Akıllı Kablo Arıza Test Cihazı, TDR Zaman Alanı Reflektometri Üçü Bir Arada Sistem, 16 km Tam Tip Arıza Doğru Tespiti

July 22, 2026
hakkında en son şirket haberleri Akıllı Kablo Arıza Test Cihazı, TDR Zaman Alanı Reflektometri Üçü Bir Arada Sistem, 16 km Tam Tip Arıza Doğru Tespiti
Akıllı Kablo Hata Denetleyicisi, TDR Zaman Alanı Yansıtıcılık Üç-Bir Sistemi, 16km Tam Tip Hata Tam Yerleşimi
Endüstri Arkaplanı ve Ürün Konumlandırması

Kentsel dağıtım ağlarının ve endüstriyel güç kaynağı sistemlerinin temel bileşenleri olarak, güç kabloları kalıcı olarak yerin altına veya kablo hendeklerine gömülür.İzolasyon yaşlanması gibi faktörlere tabi, mekanik hasar, yapısal müdahale ve su ağacı etkileri, arıza oranları sürekli olarak yüksek kalır.Hızlı ve doğru hata lokalizasyonu, elektrik kesintisinin süresini en aza indirmek ve ekonomik kayıpları azaltmak için çok önemlidirBununla birlikte, geleneksel manuel denetim yöntemleri verimsizdir; kör bir şekilde kazma sadece yüksek maliyetlerle değil, aynı zamanda ikincil hasara da neden olabilir.

Kablo hatası testçimiz, elektrik işletmesi ve bakımı, belediye mühendisliği ve endüstriyel / madencilik işletmeleri için tasarlanmış kablo hatası tespiti için profesyonel düzeyde kapsamlı bir çözümdür.Klasik zaman alanı yansıması (TDR) ölçüm prensibine dayanarak, araç, "sert mesafe ölçümü “yolu izleme “tam konum belirleme" içeren üç katmanlı bir test sistemine sahiptir." Güç kabloları da dahil olmak üzere çeşitli kablolarda her türlü hatayı sistematik olarak tespit etmeyi mümkün kılan, koaksiyel iletişim kabloları ve yerel telefon kabloları gibi açık devreler, kısa devre, düşük dirençli arızalar, yüksek dirençli sızıntılar ve flashover fenomenleri.Sistem üç ana bileşenden oluşur.: bir hata test ünitesi, bir yol sinyali jeneratörü ve bir konumlandırma cihazı.Kablo bakım personeli için gerekli bir teşhis aracı haline getirmek.

Sistem Kompozisyonu: Sinerji içinde çalışan üç ana modül

Bu cihaz, üç fonksiyonel ünitenin her birinin farklı ancak sinerjik roller yerine getirdiği modüler, bölünmüş tasarım mimarisine sahiptir ve kablo hatası tespit iş akışının tamamını kapsar.

1. Hata testi sunucusu (Kırık ölçüm birimi)

Ev sahibi birim, bütün sistemin çekirdek hesaplama ve veri alma bileşeni olarak hizmet eder, entegre bir endüstriyel bilgisayara, düşük voltajlı bir darbeler üretme devresine,ve yüksek hızlı veri alma ve işleme modülüTemel olarak üç temel görevi yerine getirir: ilk hata konumunu tahmin etmek, kablo uzunluğunu ölçmek ve radyo dalgalarının yayılma hızını kalibre etmek.Bakımsız 12V DC pil ile çalıştırılır, birim sadece 5 kg ağırlığında saha operasyonları için mükemmel taşınabilirlik sunar.

Yazılım sistemi Windows platformunda geliştirilmiştir ve dört ana bölümden oluşan bir arayüzüne sahiptir: menü çubuğu, durum çubuğu, grafik görüntüleme alanı ve fonksiyon tuşu alanı.Veri depolama ve geri alımı da dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş analiz aracı sağlar., dalga biçimi kaydırma ve çift dalga biçimi karşılaştırması ve çeviri.Hata mesafesinin değerlerinin sezgisel olarak okunmasını sağlayanSistem dalga formlu baskı ve USB sürücüsünü kaydetmeyi destekler, test raporlarının üretilmesini ve tarihsel verilerin izlenmesini kolaylaştırır.

