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DS1106 Straßenlampe Niederspannungskabel Fehler Tester

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/11
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Übersicht

DS1106 Straßenlampe Niederspannungskabel Fehler Tester wird verwendet, um direkt begraben Niederspannungskabel, direkt begraben Hoch-Niedrig-Spannung-Kabel, optische Kabel Metallleiter auf der Erde schlecht isoliert Fehler Punkte zu positionieren. Straßenlampe Niederspannungskabelfehler Tester für Hochspannungskabelentladung Schallmessung nicht zu lokalisieren toten Erdungsfehler, Eisenbahnsignalleitung, Niederspannungskraft und Beleuchtung Boden begraben Kabel und Erde bilden einen Kreislauf, mit Metallleiter (Leitungspaare, Schutzschicht, Schirmschicht) verschiedene Kabel sind anwendbar.

Produktdetails

DS1106 Straßenlampe Niederspannungskabel Fehler Tester

Übersicht
Der Niederspannungskabelfehlertester wird zur Positionierprüfung von Niederspannungskabeln, Hoch- und Niederspannungskabeln und optischen Kabelmetallleitern mit schlechter Erdisolierung verwendet. Für Hochspannungskabelentladungsschallmessungen, die nicht zu lokalisieren sind, sind tote Erdungsfehler, Eisenbahnsignalleitungen, Niederspannungs- und Beleuchtungskabel und Erdkreise mit Metallleitern (Leitungspaare, Schutzschichten, Schirmschichten) geeignet. Seine Hauptfunktion ist neben der Positionsprüfung von schlechten Isolationspunkten auch die Erkennung der Kabelleitung und der Tiefe des Kabeleinbaus.
Dieses Instrument verwendet Quarzkristall Oszillator mit mittleren und großen integrierten Schaltungen. Es ist gekennzeichnet durch eine hohe Empfangsempfindlichkeit, kleine statische Drift, starke Störungsbekämpfung, Arbeitsstabilität und hohe Genauigkeit. Da das Instrument mit einer kleinen Nickel-Cadmium-Batterie betrieben wird, hat das Instrument kleine Größe, leichtes Gewicht, geringen Stromverbrauch und andere Vorteile, die sich besonders für Feldarbeiten eignen.

DS1106 Straßenlampe Niederspannungskabel Fehler Tester

Technische Leistung
1. Entfernung der Route und des Fehlerpunkts: Niederspannungskabel ≥ 3 km, Hochspannungskabel ≤ 10 km.
2. Der Fehler-Isolierungswiderstand des genauen Punktes: 0 bis 5MΩ.
Genauigkeit der Positionsprüfung: ≤ ± 10 cm.
Erkennungskabeltiefe: ≤3m.

Arbeitsprinzip
1. Arbeitsprinzip der Erkennung der Route
Wenn der Wechselstrom durch einen geradlinigen Leiter geht, entsteht ein koaxiales Wechselstrom-elektromagnetisches Feld um diesen Leiter herum. Wenn eine Spule in dieses Magnetfeld gelegt wird, wird eine Wechselspannung der gleichen Frequenz in der Spule erzeugt, die Größe der Induktionsspannung wird von der Position der Spule im Magnetfeld bestimmt. Wenn die Richtung der Magnetlinie parallel zur Spulenachse ist, wird die Spannung der Spule größer sein (Abbildung 1); Wenn die Spulenachse senkrecht zur Magnetlinie liegt, wird die Spannung, die die Spule induziert, geringer sein (Abbildung 2). Dadurch kann die Leitung des Kabels ermittelt werden. Mit der 45°-Methode der Empfangsspule kann auch die Tiefe des unterirdischen Kabels gemessen werden.

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2, Fehlererkennung Arbeitsprinzip:

Der vom Sender erzeugte Gleichstromimpuls wird in das gemessene Kabel eingespeist und durch eine schlechte Isolierung in die Erde gelangen. An der Eingangsstelle bildet sich ein Punktfeld, das sich an der Erdoberfläche bildet, wie in Abbildung 2 gezeigt. Der Gleichstromverstärker im Empfänger erzielt die Potentialdifferenz vor und hinter dem Fehlerpunkt durch die Potentialdifferenzsonde (entlang der Kabelleitung), da das Gegenteil des Potentialdifferenzsymbols vor und hinter dem Fehlerpunkt, wenn sich die Vorder- und Rückreihenfolge des Potentialdifferenzdetektors unverändert, wird der mittlere Oberflächenkopf des Gleichstromverstärkers in verschiedene Richtungen schwenken, der mittlere Oberflächenkopf vor dem Fehlerpunkt und über den Fehlerpunkt wird eine Richtungsänderung haben. Durch die Änderung der Schwingungsrichtung der Oberfläche können Fehlerpunkte, bei denen das Kabel schlecht isoliert ist, festgestellt werden. Gemäß dem elektrischen Feldprinzip ist die Potentialdifferenzsonde des Empfängers je näher an den Fehlerpunkt liegt, desto größer ist die Potentialdifferenz, die unter gleichberechtigten Bedingungen erzielt wird; Je größer die mittlere Nadelschwankung ist; Ebenso ist die mittlere Nadelschwenkweite größer, wenn die Probe gerade den Fehlerpunkt verlassen hat (aber im Gegensatz zur Schwingungsrichtung des nicht übergangenen Fehlerpunkts). Wenn genau in der Mitte der Probe der Fehlerpunkt liegt, ist der mittlere Kopfspitz ebenfalls null, da der Potentialdifferenz null ist.

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Zusammensetzung

1. Sender 1

2. Empfänger 1
3. Induktionssonde (Komponente) 1 Stück
4. Stromkabel 1
2 Ausgangsleitungen [Test- oder Erdungsverlängerungsleitung ca. 18 m]
6. Potentialdifferenzdetektor [mit zwei Sonden] 1 Satz
7. Erdung 1 Stück
8. Sondenverbindungskabel 1
9. Anleitung 1
10. Ladegerät 1
11. Das obige Zubehör ist in zwei schwarzen Schachteln verpackt.