沈阳电缆路径电缆识别仪 <沈阳>天正华意电气设备有限公司

沈阳电缆故障探测仪.点击或键进行图形缩放。标尺1和标尺2进行数据卡位时,先选择或 ,手指点到波形卡点处,就会出现卡点光标,再通过移动或来进行精准分析故障位置。⑧数据保存点击键,弹出保存对话框,提示要保存的号段,此时按“是”,即屏中上半部显示的红色波形被保存在该号段,按“否”退出。⑨自动判距点击键,游标进行自动定位,显示屏上方自动显示故障距离。六、测试方法的操作简介1、低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离1)接线:先将双夹测试线接至“信号”端口,再将测试线的红夹子夹在故障电缆的一个故障相,黑夹子夹在故障电缆的另一个故障相,黑夹子也可以夹在接地的铠上。低压脉冲法连线示意图2)开机:按下开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。此时系统默认测试方式为“低压脉冲法”、电缆长度“300m”、电缆类型为“交联乙烯”。然后依据被测电缆绝缘材质、长度等因素再调整默认项目为适合本次测试的内容。3)采样:点击“采样”键,仪器发出测试脉冲并自动触发捕捉到反射脉冲。此时界面将显示电缆的断线和短路波形如下图示。波形的幅度、位置智能自适应大小,不需要人工调节中值或幅度。低压脉冲法测量图形4)判读:低压脉冲波的判读比较容易,只要将游标分别定位到发射波及反射波的起点即可(详见波形分析基础理论),游标通过左移键或右移键操作。


沈阳电缆故障探测仪 精确定点:⑴、使用高压发生器对故障电缆作高压冲击时 ,冲击高压幅度要足够高,以保证故障点充分击穿放电,放电频率控制在3-5秒钟左右放一次电,将震动传感器探头放置在电缆路径(或故障电缆本体)上方,连接声磁同步探测仪,选择“声磁定点”档。⑵、刚开始查找故障时,先把定点增益适当调大,通过耳机监听声磁波,观察声磁同步定点仪的显示屏通过观察磁信号的强弱判断故障的距离。在未听到声磁波时(测听点距故障点太远),每冲击放电一次,距离显示屏计数并刷新一次,在电缆上方沿路径不断移动传感探头,直至听到故障点的声音(此时表明距故障点不远了)。⑶、当听到的地震波声音足够强时,放电时长在30ms左右,故障点显示只有10m左右时,故障点就应该在附近,定点增益就要适当调小,增益调到小,声波波形,听到较沉闷的一声“啪”声音,时间小,故障距离显示小才是的。此时便可将传感器探头直接按距离数放在相应处。在该处前后移动探头,找到数显值小处,此处即为故障精确位置。⑷、在远离故障点时,如果看到是下面的波形图,波形幅度小,仔细的监听,有时能够在电缆全长上都能听到很微弱的啪啪声,且不会随传感器位置的不同而发生变化,那是电缆在高压闪络冲击产生应力造成的震动,其与真正的故障放电声差别很大,注意不要误判。尽量不要将传感器置于电缆本体上进行定点,否则会在电缆任何位置都能听到微弱的啪啪声。

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沈阳电缆故障探测仪 技术参数1.采样方法:低压脉冲法、冲击闪络法、速度测量法2.采样速率:200 MHz、100 MHz、80 MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz3.脉冲宽度:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs4.波速设置:交联乙烯、聚氯乙烯、油浸纸、不滴油和未知类型自设定5.冲击高压:35kV及以下6.测试距离:<60km7.分 辨 率:1m8.测试精度:0.1m9.显示方式:工业级10.4寸彩色触摸液晶屏10.操作方式:触摸屏操作、物理旋钮操作11.分析设置:滚屏、缩放、保存、调出、波移等功能12.工作电源:内置电池供电13.连续工作:>4h(亦可使用外接电源使用)14.储存功能:具有数据存储功能,可存储大量现场波形及数据,并随时调出使用15.波形分析:所有的高阻故障波形仅表现为低压脉冲法的短路故障波形特征,便于分析卡位16.波形处理:能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比,可自动判断故障距离

