ST-3000B智能电缆故障检测仪

ST-3000B智能电缆故障检测仪

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具体成交价以合同协议为准
2024-06-18 13:54:28
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产地类别:国产;应用领域:化工,石油,地矿,电子,交通;
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产地类别
国产
应用领域
化工,石油,地矿,电子,交通
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上海徐吉电气有限公司

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产品简介

ST-3000B智能电缆故障检测仪由测试系统、路径信号产生器、路径信号接收器和定位仪器几部分组成,可完成电缆故障的测试和电缆资料的管理两项任务。

详细介绍

ST-3000B智能电缆故障检测仪简介:

系统组成 

电缆故障测试管理系统由测试系统、路径信号产生器、路径信号接收器和定位仪器几部分组成,可完成电缆故障的测试和电缆资料的管理两项任务。

笔记本电脑进行测量控制、数据处理和电缆资料管理。

故障测试系统与笔记本配合可在故障电缆一端测出故障点距测试端的距离,也可用来测量电缆的长度和电波在电缆中的传播速度。

路径信号产生器可产生15KHZ、大幅度30V的断续正弦波信号,用于寻测电缆路径。

路径信号接收器用来接收路径信号,查找电缆走向和估测电缆埋设深度。

定位仪用于故障点的定位。

ST-3000B智能电缆故障检测仪技术性能:

故障测试系统

可测试各种电力电缆的各类故障及通信电缆和市话电缆的开路、短路故障

可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度

测试距离:不小于40千米 

系统误差:小于0.5米 

采样频率:25MHz 

测试盲区:小于5米 

电源:交流220V±10%

路径仪信号产生器

信号频率:15KHz 

振荡方式:断续

输出功率:30W

电源:220V±10% 

定位仪

测试灵敏度:50Ω内阻的信号源输出300Hz信号,定点仪在维持输出为2V、信杂比优于20:1的情况下输入信号不大于10 μV。

输入阻抗:不小于1.2KΩ

使用2×2000Ω耳机

工作电压:9V±10%

使用环境温度:-10℃~40℃ 

按下控制面板上的控制开关,启动工控机。后打开电源开关,启动WindowsXP后,双击桌面上的测试管理系统,屏幕显示主控界面。(如使用外接笔记本则不要打开控制开关,将USB线插入下侧USB接口,则可控测试系统。)上侧USB是内置工控机数据输入输出接口<按“测试”按钮进入测试方式;按“管理”按钮进入电缆资料和测试资料的日常管理;按“帮助”进入帮助系统;按“结束”退出测试管理系统。

测试原理:

本仪器采用时域反射(TDR)原理,对被测电缆发射一系列电脉冲,并接收电缆中因阻抗变化引起的反射脉冲,再根据电波在电缆中的传播速度和两次反射波的特征拐点代表的时间,可测出故障点到测试端的距离为:

S=VT/2

式中:

S代表故障点到测试端的距离

V代表电波在电缆中的传播速度

T代表电波在电缆中来回传播所需要的时间

这样,在V已知和T已经测出的情况下,就可计算出故障点距测试。端的距离S 。这一切只需稍加人工干预,就可由计算机自动完成,测试故障迅速准确。
“采样”键:在系统测试时采用。每按动一次“采样”键,系统便采集一次数据,并可以在图形显示区绘出波形图来。
“扩展”键:为了计算故障距离,按此键可将显示的波形扩展后再计算。每按一次波形扩展一倍,按四次为一个循环。
“卷动”键:波形扩展后,故障点特征波形可能会出于屏以外的其它屏内,按此键可将显示内容一屏一屏地向左移动,直到故障波形在屏显示出来,便在光标定位。
“归位”键:需要光标快速回到屏幕左端时按此键。
“定位”键:计算距离起点键。在光标移动到特征波形的起始拐点处按此键。
“左移”键和“右移”键:这两个键用于控制光标的左右移动。当按动它们时,游标移动,每按一次移动一个单位。此外,为了快速移动游标,可以用鼠标拖动游标,到合适的位置松开即可。
“复位”键:系统复位键。无论系统处于何种状态,按此键均可进入系统主界面。
波形比较:有四个键。
“储存”键:按此键可将测试的波形和数据存储于电脑中。(“存储”与“存盘”不同。“存盘”是将数据存储在磁盘上,可长期保存,而“存储”只是将数据存储在电脑内存中,关机后数据会丢失。)
“调用”键:与“存储”键配合使用。按此键可在屏幕上显示上次存储的内容,以便分析与计算。
“比较”键:按此键可将现测的波形和仪器内存储的波形同时显示在屏幕上,用户可对这两幅波形进行比较分析。
“平移”键:按此键进入图形左右移动功能,点“左移”键可将两个波形的起点对齐。

故障测试:

故障测试的基本步骤:用摇表或者万用表测量故障电缆的绝缘电阻,判断故障性质,确定测试方法;测试故障距离;探测故障点附近电缆埋设的路径;定点。

本测试系统故障测试有低压脉冲、直闪、冲闪三种基本方式,再配合不同的取样方法,共有八种测试方式。

测试前将电缆终端头的所有连线断开。

测试系统的面板上有“输入振幅”和“位移”两个旋纽,分别用来调整下次采样的信号幅度和上下位置。

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