2. Yol Sinyalı Jeneratörü (Yol Birimi)

Yol Sinyal Jeneratörü, test edilen kabloya 30 kHz aralıklı sinüs dalgası algılama sinyali enjekte ederek etrafında algılanabilir bir alternatif elektromanyetik alan oluşturur.Çıkış gücü 30 W ve maksimum çıkış voltajı 30 V, sinyal yoğunluğu, çevre koşullarına göre bir amplitud kontrol düğmesi ile ayarlanabilir. AC 220 V şebekesi ile beslenir ve 4 kg ağırlığında,İki önemli işlevleri yerine getirmek için bir yol sinyali alıcısı ile birlikte çalışır.: yeraltı kablo yollarının izlenmesi ve gömülme derinliklerinin tahmin edilmesi.

Hata aşamasında düşük direnci olan durumlarda, the manual recommends connecting a 500–600Ω resistor in series between the signal output ground wire and the cable ground wire to ensure effective signal coupling—a design detail that demonstrates consideration for complex field operating conditions.

3Bağlama Aygıtı (Tam Yerleşim Birimi)

Konumlandırma cihazı, hata noktalarının son derece kesin konumlandırılması için kullanılır.Yüksek voltajlı impuls boşaltması sırasında hata noktasında üretilen mekanik titreşim ses dalgaları ve elektromanyetik darbeler sinyallerini kullanarak, cihaz yüksek hassas bir akustik sonda kullanarak yeraltı boşaltma seslerini yakalar ve kulaklıklarla en yüksek ses yoğunluğunu izleyerek hata noktasının tam konumunu belirler.

Enstrüman iki modda çalışır: sabit nokta ve yol tabanlı. 1 KΩ'dan fazla giriş impedansıyla,300 Hz sinyali ve 20'den fazla sinyal-gürültü oranı koşullarında sadece 10 μV girişten 2 V'lik bir bozulmaz çıkış sağlar:1Özellikle duyarlılık gösterir. DC 9 V pil tarafından beslenen, kompakt boyutlara sahip (65 × 120 × 150 mm) ve sadece 1.5 kg ağırlığında, tek elle çalıştırmak için taşınabilir hale getirir.Çift makineli senkron algılama sistemi ile birleştirildiğinde (akustiksel + elektromanyetik), kalın toprak katmanları ve önemli çevresel müdahale gibi zorlu senaryoları etkili bir şekilde ele alır.

Temel Teknik İlkeler: TDR Zaman Alanı Reflektometri

Bu cihazın çekirdek aralığı prensibi, kablo hatası tespitinde en klasik ve güvenilir ölçüm yöntemi olan Zaman Alanı Reflectometry (TDR) 'dir.

Temel fiziksel ilke şöyledir: cihaz, test edilen kabloya elektrikli bir darbe sinyali yayar ve kablo ileticisi boyunca ışık hızına yakın bir hızda yayılır.Nabız, impedans kesintilerine (kasar noktaları gibi) rastladığında, kablo uçları veya eklemler), test ucuna dönen yansıtılan bir dalga üretir.ve bunu kablo ortamındaki elektromanyetik dalgaların bilinen yayılma hızı V ile birleştirerek, hata noktasından test ucuna mesafe S, S = V × T / 2 formülü ile hesaplanabilir.

Bu prensibin temel doğruluğu iki faktöre bağlıdır: zaman ölçümünün doğruluğu ve dalga hızının belirlenmesinin doğruluğu.En az 0 çözünürlükte 25 MHz yüksek hızlı örnekleme frekansı kullanılarak.2 metre, enstrüman donanım düzeyinde zaman ölçümünün doğruluğunu sağlar. Dalga hızı ölçümü için dört yaygın kablo ortamı için standart parametreler içerir:yağla batırılmış kağıt (160 m/μs), boşalma tipi (160 m/μs), çapraz bağlantılı etilen (172 m/μs) ve polivinil klorür (172 m/μs), aynı zamanda seçilen ortamlar için kullanıcı tarafından tanımlanan girişleri destekler.alan kalibrasyonu, aralık doğruluğunu daha da artırmak için bilinen uzunluk ters hesaplama fonksiyonu kullanılarak yapılabilir.

Farklı hata türlerinin değişen impedans özelliklerini ele almak için, enstrüman üç test moduna sahiptir.ve üç farklı hata senaryosuna karşılık gelen doğrudan flashover: düşük dirençli açık devreler, yüksek dirençli sızıntılar ve yüksek dirençli yanıp sönenler, tüm hata koşullarında net ve ayırt edilebilir yansıma dalga biçimleri sağlar.