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沈阳电缆故障探测仪 电缆类型不同介质的电缆中电波传播速度不同,因此在测试故障之前必须选定介质类型,以确定电波传播速度。按电缆类型键,屏幕出现电缆类型选择对话筐,有油浸纸型、不滴油型、交联乙烯、聚氯乙烯和未知类型5个选项,仪器初始值为油浸纸型,可根据需要按对应的电缆类型键。若被测电缆不属于四种已知类型,则应按“未知类型键”,弹出对话框,调整波速数值,达到选定值后按“OK”键。再按“电缆类型键”退出此项功能。波形速度300m/us?读数精度根据测量需要选取合适的档位。共分为8米/4米/2米/1米的测量精度,仪器初始值为2米。再按“读数精度”退出此项功能。?波形缩放由于波形数据量很大,每次采样后屏幕上显示的是局部的波形。为了观察波形细节,必须将波形缩放。按“波形缩放键”进入缩放功能,仪器提供3种压缩比例,分别为1、1/2、1/3,通过“左键《 或 右键 》”可对波形进行3种比例的循环压缩。通过屏幕右下角可以观察到压缩比例。再按“波形缩放键”,退出此功能。?滚屏显示波形扩展后需要分成多段显示,仪器自动显示段。若需要观测后续各段波形,应执行“滚屏”功能。按“滚屏显示键”,通过“左键《 或 右键 》”可对波形进行左右移动。再按“滚屏显示键”,退出此功能。?保存波形将屏幕上的显示内容存储于仪器中,可以存储20幅波形。?调出波形在屏幕上重现存储的波形。?电缆全长在“采样方法”子菜单中若执行“速度测量”,则菜单中的电缆类型变为电缆全长。按“全长键”,屏幕上弹出“电缆长度”输入对话筐,初始值为“0”米。输入电缆长度值后,按“OK键”。?延时设置触发时间,此功能一般不用。?定位用于确定测量的起点。执行“定位”键后,游标当前所处的位置即被确定为测试起点。通过 “左键《 或 右键 》”可对游标进行左右移动。?自动判距⒀按“自动判距键”,游标进行自动定位,显示屏左上方自动显示故障距离。?左键/右键(加/减)⑿ ⒁移动游标定位用时,每按“左键《 或 右键 》”一次,定位游标尺左/右移一个单位点(像素);当连续按游标左/右键时,游标移动的速度加快,一次移动八个单位点。波形缩放、滚屏显示、波形移位进行选择时,按左键《 或 右键 》(加/减)。?采样键⒂当仪器处于低压脉冲法测量时,按下采样键后,屏幕的波形显示区能马上显示出发射脉冲和回波脉冲。红色波形为局部波形,蓝色波形为全局波形。当仪器处于高压闪络法测量时,按下采样键后,当有外部触发后,屏幕将显示高压闪络波,红色波形为局部波形,蓝色波形为全局波形。

