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QDB-101 Gleichstrom-Erde-intelligenter Schnellfinder
I. Übersicht
Gleichstromsystemisolierungsfehler, Gleichstrom-Wechselstrom-Fehler und Wechselstrom-Stromausfälle sind eine häufig auftretende und für das Stromsystem gefährliche Störung, die den normalen Betrieb des Stromsystems gefährdet.
Um den Wartungspersonal vor Ort besser helfen zu können, Gleichstromausfälle schnell und präzise zu identifizieren, hat unser Unternehmen durch jahrelange Anstrengungen, umfangreiche Erfahrungen vor Ort zusammengefasst und entwickeltGleichstrom-Erdfehlersucher.
Gleichstrom-ErdfehlersucherMit einem hochpräzisen Stromzähler, der den Gleichstromdifferenzwert in der Fehlerschaltung für die Fehlersuche und -positionierung verwendet, wird schnellFFTTransformationstechnik in Gleichstrom-Fehlersuche eingeführt, kann erkannt werdenSpannungsgraden (24V,48V,110V,220V)Verschiedene Arten von Isolationsfehlern in Gleichstromsystemen, Gleichstrom-Wechselstromfehler und Wechselstrom-Stromausfälle.
Da die Anforderungen an den sicheren Betrieb des Stromsystems zunehmen, werden die Anforderungen an verschiedene Arten von Gleichstrom-Fehlersuche in den Stromsystemen auch zunehmen, daher wird die hochpräzise, isolierende Trendanalyse zur neuen Generation von Stromsystemen werden.Gleichstrom-ErdfehlersucherGrundvoraussetzungen.
Neue Gleichstromversorgung auf Basis von Modulationstechnologie KiinGleichstromdifferenzverkennungsprinzipNeuer TypGleichstrom-ErdfehlersucherEinführung schnellFFTTechnologie umwandeln,Durch RechtMessmengeDetaillierte Analyse der Frequenzeigenschaften balanciert den GleichstromErdungSicherheit und Empfindlichkeit bei FehlersuchederWidersprüche, GleichstromErdungFehltechnologie bringt eine neue HöheEs hat eine breite Anwendungsperspektive.
Zwei,Struktur und Prinzipien
2.1Einrichtungszusammensetzung
Gleichstrom-ErdfehlersucherEs besteht aus drei Teilen des Systemanalysators, des Zweigschaltdetektors und des Sammlers, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

2.2 Geräteprinzip
2.2.1Isolationsfehlersuchprinzip
Der Systemanalysator ist mit der gemessenen Gleichstrom-Linie verbunden, verwendet das Ping-Pong-Prinzip zur Berechnung des Gleichgewichtsbrückenwiderstands und des Erdisolierungswiderstands des gemessenen Gleichstromsystems, wenn es einen Isolationsfehler im gemessenen Gleichstromsystem gibt, legt der Systemanalysator die Detektionsbrücke in das Gleichstromsystem ein, um eine gute Frequenz und Amplitude einzustellen. Der Detektor kann die Positionierung des Erdfehlerpunkts durch die Detektion des Stromsignals in den einzelnen Zweigstellen erreichen, das Prüfprinzip ist wie folgt dargestellt:

Bildzufuhrleitung1Für normale Zuführung, ZuführungnFür das Vorhandensein eines negativen Isolationsfehlers,
für Isolationsfehlerwiderstand,RBrücken für das System ausgleichen.
Nachdem der Analysator einen Isolationsfehler erkannt hat, legt er eine Inspektionsbrücke in das Gleichstromsystem ein, die in der AbbildungEundFZeigt, dass der Eingang der Erkennungsbrücke ermöglicht, dass das Gleichstromsystem eine periodische Änderung der Erdspannung mit einer bekannten Frequenz erzeugt, die Frequenz dieser Änderung auf
Die Veränderung der Erdspannung durch das Gleichstromsystem beträgt
Dann fließt
Der Stromveränderungswert beträgt
Änderungsfrequenz und Erkennungsbrückeneingangsfrequenz
Das gleiche.