Üç ana test yöntemi için seçim ve çalışma kılavuzları
Yöntem 1: Düşük voltajlı darbe yöntemi, düşük direnç ve açık devre arızaları için ilk hat yaklaşımı

Uygulama kapsamı: açık devre hatları, tel kırılma hatları, kısa devre hatları ve 100 Ω'dan daha düşük DC direnci olan düşük dirençli hatları içerir.Ayrıca tam uzunlukta kablo ölçümü ve dalga hızı kalibrasyonu için de geçerlidir.

Temel çalışma adımları: Testçinin giriş hatlarını hatalı faz ve zemine (veya iki faz arasında) bağlayın, "Alç voltajlı darbeler" test modunu seçin ve 0'luk bir darbeler genişliğini seçin.Kablo uzunluğuna bağlı olarak 2 μs veya 2 μs (0.2 μs, 500 metreden küçük kablolar için önerilir). Dalga biçimini yakalamak için örnekleme düğmesine basın: açık devre hatası yansıtıcı darbenin iletilmiş darbenin aynı kutupluluğu vardır,Kısa devre yansıması darbesinin ters kutupluğu vardır.Çok yoğun dalga biçimleri için, hassas konumlandırma için sinyali güçlendirmek için zoom tuşunu kullanın.

Ana avantajları: Yüksek voltajlı ekipman gerekmez; basit ve güvenli kablolama; hızlı test hızı; tekrarlanan örnekleme ve karşılaştırmayı sağlar.Hata öncesi inceleme ve kapsamlı kablo envanteri anketleri için tercih edilen yöntemdir..

Yöntem 2: Parlama Yöntemleri ️ Yüksek dirençli sızıntı hataları için birincil çözüm

Uygulama kapsamı: Bu yöntem yüksek dirençli sızıntı hatalarına uygulanabilir ve kablo hatalarının büyük çoğunluğunu kapsar, saha hatası türlerinin% 80'inden fazlasını kapsar.

Temel çalışma adımları: Sistem, yüksek voltajlı bir flashover devresini oluşturmak için yüksek voltajlı bir test transformatörü, enerji depolama kapasitörü, boşluk boşluğu ve örnekleme kutusu ile yapılandırılmalıdır.Mevcut örnekleme yöntemi, basit kablolama ve yüksek güvenlik performansı nedeniyle önerilmektedir.Boşluk mesafesini yaklaşık 1 mm 2 mm'ye ayarlayın, boşluğa periyodik boşluğu indüklemek için voltaj uygulayın ve hata yerlerinde bozulma ile üretilen yansıyan akım dalgasını gözlemleyin.Dalga şeklini yakaladıktan sonra, hatayı belirleme mesafesini belirlemek için yansıma sinyalinin bükme noktasını belirler.

Temel avantajları: Çalışma sırasında karşılaşılan çoğu yüksek dirençli hatayı impuls flaş yöntemi ile tespit edilebildiği için en geniş uygulanabilirliği sunar.Mevcut örnekleme yaklaşımı hem operatörler hem de ekipman için daha güvenliBu cihaz, farklı alan gereksinimlerini karşılamak için iki isteğe bağlı voltaj numuneleme modunu “indüktif ve dirençli” sağlar.

Yöntem 3: Doğrudan Flashover Yöntemı ️ Flashover hataları için özel

Uygulama alanı: Yüksek dirençli yanıp sönen arızalar, yani belirli bir voltaj düzeyinde bir yanıp sönen arıza meydana geldiğinde aralıklı arızalar,sonra gerilim düştüğünde yalıtım yeniden.

Ana operasyon adımları: Yüksek voltajlı transformatör aracılığıyla kabloya doğrudan yüksek voltajlı DC akımı uygulayın, enerji depolama kondansatörlerine veya top boşluklarına gerek duyulmasın.Voltaj hata noktasına yükseldiğinde ve flashover boşaltma geçirir, yolculuk dalgaları yansıtılır ve simetrik üst ve alt bileşenleri ve tek tip aralıkları olan kare bir dalga şekli gösterir.Aşırı akımın yüksek voltajlı transformatöre zarar vermesini önlemek için yüksek voltajlı akımın yakından izlenmesi gereklidir..

Ana avantajları: Açık dalga biçimi özelliklerine ve flashover tipi hatalar için yüksek tanıma doğruluğuna sahiptir. Bununla birlikte, voltaj artış hızı ve akım izlemesinin sıkı bir kontrolü gereklidir.Personelden gelişmiş operasyonel beceriler gerektiren.