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沈阳电缆故障探测仪 系统主要技术参数:1) 工业计算机控制,触摸式操作方式,抗干扰能力强;2)系统功能:故障距离测量、故障点定位、传播速度测试、电缆路径查找、埋设深度探测;3)测试方式:低压脉冲、闪络法、音频法、声磁同步法、谷值法、峰值法、电磁感应法等;4)测试范围:测试距离:60km,探测深度:2-5m;5)测量精度:粗测误差:±10m(值)或1%(相对值),精测误差:±0.2m(定点、路径、深度);6)采样频率:200MHz,小分辨率0.5m(100m/us)7)采样方式:全自动连续采样,决不漏掉任何一次放电波形8)低压脉冲:宽度:自适应 幅度:400Vpp9)输出功率:路径功率:100W10)冲击高压:0~35kV 11)短路电流:0~320mA12)烧穿功率:0~2450J四、系统组成部件技术说明1、电缆故障闪测仪 1.1主要功能: 12寸工业级计算机控制、触摸式操作方式;XP操作系统,可视无线专家指导,4G网络;具有测距、测速等功能;200MHz采样频率,小分辨率0.5m(100m/us)全自动连续采样,决不漏掉任何一次放电波形;测试方法:多次脉冲取样,感应取样,闪络取样、低 压脉冲取样1.2主要技术指标:八次脉冲法多次脉冲电缆故障测试仪1)可测35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。2)脉冲产生器承受冲击高压:不低于40KV3)数据采样速率: 200MHz4)测试距离:>60Km5)无测试盲区6)读数分辨率:0.1m 7)系统测试精度小于20cm8)测试电缆长度设有:<1Km (短距离);<3Km(中距离);>3 Km(长距离);低压脉冲幅度:约400VP-P 。9)八次脉冲发送及故障反射信号自动显示,同时显示电缆开路全长波形。使得故障特征波形的表示极为简单。所有的高阻故障波形仅有一种,即类似低压脉冲法的短路故障波形,自动显示故障距离,没有测试盲区。10)具有海量测试波形储存功能:能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储存于仪器内,供随时调用观察。11)能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比



沈阳电缆故障探测仪在实际的电缆故障定位现场,情况往往非常复杂。有以下几点应注意:1、若现场环境噪声很大(如车辆流量大的公路旁、走的人多的街道或在工地附近等)。闪络冲击放电时,除故障点传来的振动波外,还有汽车引擎声、喇叭声、脚步声、说话声、机器轰鸣声……。这些噪声将严重地影响定点仪稳定性,使得读数似乎杂乱无章。其实,还是有其规律性的,仔细观察读数便可发现,计数屏的读数总有一个相对稳定的读数,无论噪声干扰如何变化,只要噪声不是连续的,此读数的出现率非常高。此读数即是故障点的距离。对计数屏上经常出现的无规律小读数,不必理会。随着探头接近故障点,其读数会逐渐减小。当稳定的读数变到小时,此处即为故障点精确位置。2、如果定点现场有连续的较大噪声,如电动机、鼓风机、排风扇、发电机、真空泵等发出的声音 ,将会导致数显失效,无论探头放置何处,数显屏总是出现零点几米(甚至0.1米)小数值。此时只能利用定点仪的声、电同步探测功能听测与数字屏刷新计数同步的地震波,用人的判断力去区分环境干扰噪声,以振动波的点去确定故障位置,不必去关心数显屏的读数。3、定位现场的电缆故障点位于埋地穿管之中。冲击放电时,在穿管的两个端口处声音,而在管子中央部位可能听不到声音,便有可能出现两管口有固定读数,而在其余地方(如管子中央部位或远离管口)仅显示满亮99.9米,此时便可根据两个稳定读数点的数值变化规律判断管中故障位置。只要挖出穿管,便可以用探头在管子上实施精确定位。此时的误差一般不会超过10㎝。

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沈阳电缆故障探测仪 单相接地故障点巡查使用前确保巡查装置各仪器电量足够4.4.1 确认线路已经停电(线路负荷电流检测)使用绝缘令克棒将钳表卡入被测线路,信号接收定位器检测负荷电流,实时显示线路负荷电流值(必须为0,确保停电状态),此功能也可以检测正常运行线路的负荷电流。4.4.2单相接地故障点定位(1)在信号发生装置关机状态下,接地线将主机可靠接入大地,同时将将挂钩拉闸杆接入故障线路(三个挂钩同时短接接入三相),打开装置电源,选择档位开关进入“异频信号”,调节“电流调节”旋钮,确保电流大小在15-50mA之间,一般调至30mA。(2)建议使用二分法,将钳表沿故障线路巡查,实时查看信号接收定位器显示的异频电流值。当某一点的两侧异频电流值发送跳变,则确定这一点就是接地故障点。(3)检测完成,关闭所有设备电源,对信号发生装置进行充电。4.4.3高阻接地查找(1)在信号发生装置关机状态下,接地线将主机可靠接入大地,同时将将挂钩拉闸杆接入故障线路(三个挂钩同时短接接入三相),打开装置电源,选择档位开关进入“摇表信号”,按下确定键输出摇表信号,测试绝缘电阻,10s后显示测试数据(例如500k),界面提示测试结束。


