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安徽亳州地下电缆管线探测仪注意事项:?接地钎位置的选择:为保证探测效果,接地钎应与管线距离5m以上,而且黑色接地导线应尽量和管线方向垂直。?不要将黑色接地夹连接到自来水管或其他管线上,否则会使这些管线上也会有发射信号,从而干扰目标管线的正常探测。?接地钎和目标管线之间不应有其他管线,否则这些管线上也会感应到发射信号,从而产生干扰。可在打接地钎之前用无源探测的方法进行检查。?确保良好连接:如果管线连接处有绝缘漆或锈蚀严重,需要先将其清理干净,确保红色鳄鱼夹直接和管线的金属部分连接。?管线不同分段之间或管件和管道之间可能是绝缘的,如果绝缘则不能使用直连法,或者需要设法将绝缘的两部分之间进行电气连接。检查方法:确认接线正确后,打开发射机观察输出电流,如果电流过小,以至于无法正常探测,则有可能是管道绝缘。3、界面介绍及管线电压检测长按开关键 ,打开发射机电源。发射机自动检测连接的附件并工作在直联模式。在直连状态下,将会首先进行管线自身电压的测量,屏幕显示如下:图2-1-3 管线电压测量界面若管线自身电压超过限制(50V),则停留在电压检测界面,并显示警告标志,不输出信号以保护仪器不被损坏,屏幕显示如下:图2-1-4管线电压超压警告界面若电压正常,则数秒后自动输出信号,屏幕显示如下:图2-1-5直连输出界面显示4、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。共有五种频率可供选择:640Hz,1280Hz,10kHz,33kHz,83kHz。开机默认1280 Hz。总的来说,选择哪一种频率并没有通用标准,可根据以下原则和实际接收探测效果灵活选择:?一般接地良好的电缆或管线,使用开机默认的1280Hz即能完成大部分测试。?长距离管线的跟踪选择较低频率(640Hz和1280Hz)。低频信号传播距离长,而且不容易感应到其他管线上;而且这两种为复合频率信号,接收机能够进行跟踪正误提示。?一般管线的跟踪可以使用中高频率(10kHz),信号传播距离比较远,对其他管线的感应也不是很强。?高阻管线(如对端浮空的电缆芯线、带防腐层的管道、铸铁管等),选用较高频率(33kHz或83kHz),高频信号辐射能力强,但传播距离较近,且易感应到其他管线。?在能够正常探测的情况下,应优先选择低频。



安徽亳州地下电缆管线探测仪功能特点?罗盘显示:直观显示管线位置。?左右指示:左右箭头显示管线位置正误提示:部分频率下,实时测量管线电流方向,实现跟踪正误提示,排除临线干扰。?实时进行深度和电流测量。?历史曲线显示:直观显示信号变化情况。?性鉴别:卡钳(选配件)鉴别可明确给出鉴别结果(选配件)鉴别在不方便使用卡钳时使用。?接地故障查找:使用A字架(选配件)可定位管线的对地绝缘破损点,无须调零,箭头指示故障点方向。?全数字化高精度采样及处理,接收通频带极窄,抗干扰能力强,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰。?多种探测频率:主动探测和被动探测。?发射机多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合、辐射感应。?发射机大功率输出,输出多档可调,自动阻抗匹配,全自动保护。?内置大容量锂离子电池组,欠压自动关机,长时间无操作自动关机。?机壳坚固、质轻便携。三、技术指标?发射机:1.输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。2.输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。3.输出功率:10W,10档可调,自动阻抗匹配。4.直连输出电压:150Vpp。5.过载和短路保护。6.人机界面:128×64点阵液晶显示器。7.内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。?接收机:1.输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)、听诊器(选配)、查障A字架(选配)。2.接收频率:主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。3.管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。4.电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。5.人机界面:320×240点阵液晶显示器。




安徽亳州 地下电缆管线探测仪我国10~66kV配电网绝大多数都采用中性点非有效接地方式,又称小电流接地系统。其优点是发生单相接地故障时,不需要立刻断开故障线路,允许带故障运行一到两个小时。缺点是在发生单相接地故障时无法确认问题出在哪一条线路上,无法迅速找到故障点。由于这种故障引起的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,必须迅速查出故障线路并加以排除。接地故障的发生,严重影响了变电设备和配电网的、经济运行。故障发生后,由于线长范围广,采用以往凭经验、分段逐段推拉、逐级杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力,停电范围大,时间长,很难快速准确查到故障点。这种落后的寻找方法与当今电网自动化水平极不相适应。电力工作者对这一问题做出了长时间巨大的努力,但仍然没有满意的结果,因此成为困扰电力部门的重大技术难题。现有的接地故障定位仪多以交流法、交流直流混合方法等方式进行检测,因此不能根本解决故障线路分布电容对检测信号的影响。此类仪器普遍存在体积和重量较大,需要外接电源现场取电的问题突出,极大的限制了仪器的使用范围和其便捷性。同时,仪器的操作较为复杂,对使用人员的有较高的专业技术要求,也给使用人员带来困扰。




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安徽亳州 地下电缆管线探测仪这种方法的缺点是需要将电缆两端的接地线全部解开,略显繁琐。2、护层-大地接法: 图3-1-2 护层-大地接线法如上图所示,将电缆近端的护层接地线解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,对端的电缆护层保持接地,信号加在护层和接地钎之间(不可使用接地网),电缆相线保持悬空。电流自发射机流经护层,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法不存在屏蔽,因而在地面上产生的信号强,信号特性也比较明确。同样,由于护层-大地分布电容的存在,信号会自近向远逐渐衰减。潜在的问题:护层外部的绝缘层若有破损,部分电流将由破损点流入大地,造成破损点后的电流突然减小,减小幅度与破损点的接地电阻有关。3、相线-护层接法:图3-1-3 相线-护层接法如上图所示,发射信号加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端保持接地。如果是单条电缆敷设,信号自发射机流经芯线,再经护层和大地两个回路返回。因为护层(铠装及铜屏蔽层)由连续金属组成,电阻很小;大地回路由于存在两端接地电阻,再加土壤电阻,总阻值较大,故大部分电流将通过护层返回,少部分电流通过大地返回。




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