Tam Teknik Parametreler Matrisi
Hata testi makinesinin parametreleri
Parametre Ürünü Eğitim
Test İlkeleri Zaman Alanı Yansıtıcı Yöntem (TDR)
Uygulanabilir Kablo Çeşitli elektrik kabloları, koaksiyel iletişim kabloları ve yerel telefon kabloları
Hata türü kapsamı Açık devre, kısa devre, düşük direnç, yüksek direnç sızıntısı, flashover hatası
En yüksek test mesafesi ≥ 16 kilometre
önyargı < 1 metre
Örnekleme sıklığı 25 MHz
Asgari çözünürlük 0.2 metre.
Test Kör Noktası <16 metre
Test modeli Düşük voltajlı darbeler (2 μs/0.2 μs), flaş darbeler (üç örnekleme türü), doğrudan flaşlar (iki örnekleme türü)
Dahili Medya Dalga Hızı Yağla ıslatılmış kağıt: 160 μm; Kanama kağıdı: 160 μm; Çapraz bağlanmış malzeme: 172 μm; Polivinil klorür: 172 μm; Özel ortam mevcuttur.
Güç kaynağı modu DC 12V bakımsız pil
Cihazın toplam ağırlığı 5 Kg
veri yönetimi Dalga biçimi depolama, alım, karşılaştırma, çeviri; USB sürücüsü kaydı; baskı çıkışı
Yol Sinyalı Jeneratörü Parametreleri
Parametre Ürünü Eğitim
Çıkış sinyali sıklığı 30 kHz
salınım modu Kesintisiz Sinüs Dalgası
çıkış gücü 30 W
Maksimum çıkış salınımı 30 V
fonksiyon Kablo yolunun tespiti + gömülme derinliği tahmini
Güç kaynağı modu AC 220V ± 10%
Ağırlık 4 Kg
Sabit nokta aygıt parametreleri
Parametre Ürünü Eğitim
Test Duyarlılığı Sinyal-gürültü oranı 20 olan 300 Hz sinyali için:1, giriş ≤10 μV olduğunda çıkış voltajı 2 V'de bozulmadan kalır.
İç gürültü ≤ 150 mV (çıkış terminalı)
Giriş engelliği > 1 KΩ
Çalışma modeli Sabit Mod + Yol Modu
Uyumlu Kulaklık 2×2000Ω stereo kulaklık
Güç kaynağı modu DC 9V ± 10% pil
Çalışma akımı > 4 mA
çalışma sıcaklığı -10°C ~ 40°C
Çizelge boyutu 65 × 120 × 150 mm
Ağırlık 1.5 Kg
Standart Dört Adımlı İş Süreci

Kablo hatası tespiti, genişten ayrıntılıya ve genelden spesifike ilerleyen sistematik bir süreçtir.Bu prosedür, tüm algılama iş akışını verimli bir şekilde tamamlamak için dört standart adımı takip etmeyi önerir., hata karakterize edilmesinden doğru konum belirlenmesine kadar değişir.

Adım 1: Ön hata denetimi ve tür belirleme

Resmi testlerden önce, measure the insulation resistance between each phase and ground as well as between phases of the faulty cable using a megohmmeter and a multimeter to determine the nature of the fault (single-phase grounding, iki fazlı kısa devre, üç fazlı kısa devre, tel kırılması vb.) ve direnci seviyesini test ederken, kablo uzunluğunun tamamını düşük voltajlı darbe yöntemiyle test edin.herhangi bir tel kırılmasını veya önemli düşük direnç noktalarını belirlemek, ve daha sonraki karşılaştırmalar için bir referans olarak tam uzunluklu verileri kaydetmek.

Test öncesi aşamada, kablonun başındaki ve sonundaki tüm bağlantılar, test devresinin diğer ekipmanların müdahalesinden arınmış olmasını sağlamak için koparılmalıdır.Hata ağırlığı yalıtım direnci değerlerine göre sınıflandırılır.: 100 Ω'dan küçük dirençler düşük dirençli hatalar olarak sınıflandırılır ve düşük voltajlı darbe yöntemi ile test edilir.100 Ω'dan büyük dirençler (yüksek dirençli hatalar) impuls yanıp sönen yöntemi veya doğrudan yanıp sönen yöntemi ile test edilmelidir..