沈阳电缆故障探测仪共有四种类型供选择:“油浸纸型”、“不滴流型”,“交联乙烯”,“聚氯乙烯”,“自选介质”五个菜单项。选择其中一项就等于选择一种速度,即电波在该电缆中的传播速度。数据采样与测量:共有八个按键。“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:为了精确计算故障距离,按此键可将显示的波形扩展后再计算故障距离。每按一次波形扩展一倍,按四次为一个循环。“卷动”键:波形被扩展后故障点特征波形可能会处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,直到故障波形在当前屏內显示出来,便于光标精确定位。“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位移。当按动它们时,游标移动,每按一次移动一个单位。如果需要快速移动游标,可以用鼠标拖动游标,到合适的位置松开即可;也可以在波形的特征点上点鼠标的左键直接对准游标。“复位”键:系统复位键。无论系统处于何种状态,按此键均可退回到系统主界面。“存储”键:按此键可将测试的波形和数据存储于电脑内存中。(“存储”与数据管理菜单里的“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”配合使用。

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沈阳电缆故障探测仪 分体式高压发生器接线如下图示:一体式高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先开启冲击闪络并保证故障点放电充分;按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“高压闪络”。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点每放一次电,仪器采样刷新一次,同时可调节中值、幅度旋钮配合采样,直到波形适合分析为止。再次点触采样键,此时采样键回复原色仪器停止采样。4)判读:按照闪络波的分析判读方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。冲击闪络法测试波形示例5、多次脉冲法测试电缆的高阻故障距离1)接线: 首先,按要求完成多次脉冲法的接线;然后,用测试线将多次脉冲耦合单元与测距主机相连接。分体式高压发生器接线图示:一体化高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“低压脉冲”,并调整采集一个合适的低脉冲波形,在选择“三次脉冲”或“八次脉冲”;其次开启冲击高压并保证故障点放电充分。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点放一次电,仪器采样刷新,直到波形适合分析为止。反之,再次点触采样键。

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沈阳电缆故障探测仪可放心沿电缆路径继续测听;第二种情况是冲击闪络时,耳机已能听到足够强的地震波声,计数器不再显示满量程99.0米。而是显示某一固定数值(有可能末尾两位数有跳动),此固定数值重复显示的机率相当高,此时操作者可以断定,距离即为探头到故障点的直线距离。当能确定故障距离后,下一步是沿电缆路径,任意移动探头一米左右,以判断方向。如果读数减小一米,证明移动方向正确。若读数增加一米,说明远离故障点。便可按屏显距离直接移动探头至故障点附近。此时,地震波强度加大,屏显数明显减小。只要在该处仔细缓慢地移动探头,总会发现某点的读数小。无论探头往任何方向移动,读数将会增大。那么该点恰好是电缆故障点的正上方。此刻的屏显数即为该点的电缆埋设深度。而且此时用耳机监听的话,会发现此点正是地震波的点。在实际的电缆故障定位现场,情况往往非常复杂。有以下几点应注意:1、若现场环境噪声很大(如车辆流量大的公路旁、走的人多的街道或在工地附近等)。闪络冲击放电时,除故障点传来的振动波外,还有汽车引擎声、喇叭声、脚步声、说话声、机器轰鸣声……。这些噪声将严重地影响定点仪稳定性,使得读数似乎杂乱无章。其实,还是有其规律性的,仔细观察读数便可发现,计数屏的读数总有一个相对稳定的读数,