Die Detektoren sind jeweilsEin,B,CStelle zu prüfen. inEinDie Änderung des Stromsignals kann nicht erkannt werden, beschreibt die Zuleitung1Kein Isolationsfehler, inBDiese Änderung des Stromsignals kann erkannt werden, um die Zuleitung zu beschreibennFehler bei der Isolierung undCDie Änderung des Stromsignals kann nicht erkannt werden, so dass der Isolationsfehlerpunkt festgestellt werden kann.BundCZwischen.
2.2.2Gleichstromssuchprinzip
Der Systemanalysator ist mit zwei gemessenen Gleichstrom-Leitungen verbunden, wechselt die Detektionsbrücke zu einem der Leitungen, vergleicht die Wellenformen der Spannungsänderungen der beiden Leitungen, bestimmt durch die Spannungsänderungsbeziehung, ob das System einen Ringnetzfehler oder einen Isolationsfehler hat, wenn es einen Ringnetzfehler oder einen Isolationsfehler gibt, wird die Detektionsbrücke kontinuierlich gestartet, damit der Zweigskreisdetektor die Positionierung des Ringnetzfehlerpunkts erreicht.
Wenn es einen Ringnetzverfehl in zwei Zweigstrecken gibt, können Detektoren und Collektoren verwendet werden, um die Zweigstrecken, die möglicherweise einen Ringnetzverfehl haben, einzeln zu erkennen, um die Suche nach dem Ringnetzverfehlspunkt nach der Wellenform und der Richtung des Detektorenanzeiges zu erreichen.
Gleichstrom-Wechselstrom-Prüfprinzipien sind wie folgt:

2.2.3Grundsatz der Stromsuche
Der Systemanalysator ist mit der gemessenen Gleichstrom-Linie verbunden, der Analysator erkennt den Wechselspannungsanteil im Gleichstromsystem in Echtzeit und bestimmt, dass der Wechselspannungsanteil im Gleichstromsystem den festgelegten Wert übersteigt, wenn der Wechselspannungsanteil im Gleichstromsystem festgestellt wird. Der Verfahrensprozess zur Suche nach Störpunkten des Wechselstroms ist der gleiche wie der Verfahrensprozess zur Suche nach Störpunkten der Isolierung.
Drei,Funktionen
3.1Hauptfunktionen
(1) Die Messfunktion der Erdspannung des Systems, das Instrument kann die positive Erdspannung des Systems messen, die negative Erdspannung, die Systemspannung, die einen Spannungsüberwachungsbereich von 0 bis 300 V erreichen kann;
(2. Messfunktion der Isolationsimpedanz des Systems, das Instrument kann die positive Isolationsimpedanz des Systems, die negative Isolationsimpedanz, die Gleichgewichtsbrückengröße messen,Messbereich0 bis 999,9KΩ;
((3) Die Wechselstrom-Inspektionsfunktion, das Instrument kann den Wechselstrom-Ausfall im Gleichstromsystem beurteilen und den Wechselstrom-Spannungswert messen, der in das Gleichstromsystem eintritt, mit einem Wechselstrom-Spannungsmessbereich von 0 bis 280V;
(4) Systemverteilungskapazitätsmessfunktion, das Instrument kann die Verteilungskapazität des Systems messen und in Echtzeit anzeigen;
(5. Ringnetz-Erkennung und Positionierungsfunktion, das Instrument kann verschiedene Ringnetz-Fehler in zwei Linien erkennen, einschließlich positiven Polarringen, negativen Polarringen, Polarringen und heteropolaren Ringen, und kann durch Wellenformanzeige und Richtungsanzeige die Positionierung des Ringnetz-Fehlerpunkts erreichen;
(6) Das Gerät verfügt über die Funktion der Verstärkung, Zurücksetzung, Auswahl der aktuellen Wellenform und Auswahl des Arbeitsmodus, um die Suche nach Positionierung von Fehlern des hohen Widerstands-Ringnetzes zu erreichen.