Adım 2: Hata mesafesinin ön ölçümü

Adımda belirlenen hata türüne göre uygun test yöntemini seçin: Düşük dirençli/açık devre hataları düşük voltajlı darbe modunu kullanır.Yüksek dirençli sızıntı hatası, nabız flaş modunu kullanır.Test kablolarını düzgün bir şekilde bağladıktan sonra,En iyi dalga biçimi görünürlüğünü elde etmek için örneklemeyi başlatın ve giriş amplitudunu ve hareket düğmelerini ayarlayın..

Açık bir dalga şekli elde edildikten sonra, zoom fonksiyonunu kullanarak hata noktasının karakteristik alanını büyütün.Yansıtılan dalga şeklinin başlangıç bükme noktasını tam olarak bulmak için imleci sola veya sağa hareket ettirin, sonra hata mesafesinin değerini okumak için konumlama düğmesine basın.Test sonuçlarının tutarlılığını doğrulamak için birden fazla ölçüm yapılması ve dalga biçimi karşılaştırma fonksiyonunu kullanılması önerilir.Karmaşık dalga biçimleri için, gerçek zamanlı örneklerle karşılaştırmalı analiz için referans dalga biçimlerini saklayın. Ölçülen hata mesafesi, hata noktasından test ucuna kadar kablo uzunluğunu temsil eder.Bu değer, kablo rotasına dayanan yaklaşık bir yer konumuna dönüştürülmelidir..

Adım 3: Kablo yolu ve gömülme derinliği tespiti

Hata yerini önceden belirledikten sonra, yeryüzünde tam konum belirlenmelidir.Yalnızca mesafe ölçümleri doğru konumlandırmayı sağlayamaz.Bu nedenle, öncelikle gerçek kablo rotası ve gömme derinliği belirlenmelidir.

Yol sinyal jeneratörünü kablonun bir fazına bağlayın ve 30 kHz aralıklı sinüs dalga sinyali üretin.Operatör yol alıcısını tutar ve potansiyel kablo rotası boyunca hareket eder, kulaklıklarla ses yoğunluğundaki değişiklikleri gözlemleyerek kablo konumunu belirlerken, en zayıf sesi gösteren çizgi kablonun tam üstündeki yolu gösterir.Mezarın derinliğini tahmin etmek için, sonda çubuğunu kablo üzerinde 45° e eğerek ses yoğunluğunun tekrar minimumuna ulaşıncaya kadar yönüne dik geri hareket ettirin;Yatay mesafe kablonun gömülme derinliğini temsil eder.Yol tespit edildikten sonra, kablo rotasını yere işaretleyin ve ölçülen mesafeye karşılık gelen yaklaşık alanı hesaplayın.

Adım 4: Hatanın tam yerini belirleme

Ön inceleme sonucu tespit edilen yer alanının yakınında, kabloya periyodik boşaltmalar uygulamak için (yaklaşık 1 saniye aralıklarla) yüksek voltajlı dürtü ekipmanları kullanıldı.Hata sonucu arıza sırasında, belirgin bir "tutt-tutt" boşaltma sesi ve elektromanyetik darbeler üretildi.

Konum belirleme cihazı kablo yolu boyunca yerleştirilir ve ön algılama alanının yakınında aşamalı bir arama yaparken ses seviyesi ayarlanır.Ses yoğunluğunu karşılaştırmak için cihazı kablo yönü boyunca ileri geri hareket ettirerek sesin ses hacmini yavaş yavaş azaltırken; sesin en yoğun olduğu nokta, hasarın tam konumuna karşılık gelir.uzun süreli yüksek enerji çarpmalarının, hataların doğru yerleştirilmesini engelleyen kalıcı kısa devreye neden olmasını önlemek için top boşluğunun aşırı büyük olmamasını sağlamakKalın toprak katmanları veya önemli gürültü olan zorlu ortamlarda, güvenilirliği artırmak için akustik-manetik çift sistemli yöntem kullanılabilir.Sonraki kazı ve onarım çalışmaları için güvenilir bir referans sağlamak için doğru bir şekilde işaretleyin.