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沈阳电缆故障探测仪 仪器面板结构示意图2.面板结构和功能键说明本仪器主机面板设有三个功能键:一个调节幅度旋扭①、一个垂直位移旋扭②、一个电源开关③。④是液晶屏显示界面,如图二所示。下面逐一说明它们的功能和使用方法。?幅度旋钮①:采样时调节此旋钮,可以改变测试波形在屏幕上的幅度(此项功能只对重新采样后的波形起作用)。?中值旋钮②:采样时调节此旋钮,可以改变测试波形在屏幕上的垂直位置(此项功能只对重新采样后的波形起作用)。?开关键③:按键为电源开关键。仪器10分钟无按键操作将自动关机。3.液晶屏幕菜单说明(图三)图三 液晶屏菜单显示示意图?采样方法按采样方法键,弹出子菜单。子菜单中包括3个选项为低压脉冲/闪络方法/速度测量,仪器默认选中低压脉冲,根据测量需要,可选择相应的采样方法。再按“采样方法键”退出此项功能。?脉冲宽度此菜单在高压闪络测试法中无效。按脉冲宽度键,弹出脉冲宽度选择子菜单。可根据测试距离选择合适的脉冲宽度按对应的子菜单键,可以对脉冲宽度进行选择。脉冲宽度大小为50纳秒、100纳秒、200纳秒、1微秒、2微秒、5微妙、8微秒共7个档位。当选中50纳秒脉宽时,电脑自动锁定读数精度为1米;当选中8微秒时,电脑自动锁定读数精度为8米;选择其他脉宽时,可以按读数精度键任意调节,仪器初始值为200纳秒。再按“脉冲宽度键”退出此项功能。?

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沈阳电缆故障探测仪 使用方法步骤仪器连线如图所示:说明:接线时,必须将被测电缆始端头的接地线与系统地断开;信号发射器的输出电缆中的红夹子接在被测电缆的始端头铠装上或接在被测电缆的芯线上;输出电缆的黑夹子接在系统地上或接在接地电阻良好的地桩上,以保证被测电缆有较强的信号电磁场辐射。1、将被测电缆始端头的接地线(铠装)与系统地断开。将信号发射器的输出电缆中的红夹子夹住被测电缆的始端头地线或任一芯线,黑夹子夹在系统地上(或夹在打入土地的地桩上)。2、选择频率,点击启动。3、接收机置“路径”档。接通电源后,调节“音量”电位器。当接收机靠近输出电缆的红夹子时,耳机中应听到“嘟、嘟”的断续音频振荡声,此时即可携带接收机到电缆敷设现场寻测电缆的埋设路径及埋设深度(详见“电缆路径探测原理及方法”)。4、路径寻测完毕,应及时关掉信号发射器及接收机电源。第三章 声磁数显同步定点仪一、简介本产品用于埋地电绝缘故障点的快速、精确定位及电缆埋设路径和埋设深度的准确探测。二、主要特点1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用器件作前置放大,大大提高了仪器定点和路径探测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感探头间的距离,极大地消除了定点时的盲目性。2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使任何定点仪束手无策,无法判定封闭性故障的具体位置。如今,只要将本仪器传感器探头接触故障电缆或近旁的电缆上,便可精确显示故障距离及方向,毫不费力地快速确定故障位置。3、工频自适应对消理论及高工频陷波技术,大大加强了在强工频电场环境中对50Hz工频信号的抑制及抗干扰能力,缩小了定点盲区。在仪器功能上,利用声电同步接收显示技术,有效地克服了定点现场环境噪音干扰造成的定点困难问题。尤其是故障距离的数字显示省去了操作员对复杂波形的分析判断,在相当程度上替代了闪测仪的粗测距离功能。对于数百米长的故障电缆,一般不用粗测便可实施定点,真正实现了高效、快速、准确。利用15kHz幅度调制电磁波和幅度检波技术作路径探测和电缆埋设深度测定,避免了原等幅15kHz信号源时电视机行频对定点仪的干扰。 4、操作极其简便,打开电源开关即可,无须换挡和功能选择。结构紧凑、小巧、模块化,便于携带维修,功能强大。