(7) Die Messung der Zweigscheibe-Isolationsimpedanz und die Positionierung von Isolationsfehlern, das Instrument misst die Größe der Isolationsimpedanz jeder Zweigscheibe und kann die Positionierung des Isolationsfehlerpunkts durch Wellenformanzeige und Richtungsanzeige erreichen;
(8. Funktion der Spektrumanalyse des Fehlstroms, die Funktion der Spektrumanalyse der Stromveränderung durch eine schnelle FFT-Umwandlung des Geräts, die effektive Extraktion des Signalamfangs der gemessenen Stromfrequenz und die Verbesserung der Detektionsgenauigkeit;
(9. Stromzählerfunktion, das Gerät kann hochpräzise Stromzähler verwenden, die Strommessungsauflösung kann bis zu 0,01mA erreichen;
(10. Wellenkurven-Anzeige und Richtungsanzeige-Funktion, bei der Verwendung des Detektors zur Detektion der gemessenen Zweigscheibe, wird die Anzeige in Form von Wellenkurven die gemessenen Zweigscheibenströmänderungen anzeigen, damit der Benutzer schnell und genau die Suche nach Fehlerpunkten erreichen kann, wenn es einen Ringnetzfehler und einen Erdungsfehler gibt, zeigt die Richtung des Fehlerpunktes an.
3.2 Eigenschaften der Ausrüstung
(1) Hohe Zuverlässigkeit
Geräte importiertDer 32-Bit-Mikrocontroller ist das Hauptsystem und die Hardware-Konstruktion entspricht streng den Standards für elektrische und elektromagnetische Kompatibilität, und die Zuverlässigkeit der Geräte und der getesteten Geräte wird durch interne Redundanz gewährleistet.
(2) Präzise Auswahl
Das Gerät verwendet einen hochpräzisen Empfänger als Signalaufnahmeeinheit, die Spannungsproben verwenden einen hochpräzisen Eingangsmodulumwandlungschip, die Messung von Spannung und Impedanz ist genau;
(3) Menschliche Schnittstelle
Sowohl der „Analyzer“ als auch der „Detektor“ verwenden ein TFT-LCD-Display, mit dem der Benutzer Informationen anzeigen kann;
Einfache und schnelle Bedienung, bei der Erkennung verschiedener Zweigschalten ist es nur erforderlich, eine Starttaste zu drücken;
Die Testergebnisse werden intuitiv und deutlich angezeigt, und die Testergebnisse können dem Benutzer in einer Vielzahl von Anzeigeformen angezeigt werden, einschließlich Erdung oder Nicht, Wellenkurven, Isolationsgrad, Isolationsimpedance, Leckstromgröße, Richtungsinformationen usw.
(4) Intelligentes Erkennungssystem
Der „Analyzer“ kann die Systemspannungsstufe automatisch erkennen;
Der „Analyzer“ kann die Kategorien von Ringnetzverfällen bestimmen;
nach einer einmaligen Synchronisierung der „Detektor“-Informationen mit den „Analyzer“-Informationen ohne Einfluss der Erkennungsabstand;
Der "Detektor" kann bei der Prüfung sowohl ein einzelnes Stromkabel als auch mehrere Stromkabel klemmen, um die Effizienz der Prüfung zu verbessern;
Nach Abschluss der "Detektor"-Prüfung, wenn die getestete Zweigleitung einen Ringnetz oder einen Isolationsfehler hat, wird die Richtungsinformation des Fehlerpunkts relativ zum Testpunkt ermittelt.
(5) Vollständige Testfunktion und Fehlerbehandlungsfähigkeit
Zwischen dem "Analyzer" und dem "Detektor" ist ein drahtloses digitales Kommunikationsmodul eingebaut, die Testfunktionen und Anzeigeinformationen sind komplett, um verschiedene Ringnetz- und Isolationsfehlersituationen in Gleichstromsystemen zu behandeln.
“Analyzer”Vorhanden"Tuning", "Wellenform", "Modus" mehrere Kombinationen von Funktionen zur Auswahl des Arbeitsmodus, die sich an eine Vielzahl komplexer Anwendungsumgebungen anpassen können.
(6)高安全性
Das Gerät verwendet ein Mikroampere-Prüfsignal in Verbindung mit einem hochauflösenden Gleichstrom-Prüferfasser, um Fehlererkennung und Positionierung ohne Auswirkungen auf das Gleichstromsystem zu ermöglichen.
