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ST2000C智能电缆故障测试系统使用说明书.doc

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ST2000C智能电缆故障测试系统使用说明书.doc

上传人:drp539603 2018/11/27 文件大小:779 KB

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ST2000C智能电缆故障测试系统使用说明书.doc

文档介绍

文档介绍:ST2000C智能电缆故障测试系统
使用说明书
西安安创科技有限公司
电缆故障测试仪使用说明书
仪器概述
该电缆故障测试仪采用时域分析法能测试各种电压等级的动力电缆、通信同轴电缆、市话电缆、控制电缆、矿用电缆和海底电缆等电缆的低阻、短路、断路、高阻泄漏故障和高阻闪络性故障。
该电缆测试仪是我公司精心设计和制造的全新一代便携式智能电缆故障检测仪器,它以笔记本电脑为主机,配以基于电脑USB接口的数据采集器,直接使用电脑USB接口。其体积、重量均为目前同类型产品中最小的。
不用任何外接电源,仅用笔记本电脑中的电池供电即可,故体积小、重量轻、免维护、便于携带。在操作界面的设计方面具有独到之处。各种参数的设置、仪器工作状态的显示、测试波形的压缩扩展和存储调出、波形位移、同屏对比等各种功能的操作均可通过光电鼠标或少数几个热键就能方便完成。采集的测试波形清晰,回波拐点明显,特别容易判断故障距离。特别要提到的是,本仪器抗电磁干扰的能力特强。特殊的电路设计使仪器在数万伏冲击高压的测试环境中不会发生死机现象。本仪器的设计秉承了我公司一贯高科技、高精度、高质量的原则,将电缆故障测试水平提高到了一个全新境界。ST2000C型高智能电缆故障检测仪具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定、软件界面等显著特点。
第一章技术说明
一、仪器的技术特点
1. 可测试各种型号35KV以下电压等级的铜铝芯电力电缆、同轴通信电缆和市话电缆的各类故障,如开路故障、短路故障、高阻闪络性故障和高阻泄漏性故障。
2. 具有多种测试方法,如低压脉冲法、冲击高压电流取样法、直流高压闪络法等。
3. 由于笔记本电脑是电池供电,而数据采集器使用的是电脑的电源,再配以先进的电流取样技术,使该系统真正做到操作人员和测试仪完全与高压隔离,抗干扰能力强,同时保证了测试可靠性和人机的安全。
4. 前置采样测量单元采用先进的信号处理技术,全汉化大屏幕显示,测试波形特征清晰易辩,使得电缆故障分析更容易掌握。
5. 采用基于Windows平台的软件,更具人性化设计,操作简便。
6. 公司开展的网上服务业务更加方便用户,只要您将测试波形通过E-mail发给我们,您在当天即可得到专家的分析和指导。公司定期还会将收集到的各类电缆故障波形及其分析结果通过E-mail发给您,使您很快也会成为电缆故障测试专家。
7. 双通道同屏对比数据处理技术,有利于您进行波形的对比分析。
8. 技术参数
最大测距: 15Km
测量盲区: 冲击电流取样法盲区小于10m
低压脉冲法盲区小于20m
脉冲幅度: 在50Ω时不小于250V。
脉冲宽度: 短距离()、中距离(2μs)、远距离(4μs)三种。
采样频率: 48MHz、24MHz、12MHz、6MHz。
系统测量误差:主机测量结果再配合数显同步定点仪测量,系统误差小于50cm。
读数分辨率: V/2f V 电波在电缆中的传播速度(m/μs) f 采样频率(MHz)。比如油浸纸电缆的传播速度为V=160m/μs,用f=40MHz采样, 则读数分辨率为
160/(2×40)=2m
预置了5种电缆介质的电波传播速度:油浸纸:160m/μs;交联聚乙烯:172m/μs;聚***乙烯:184
m/μs;以及其它非动力电缆的电波传播速度的设置(自选介质)。
对于其它非动力电缆,可以在输入该电缆的已知全长后测出电波在该电缆中的传播速度。
采样方式:电流取样法。低压脉冲法
电源:直接取自USB接口,电流不大于260mA。在笔记本电脑充满电的情况下,。
工作温度:-10ºC~45ºC
数据采集器:208×140×50mm, 重量:
二、仪器组成框图
仪器系统组成框图见图一。
当软件测量方法选择“低压脉冲法”时,有短距离()、中距离(2μs)、远距离(4μs)三种测试脉冲宽度可供选择。其幅度大约为250VPP的测试脉冲信号加到被测电缆上和主机的输入电路上。测试波形通过内部信号处理及数据处理电路后显示到屏幕上。同时在状态显示栏中显示电缆的介质(电缆类型)、电波传播速度、采样频率、测试日期等。
软件选择“闪络法”时,内部脉冲信号断开,仪器处于闪络法等待状态。当冲击高压测试系统加到被测电缆的冲击高压使故障点闪络放电时,形成单次闪络波形并经过电流取样器输入仪器,仪器开始采样。这以后的工作与低压脉冲的相同,并显示出测试结果波形。
图一系统组成框图
三、测试原理
电缆故障一般分为两大类:低阻、开路故障和高阻故障。仪器根据雷达测距原理,向电缆发射一个低压脉冲或高压脉冲。当遇到特性阻抗不匹配的地方时,就会产生反射波,仪器以极高的速度将发射波形和反射波形采集下来并显示在屏幕