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沈阳电缆故障探测仪 工作原理TH-2003采用的是时域反射原理,即对电缆发射一电脉冲,电脉冲将在电缆中匀速传输,当遇到电缆阻抗发生变化的地方(故障点),电脉冲将产生反射。测距主机将电脉冲的发射和反射的变化以时域形式通过液晶屏显示出来,通过屏幕上的波形可直接判读故障距离。五、仪器操作面板及界面说明1.操作面板介绍① 开关按键:按下自锁接通电源,再按解锁断开电源。开机2分钟无任何操作时,屏幕将变暗进入屏保节能状态。② 充电端口:用于连接充电器,给电池充电。③ 增益旋钮:测量电缆故障点距离时,顺时针旋动幅度增大;逆时针旋动幅度减小。(需采样刷新才有变化)④ 路径信号:寻找电缆路径时,从该端口发出信号。⑤ 测距端口:测量电缆故障点距离时,从该端口发出信号。⑥ 触摸式彩色液晶屏:详见“工作界面介绍”。2.工作界面介绍采样方式 按“ ”键,弹出采样方式选择子菜单。子菜单中包括:“低压脉冲”、“闪络方法”、“三次脉冲”、“八次脉冲”和“速度测量”。仪器开机默认“低压脉冲”,根据测试需要,可选择相应的采样方式,再按“采样方式”键退出(三次脉冲和八次脉冲为扩展测试方法)。脉宽按“”键,弹出脉冲宽度选择子菜单。子菜单中包括7个选项,分别为:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs。根据测试距离选择合适的脉宽,按对应的子菜单键可以对脉冲宽度进行选择,仪器开机默认0.2μs,再按“脉宽”键退出此项功能。注意:在高压闪络法测试中此项不做选择。


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沈阳电缆故障探测仪 很多用户都习惯使用此方法。是三次脉冲法测试电缆故障的一种补充方法。外接线路较为简单,但是波形分析的难度较大,只有在大量测试的基础上,有一定经验后才能熟练掌握,远没有三次脉冲法简单,但还是一种行之有效的测试方法。将仪器附带的电流取样器用信号线与主机连接后放在电缆与高压设备间的接地线旁即可。只要冲击高压发生器输出的电压足够高,故障点在此冲击高压的冲击下图六 高压闪络测试法接线图被击穿,电缆中就会产生电波反射。电流取样器将地线上的电流信号通过磁耦合取得的感应反射电波传电缆故障预定位测试主机,经过A/D采样和数据处理,并将采得的波形显示在屏幕上进行故障距离分析。图七 高压闪络法测试波形仪器的预置方法和三次脉冲法的预置一样,只是在预置时将采样方法改成高压闪络法即可。电缆类型和采样频率确定以后就可以点击“采样”键 ,进行采样等待。一旦高压发生器进行冲击高压闪络,仪器就自动进行数据采集和波形显示。屏幕上方红色波形是经过局部放大后的波形,下方蓝色波形为测试波形全貌。当采集到较为理想的波形后,便可操作“波形缩放”和位移、移动游标来标定故障距离。操作方法与低压脉冲法一致。4.波速测量不同厂家生产的电缆,尽管型号相同,因为工艺和介质配方的差异,会导致电波传播速度的差异。如果直接使用仪器给出的平均电波传播速度,会造成一定的测试误差。为了更加精确地测试故障距离,往往需要重新核对(测试)该电缆的电波传播速度。电波测速的方法如下:A.首先选一段已知长度被测电缆。如果此次被测电缆的长度为已知,也可以用此电缆进行测速。B. 仪器进入设置界面后,按“采样方法”后选择“速度测量键”。 选取适当的采样频率和脉冲宽度。仪器的测量夹子线接在被测电缆的芯线和外皮上。按“电缆长度”键,弹出对话框,填写电缆长度值,按“OK”键。点击“采样”键 ,仪器屏幕将显示低压脉冲开路测试波形,通过游标定位仪器将自动显示所选的电缆的测试速度。

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