Tablo 7: 7. ve 6. kategorideki kablolar için hata teşhisi ve test yöntemleri için hızlı referans tablosu
Hata türü Hata etiketi İzolasyon Direnci Aralığı Önerilen Test Metotları Dalga biçimi özellikleri
Açık devre hatası (silim kırılması) Kablo çekirdeği tamamen kesilmiş. sonsuz Düşük voltajlı darbe yöntemi Yansıtıcı darbenin emisyon darbenin aynı kutupluğu vardır.
Kısa devre hatası Faz hattı topraklama veya fazlar arası kısa devre Çok düşük, neredeyse sıfır. Düşük voltajlı darbe yöntemi Yansıtıcı darbenin emisyon darbesine karşı polaritesi vardır.
Düşük direnç hatası İzolasyon performansı düştü, ama tamamen başarısız olmadı. <100Ω Düşük voltajlı darbe yöntemi Yansıma amplitudu açık devre ile kısa devre arasında yer alır.
Yüksek dirençli sızıntı hatası Boşaltma uygulandıktan sonra sabit durum sızıntı akımı yüksektir. Milyonlarca Ω'dan yüz milyonlarca Ω'ya kadar Flash yöntemi (mevcut örnekleme önceliği) Açık akım dürtüsü dalga şekli ve belirgin hata noktası bükme noktaları
Flashover hatası Bozukluk sadece eşiğe ulaştığında meydana gelir; güç kaybı ile geri yüklenir. Yüksek, normal değere yakın Doğrudan Flaş Yöntemi Eşsiz aralıklarla simetrik kare dalga
Karmaşık Hata Çoklu hatalar eş zamanlı olarak ya da aralıklı olarak ortaya çıkabilir. Açılmamış Flash yöntemi, çeşitli doğrulama teknikleriyle tamamlanan birincil yaklaşımdır. Dalga şekli karmaşıktır ve birden fazla örnekleme karşılaştırması gerektirir.
Yerel ölçüm için beş büyük zorluk ve pratik stratejiler
Zorluk 1: Yakın menzilli hatalar kör bölgeye düşer, düşük voltajlı darbeleri tespit edilemez hale getirir.

Sorun analizi: Emisyon darbe genişliğinin ve enstrüman giriş impedansının etkisi nedeniyle,Test son noktasından 16 metre içinde hata noktalarından yansıyan dalgalar emisyon darbeleri ile örtüşebilir., onları ayırt edilemez hale getirerek ve test kör bölgesi oluşturarak. Hata noktası kablo ucunun yakınında tam olarak konumlandırıldığında, düşük voltajlı darbeler yöntemi doğrudan tespit etmek için mücadele eder.

Ana sorun giderme teknikleri: Öncelikle, hatayı kör bölgeye uzak bir yere yerleştirmek için kablonun karşı ucundan ters test yapın; ikincisi, bunu dürtü flaşover testiyle birleştirin,Yüksek voltajlı dürtüler tarafından üretilen seyahat dalga özellikleri, yakın ucundaki hataları tanımlamayı kolaylaştırır.Üçüncüsü, test bölümünü uzatmak ve hatayı kör bölgeye yerleştirmek için T tipi bir bağlantı veya bilinen uzunluğa sahip bir kablo kullanın.İzolasyon direnci ölçümü ile birleştirilen görsel inceleme de yakın hataları doğru bir şekilde teşhis etmek için kullanılabilir.

Zorluk 2: Yüksek dirençli hataların dalga şekli karmaşıktır, bu da dönüş noktalarını belirlemeyi zorlaştırır.

Sorun analizi: Flashover yöntemiyle elde edilen dalga şekli, kablo dağıtılmış kapasitansı, eklem yansımaları,ve tekrarlanan bükme yansımaları, genellikle ders kitaplarında tanımlanan standart şekilden sapmış gerçek bir dalga şekline neden olurHata noktasının bükülme noktaları net bir şekilde tanımlanmamıştır, bu da yeni başlayan operatörler tarafından yanlış yorumlanma ve yanlış yargılama eğilimindedir ve önemli ölçüm sapmalarına yol açar.

Anahtar teknikler: İlk olarak, örnekleme dalga biçiminin istikrarlı olmasını sağlamak ve birden fazla elde edilenlerden en net örneği seçmek. Dalga biçimini yavaş yavaş büyütmek için zoom tuşunu kullanın;Hata alanını genişletmek ayrıntıları daha iyi ayırt eder.Dalga biçimi karşılaştırma fonksiyonundan tam olarak yararlanmak: bir dalga biçimi depolandıktan sonra, örnekleme parametrelerini değiştirmek ve başka bir örnek almak;iki dalga şekli arasındaki eşzamanlı dönüş noktası, gerçek hata konumunu belirler.. Tüm yol boyunca bilinen uç yansıması pozisyonundan geriye doğru çalışarak mesafenin doğruluğunu doğrulayın.İki ucunu da ölçerek çapraz doğrulama yapın..