Vier,Haupttechnische Indikatoren
4.1 Haupttechnische Indikatoren des Analyzers
Umgebung verwenden
lArbeitsstromversorgung:DC22V-300V,
lUmgebungstemperatur:-20℃—55℃
lRelative Luftfeuchtigkeit:0—90%
Gleichstromspannungsmessung
lGleichstromspannungsmessbereich:22- 300V
lGleichstromspannungsmessauflösung:0,1 V
lGleichspannungsmessgenauigkeit:220V Gleichstromversorgungssystem (180V ~ 286V) 110V Gleichstromversorgungssystem (90V ~ 143V)±0.5%
Wechselspannungsmessung
lMessung von Wechsel- und Gleichstromspannungen:10-280V
lWechselspannungsmessauflösung:0,1 V
lGenauigkeit der Messung von Wechselspannung:±5%
Isolationswiderstandsmessung
lIsolationswiderstandsmessbereich: 0-999,9 KΩ;Isolationswiderstandsmessauflösung:0,1 KΩ
lMessgenauigkeit des Isolationswiderstands:Ri < 10KΩ Spezifische Werte anzeigen 10KΩ ≤Ri≤500KΩ ±5%
Verstellbereich der Messbrückenwerte:0mA, 0,25mA, 0,5mA, 1mA, 2mA
lErkennungsbereich des Ringnetzweiderstands:Innerhalb von 50 KΩ
Systemverteilte Kapazitätsmessung
Systemverteilungskapazitätsmessbereich:0-999,9 uF Genauigkeit C < 10uF oder C > 200uF: spezifische Werte anzeigen; 10uF≤C≤200uF:±10%oder±3uF;
Auswahl der Erkennungswellenform: Sinuswelle, Quadratwelle;
lAbteilungKompatible Widerstandsmessung:0 bis 1000 kΩ
Auswahl der Erkennungswellenform: Sinuswelle, Quadratwelle
Arbeitsmodus: Zwangssignalstart, automatischer Signalstart
Anzeigemedium und Auflösung:TFT, 320x240
4.2 Haupttechnische Indikatoren des Detektors
Isolationswiderstandsmessung
lIsolationswiderstandsmessbereich: 0 bis 500KΩ
lIsolationswiderstandsmessauflösung:0,1 KΩ
lMessgenauigkeit des Isolationswiderstands:Ri <10KΩ Spezifische Werte anzeigen 10KΩ ≤Ri≤500KΩ:±10%
Spektrum Analysebereich
lAnzahl der Spektrumanalysekanale:1
lFrequenzbereich der Spektralanalyse: 0,125-12,5 Hz
lFrequenz-Auflösung: 0,125Hz
Aktuelle Wellenform Anzeigezyklus:8s ist;
Erkennbarer Speisestrombereich:0 bis 2A;
Strommessbereich:-100-+100mA;
Strommessungsauflösung: 0,01 mA
Anzeigemedium und Auflösung:TFT, 320x240
4.3 Indikatoren der drahtlosen Kommunikationstechnik
lGeschwindigkeit:2Mbps, Aufgrund der kurzen Luftübertragungszeit wird das Kollisionsphänomen bei der drahtlosen Übertragung erheblich reduziert
lMehrfachfrequenz:125 Frequenzen für die Anforderungen an Multi-Point- und Jump-Frequenzkommunikation
lKlein: eingebaut2,4 GHz Antenne, kompakt, 15x29mm
lNiedriger Stromverbrauch: Die schnelle Luftübertragung und die Startzeit reduzieren den Stromverbrauch erheblich, wenn die Arbeit im Reaktionsmodus kommuniziert.
QDB-101 Gleichstrom-Erde-intelligenter Schnellfinder
Fünf,Gebrauchsanweisung
5.1 Verbindungen
5.1.1 Verkabelung des Analysators
Der Analyzer ist mit beiden Anschlüssen ausgestattet, dieAbschnitt I besteht aus einem roten Anschlusskabel und einem schwarzen Anschlusskabel.und ein gelbes Kabel;Abschnitt II besteht aus einem roten Anschlusskabel und einem schwarzen Anschlusskabel.