Zorluk 3: Yeraltı ortamı karmaşıktır ve sabit noktalarda ses zayıf ve yerleşikleştirilmesi zordur.

Sorun analizi: Kablolar önemli bir derinlikte gömüldüğünde, sıkıştırılmış toprakla kaplandığında, sert yol yüzeylerinde veya önemli bir gürültü ortamında,hata boşaltması tarafından üretilen titreşim ses dalgaları yere ulaştığında son derece zayıflar., insan kulağı için tespit edilmelerini zorlaştırır; Sonuç olarak, sabit nokta lokalizasyonu verimsiz veya imkansız hale gelir.

Operasyon talimatları: Birincisi, hatanın kalıcı bir kısa devreye yol açmamasını sağlayarak dürtü boşaltma enerjisini uygun şekilde arttırmak; ikincisi, employ the acoustic-magnetic synchronization method by using one sound level meter to monitor sound waves and another to detect electromagnetic waves—the point where both signals appear simultaneously identifies the fault location, çevresel gürültü müdahalelerini etkili bir şekilde ortadan kaldırmak; üçüncüsü, hata yerleştirme sırasında,sesin sesini yavaş yavaş azaltın ve sadece duyulabilen seslere güvenmek yerine en yüksek noktayı belirlemek için ölçümleri tekrar tekrar karşılaştırınDördüncüsü, yoğun trafik saatlerinde veya endüstriyel gürültü dönemlerinde işlemlerden kaçınmak,Sessiz ortamlarda, örneğin sabahın erken saatlerinde veya geceleri hata lokalizasyonunun doğruluğu önemli ölçüde arttıkça.

4. Zorluk: Kabloların yönlendirilmesi ve yol tespitinde karışıklık

Sorun analizi: Eski kablolar için kablo kayıtlarının olmaması, birden fazla kablonun paralel monte edilmesi,ve çevredeki metal boru hatlarının veya çelik yapıların varlığı sinyal yollarına müdahale edebilir ve onları çarpıtabilir., doğrudan sonraki hedef arama menzillerinin doğruluğunu tehlikeye atan tespit yanlışlıklarına yol açar.

Operasyon talimatları: Yeterli alan kuvvetini sağlamak için algılama derinliğine göre sinyal jeneratörü çıkış amplitudunu uygun şekilde ayarlayın.Sonda dikey ve sabit hareketini korumakKablo bükülmelerinde ve eklemlerinde ölçüm noktalarını artırarak kesin rotayı belirleyin.Paralel kablolardan gelen müdahaleler karşısında, hedef kabloyu belirlemek için farklı yerlerde sinyal yoğunluğu eğilimlerini karşılaştırın.ve kablo işaretleri.

5. Zorluk: Dalga hızı ölçümlerinin yanlış olması mesafe hesaplamalarında sapmalara yol açar.

Sorun Analizi: TDR'nin aralıklı doğruluğu doğrudan elektromanyetik dalga yayılma hızının kesin ölçümüne bağlıdır. Dalga hızları farklı üreticiler, modeller,ve yalıtım ortamlarıGerçek kablo koşullarına uymayan varsayılan değerleri kullanmak, aralıklı sonuçlarda sistematik sapmalara neden olur ve hatanın yerini gerçek konumundan sapmasına neden olur.

Çalışma kılavuzları: İlk olarak kablonun orta tipini belirleyerek buna karşılık gelen dalga hızını seçin; çapraz bağlantılı polietilen ve yağla ıslatılmış kağıt en yaygın iki türdür.Kablo uzunluğu bilindiğinde, cihazın "Hız Ölçümü" fonksiyonunu kullanın: toplam uzunluğu girin, yansıma süresini ölçün, gerçek dalga hızını hesaplayın,Ve kullanmak için saklayın. Bu yöntem hız hatalarını tamamen ortadan kaldırır.Uzunluğu bilinmezse, iki ucundan aynı hata noktasını ölçün; iki ucundaki mesafelerin toplamı kablonun toplam uzunluğuna eşit olmalıdır.dalga hızı ölçümünün geçerliliğinin doğrulanmasını sağlayan.

Dört Tipik Uygulama Senaryosu
1Şehir dağıtım ağında 10 kV kablo arızasının acil onarımı

Kentsel 10 kV dağıtım kabloları çok sayıda ve kaldırımların ve yeşil kemerlerin altına gömülüdür, inşaat kazıları, araç trafiği ve eklemlerin yaşlanması nedeniyle yüksek aralıklarla başarısızlık göstermektedir.Bu donanım taşınabilir ve esnek., onarım personelinin siteye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar: öncelikle hata özelliklerini belirlemek için düşük voltajlı bir darbe testi yapılır,Ardından, ön mesafe ölçümü için bir flashover testi yapılır., hata rotasını belirlemek için bir yol izleyicisi kullanarak ve nihayetinde bir konumlandırma cihazı kullanarak kazı noktasını saatler içinde kesin bir şekilde belirlemek, elektrik kesintisinin süresini önemli ölçüde azaltmak.Dağıtım ağı işletim ve bakım ekipleri için standart bir tespit ekipmanına dönüştü.

2- Endüstriyel ve madencilik işletmelerinde kabloların hatası teşhisi

Fabrika madencilik alanı, herhangi bir arızanın üretim operasyonlarını doğrudan etkileyebileceği yerleşimi çaprazlayan güç kabloları ve kontrol kabloları ile yoğun bir kablo ağına sahiptir.Bu sistem, güç ve iletişim kabloları da dahil olmak üzere çeşitli kablo türlerinin test edilmesini destekler ve tesiste çeşitli kablo özelliklerine uyum sağlar.Üçte bir tasarımı, ekipman gereksinimlerini azaltır ve iç kablo işlemi kolaylaştırır.Yüksek hassasiyetli algılama sensörü, döşeli yollar ve kablo hendekleri gibi karmaşık kaplamaların altında hata tespitini sağlar, şirketin elektrik bakım ekibinin sorunları hızlı bir şekilde bağımsız olarak tespit etmesini sağlar, böylece dış hizmet sağlayıcılarına bağımlılığı azaltır ve duraklama kaybını en aza indirir.

3- Belediye sokak lambalarının ve trafik sinyali kablolarının bakımı

Şehir sokak lambası kabloları ve trafik sinyali kabloları tüm yol kesimleri boyunca dağıtıldı, bu da sık sık arızalara eğilimlidir ve teşhis etmek zorlaşır.Geleneksel manuel kesit denetimleri son derece verimsizBu yol algılama sistemi, hata lokalizasyonu ile arama aralıklarını metre seviyesine kadar daraltarak, yollar boyunca kablo yollarını hızla haritalandırır.sabit nokta dedektörü kullanılarak kesin konumlandırma, sadece belirli bir noktayı kazarak onarımları sağlarKör kazı temelli denetimlerle karşılaştırıldığında, bu yaklaşım kaldırım hasarını ve onarım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.Belediye altyapısı bakım departmanları için verimli bir tespit aracı haline getirmek.

4İletişim ve Koaksiyel Kablo hattı testi

Güç kablolarının yanı sıra, bu enstrüman, koaksiyel iletişim kablolarında ve yerel telefon kablolarında açık devre ve kısa devre arızalarının tespit edilmesi için de uygundur.Telekomünikasyon operatörleri ve yayın ağları tarafından hat bakımı için, düşük voltajlı darbe yöntemi, kablo kırılma ve yanlış bağlantı noktalarının hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlar.Yol algılama özelliği bilinmeyen yeraltı boru hattı yolları ile ilgili sorunları ele alırkenSistem, hem elektrik hem de iletişim sektörlerinde hata tespitini kapsar.Entegre işletme ve bakım ekipleri ve üçüncü taraf test hizmeti sağlayıcıları için yüksek ekipman kullanımı verimliliği sunmak.

Ürün Resimleri

hakkında en son şirket haberleri Akıllı Kablo Arıza Test Cihazı, TDR Zaman Alanı Reflektometri Üçü Bir Arada Sistem, 16 km Tam Tip Arıza Doğru Tespiti  0 hakkında en son şirket haberleri Akıllı Kablo Arıza Test Cihazı, TDR Zaman Alanı Reflektometri Üçü Bir Arada Sistem, 16 km Tam Tip Arıza Doğru Tespiti  1 hakkında en son şirket haberleri Akıllı Kablo Arıza Test Cihazı, TDR Zaman Alanı Reflektometri Üçü Bir Arada Sistem, 16 km Tam Tip Arıza Doğru Tespiti  2