Stecken Sie die drei roten, gelben und schwarzen Steckdosen an einem Ende in den AnalyzerAbschnitt I SteckerStelle;
Trennen Sie den Stromschalter und schließen Sie das andere Ende der drei roten, gelben und schwarzen Kabel wie folgt an:
Verbinden Sie den roten Klemm des roten Kabels mit demPositive Position der I-Linie;
Verbinden Sie den gelben Klemm des gelben Kabels mit demBoden der I-Linie;
Verbinden Sie den schwarzen Klemm des schwarzen Kabels mit demDer negative Pole der I-Linie;
Wenn Sie eine Gleichstromversorgung erkennen möchten, müssen Sie die zwei roten und schwarzen Leitungen mit den folgenden Einrichtungen und Systemen verbinden:
Stecken Sie das rote Kabel und die schwarze Steckdose farblich markiert in den Analyzer einAbschnitt II Stecker;
Verbinden Sie den roten Klemm des roten Kabels mit demPositive Position der Linie II;
Verbinden Sie den schwarzen Klemm des schwarzen Kabels mit demDer negative Punkt der Linie II;
Folgendes Symbol:

Keine Gleichstrom-WechselstromprüfungZwei Verbindungsleitungen des Abschnitts II.
5.1.2 Anschluss des Detektors an den Aufnehmer
wird voller Strom.4. Ladebatterien Nr. 5 in den Batterielager des Detektors geladen werden;
Anschließen Sie das Luftstecksende des Aufnehmers an den Detektorstecker.
5.1.3 Stromversorgung
Nach der Überprüfung aller Teile der Verkabelung fehlerfrei, öffnen Sie den Analyzer-Netzschalter, die Stromanzeige und der LCD-Bildschirm werden beleuchtet, das Gerät geht in den Betriebszustand ein, wenn das System keine Erdung gibt, dann zeigt der Analyzer normalerweise das Licht, wenn es eine positive Erde gibt, dann zeigt das Licht direkt, wenn es eine negative Erde gibt, dann zeigt das Licht negativ.
5.2 Betrieb
5.2.1 Analysebetrieb
Insgesamt vier Tasten auf dem Analyzerpanel zur Anpassung der Arbeitsparameter des AnalyzersBildFolgendes:![]()

Amplifikation: Mit dieser Taste kann die Größe des Stromsignals angepasst werden, der Stromsignal kann inSchleifeneinstellung zwischen 0mA, 0,25mA, 0,5mA, 1mA, 2mA, Standardeinstellung 1mA(24V Gleichstromsystem Standard 2mA).
RücksetzungDurch diese Taste kannDas Programm wird neu initiiert und wieder ausgeführt.
Wellenform: Mit dieser Taste kann die Auswahl der aktuellen Wellenform erreicht werden, die aktuelle Wellenform kann als Quadratwelle oder Sinuswelle ausgewählt werden,Wenn auf Quadratwellen festgelegt, wird die Statusleiste des Analyzers als“
Wenn Sie auf Sinuswellen festgelegt sind, wird die Statusleiste des Analyzers als "
"Standardeinstellung"
»
Modus: Mit dieser Taste können Sie die Auswahl des Analysatorbetriebsmodus erreichen, der Analysatorbetriebsmodus kann als automatischer oder zwingender Modus ausgewählt werden, wenn der Statusleiste des Analysators als automatischer Modus eingestellt wird“Auto”, Der Statusleiste-Modus des Analyzers zeigt "Force" als Standardeinstellung an, wenn er in den Zwangsmodus eingestellt ist“Auto”.
Anleitung zum Zwangs- und AutomatikmodusWenn die Analyse im automatischen Modus funktioniert, wird nur dieNach einer gewissen Abweichung von der Erdspannung des I-Abschnitts-Leitungssystems wird die Erkennungsbrücke zur Fehlerbehebung gestartet, wenn das System wieder normal ist, wird die Eingabe der Erkennungsbrücke automatisch gestoppt; Wenn der Analyzer im Zwangsmodus arbeitet, startet der Analyzer aktiv die Detektionsbrücke zur Fehlererkennung, und nach Abschluss der Detektion wird die Detektionsbrücke in das System eingeführt, unabhängig davon, ob es eine Erdung oder einen Ringnetzfehler gibt.
5.2.2 Detektorbetrieb
Das Detektorpanel verfügt über drei Tasten, jeweils"Stromversorgung", "Funktion", "Test", alle Inspektionsfunktionen des Detektors können über diese drei Tasten erreicht werden, der Detektor ist kompatibel mit Typ D-Akzeptor und Typ A-Akzeptor, bei der Verwendung beachten Sie bitte den zugegriffenen Akzeptortyp und den entsprechenden Analyzer der verschiedenen Akzeptortypen "
„und“
"Wellen Zustand.

Stromversorgung:Schalter-Taste;
Funktionen:Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschten Testfunktionen auszuwählen;
Testen:Wenn Sie die gewünschte Funktion auswählen, drücken Sie diese Taste, um mit dem Test zu beginnen.
5.3 Anzeige
5.3.1 Analyseranzeige
Nach dem Start des Analyzers geht es in die Hauptoberfläche an, der Analyzer hat einen Bildschirm, der wie folgt anzeigt:

Nach dem Einstart des Analyzers wird das System geprüft, und nach der Prüfung wird die aktuelle Systemspannung, die positive und negative Erdspannung, die positive und negative Erdisolationswiderstandsgröße, die Systemverteilungskapazitätsgröße, der Wechselstromzustand und das Fehlen des Ringnetzes auf der Hauptschnittstelle des Analyzers angezeigt.
Wenn der Analyzer einen positiven oder negativen Isolationsfehler im System erkennt, wirdDie „positive“ oder „negative“ Fehleranzeige blinkt.
Wenn der Analyzer einen Systemfehler erkennt,Die „positive“ und „negative“ Fehleranzeige blinken gleichzeitig.
Wenn die Anzeige blinkt, bedeutet es, dass der Analyzer die Detektionsbrücke nach der eingestellten Signalweite und -frequenz auf das gemessene System schaltet. Wenn die Anzeige nicht blinkt, schaltet der Analyzer die Detektionsbrücke nicht.
Nach dem Start startet der Analyzer die Prüfbrücke aktiv, um das System zu prüfen.
Die Statusleiste der Hauptoberfläche zeigt den aktuellen Betriebsstatus des Systems an:
StromDiese Größe zeigt an, dass der Analyzer im aktuellen Modus der Eingabegröße der Detektionsbrücke arbeitetkann über die Taste "Tuning" eingestellt werden;
FrequenzSystemstandardanzeige0,25 Hz;
Wellenform: Anzeige der Wellenform des Analysators, der aktuell in die Erkennungsbrücke eingegeben wird, kann durch"Wellenform"-Taste für die Einstellung;
Modus: Anzeige des aktuellen Arbeitsmodus des AnalyzersDie Taste "Modus" wird eingestellt;
5.3.2 Bedienung und Anzeige der Detektorschnittstelle
Es wird aufgeladen.Die Ladebatterie Nr. 5 wird in den Detektorbatterieraum geladen und nach der Verbindung des Sammlers mit dem Detektor wird der Schalter "Stromversorgung" des Detektors eingeschaltet, das heißt, die Funktionsauswahl des Detektors:

Unter dieser Schnittstelle kann der BenutzerDie Taste „Funktion“ wechselt zwischen den drei Funktionen „Fehlerpositionierungswellenformanalyse“, „Fehlersignalspektralyse“ und „Gleichstromleckstromprüfung“. Wenn sich das Symbol "◇" vor dem Funktionseintrag befindet, bedeutet es, dass der Funktionseintrag aktiviert ist.
Die Statusleiste zeigt den Typ des aktuellen Zugangs-Akzeptors, den Wellenformzustand, der sich beim Eingang des Analyzers in die Erkennungsbrücke bildet, den Spannungsumfang, die Frequenz der Erkennungsbrückeneingang, den Kommunikationszustand, die Batterieleistung und andere Informationen an."N" bedeutet, dass kein Sammler angeschlossen ist, "D" bedeutet, dass ein Sammler Typ D zugegriffen ist und "A" bedeutet, dass ein Sammler Typ A zugegriffen ist; Der Wellenzustand zeigt:
"Der aktuelle AnalyzerDie bei der Erkennung der Brücke gebildete Wellenform ist eine Quadratwelle,“
"Zeigt, dass die Wellenform, die sich beim Einsatz des aktuellen Analyzers in die Erkennungsbrücke bildet, eine Sinuswelle ist.
Wählen Sie eine gute Funktion aus, klemmen Sie den Detektor-Sammler in den gemessenen Zweig und drücken SieMit der Taste "Test" können Sie die getestete Zweigstrecke mit der ausgewählten Funktion prüfen.
Hinweis: Bei VerwendungDer Wellenformzustand des Analyzers muss bei der Prüfung des Typ-A-Collectors auf "
"Bei der Verwendung von D-Kollektorpolen zur Detektion muss der Wellenformzustand auf "
»
Fehlerlokalisierungsbild wie folgt:

Das Bild zeigt Informationen wie das Stromwallendiagramm der gemessenen Schaltung, die Größe der Isolationsimpedanz, die Richtung des Ausfallpunkts usw. Links im obigen BildDie Anzeigeschnittstelle für die Erkennung der Fehlerzweige beim Typ A-Sammler, die rechte Abbildung ist die Anzeigeschnittstelle für die Erkennung der Fehlerzweige beim Typ D-Sammler.
Für die Erkennung von Fehlerzweigen kann aus der Abbildung gesehen werden, dass der Detektor die Strominformationen der gleichen Frequenzsignale und der gleichen Frequenz der Eingangsdetektionsbrücke mit dem Analyzer erkannt hat und in Wellenform angezeigt wird, nachdem die Erkennung abgeschlossen ist und die Richtung des Fehlerpunkts angezeigt hat. Die Richtung des Fehlerpunkts wird als"Simorientiert" oder "umgekehrt", die Richtung, die in Bezug auf die Richtung der Identifizierung des Sammlers des Prüfpunkts ist. Wenn gleichorientiert, zeigt die Richtung des Fehlerpunkts die gleiche Richtung wie die Richtung der Sammlerkennzeichnung an; Im Gegenteil. Für reine Widerstandskreise, Synchronisierungspfeile, die die Position der Wellen- oder Talspitze in der aktuellen Wellenform anzeigen; Für Schaltungen mit verteilten Kapazitäten wird die Wellenspitze und das Wellental der aktuellen Wellenform angegeben.
Die Analyse des Fehlerstromspektrums sieht wie folgt aus:

Diese Funktion zeigt zunächst das ursprüngliche Stromsignal in Wellenform an und führt dann schnell durch.Die FFT-Transformation zeigt das Spektrum des Ausfallstroms an und berechnet die Frequenz des maximalen Strommarges und den Ausfallstrommarges.
Das Gleichstrom-Testbild ist wie folgt:

Drücken Sie unter dieser SchnittstelleDie Taste "Test" kann den aktuellen Teststrom zurücksetzen.
Die Funktion „Strommessung“ ist nur für den Einsatz von D geeignetTypSammler, wenn verwendetEinTypSammler,Die Schnittstelle zeigt“Bitte nehmen Sie auf.Typ DKlammeruhr"Es muss ATypSammler ersetzt durchDTypStrommessung nach dem Aufnehmer.
Fünf,Hinweise
(1)Da das Gerät ein Präzisionsinstrument ist, sollten die Teile beim Transport, Gebrauch und Lagerung vorsichtig leicht gelagert werden.Verhindern Sie starke Stürze, Stürze usw.
Vibrationen, die eine hohe Genauigkeit der Verwendung gewährleisten.
(2Bevor der Detektor nach jedem Einschalten der Prüfung durchgeführt wird, muss eine Synchronisierung der Daten zwischen dem Detektor und dem Analyzer durchgeführt werden.
Zwischen Detektor und Analyzer5Entfernung innerhalb von Metern, nach der Datensynchronisierung abgeschlossen ist, kann der Detektor weg vom Analyzer,
Bitte halten Sie den Detektor jedoch nach der Datensynchronisierung eingeschaltet.
(3Nach jedem Gebrauch müssen Sie die Batterie des Detektors aus dem Batteriehalter herausziehen und nach voller Aufladung für den nächsten Gebrauch den Detektor aufladen.
Wenn das nicht ausreicht, sollte die Batterie sofort ersetzt werden, um eine reibungslose Prüfung zu gewährleisten.
(4Der Analyzer muss vor der detektierten Zweigscheibe angeschlossen werden (nach Stromrichtung), die drei Linien positiv, negativ und Boden entsprechend angeschlossen werden.
Gleichstrom positive Mutterlinie, negative Mutterlinie und Erdung, um eine gute Erdung der Erdung zu gewährleisten.
(5)Aufgrund der hohen Empfindlichkeit des Sammlers sollte der Sammler bei der Prüfung im Stillstand gehalten werden, um die Prüfgenauigkeit nicht zu beeinträchtigen.
(6)DetektorverwendenDTypBei der Erfassung des Collectors,Wenn es auftauchtDas Wort "Messer Sättigung", stellen Sie sicher, dass der Strom der gemessenen Zweigschaltung
Größe nicht überschritten1AWenn dieser Wert überschritten wird, klemmen Sie bitte die negative Doppellinie.
(7(WeilDTypDer Sammler verwendet den Verzahnungsprozess, bei der Verwendung öffnen Sie den Sammler, nachdem die Leitung festgelegt ist, muss der Sammler natürlich sein
Schließen, wenn es nicht natürlich geschlossen werden kann, sollte nach der Beobachtung vorsichtig geschlossen werden, kann nicht zusätzliche Kraft gezwungen schließen, wie Zwangsschließung, führt zu einer falschen Position der Zahnblätter auf der Klange nicht dicht geschlossen, beschädigt den Sammler.
1. Anschließen Sie den Analyzer an die Systemlinie.
Drei EinkernleitungenI Abschnitt Mutterlinie, rote Linie verbindet "Haupt-Mutterlinie" (rote Klemme); schwarze Linie mit der "negativen Linie" (schwarze Klemme); Gelbe Draht "Boden" (gelbe Klemme);
Die roten und schwarzen Kabelklemmen verbinden sich jeweils mit den positiven und negativen Polen der zweiten Mutterlinie (diese Leitung wird nicht angeschlossen, wenn ein Ringnetzfehler nicht erkannt wird).
2. Schalten Sie den Stromschalter des Analyzers an.
(Automatische Beurteilung der Systemspannungsstufe, automatische Anzeige der Systemspannung, automatische Anzeige der Gesamtimpedance der Isolierung des Systems und der Ausfallzustand des Ringnetzes);
Wenn der Analyzer gestartet wird, wird das System geprüft und nach der Prüfung wird der aktuelle positive und negative Isolationswiderstand des Systems, die Größe des Systemverteilungskapazitors, der Fehler des Wechselstroms und der Fehler des Ringnetzes angezeigt.
Wenn ein Ringnetzfehler erkannt wird, berechnet der Analyzer nicht die Gleichgewichtsbrückengröße und die Isolationsimpedanz;)
3, den Detektor an der Erdleitung des Analyzers festzuhalten, um das Signal selbst zu prüfen und zu synchronisieren;
Hinweis: Im Falle eines Isolationsfehlers oder eines Ringnetzfehlers gibt der Systemanalysator keine spezifische Detektionsbrücke an das System und sendet auch keine Anfrage zur Datensynchronisierung an den Detektor, der keine Erdungsprüfung durchführen kann.
Die Erkennung kann nach dem Eintritt in den Zwangssignalmodus über die Modustaste erfolgen.
4, nach Abschluss der Selbstprüfung, wählen Sie die Detektorfunktion und halten Sie den zu messenden Schaltkreis mit dem Aufnehmer fest (kann ein oder mehrere Schaltkreise sein).
Drücken Sie die Taste "Test" des Detektors, um die Prüfung zu beginnen.
6Abhängig von der Anzeige des Isolationsfehlersignals vor dem Fehlerpunkt und der Richtung wird das Isolationsfehlersignal nach dem Fehlerpunkt nicht angezeigt, um die Positionierung des Fehlerpunkts zu erreichen.