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KF-6600+路灯电缆故障测试仪

更新时间:2019-01-27

简要描述:

KF-6600+路灯电缆故障测试仪 本仪器测量35KV的各种类型电缆的高阻闪络性、泄漏性故障,低阻、短路及断路故障

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KF-6600+路灯电缆故障测试仪

本仪器测量35KV的各种类型电缆的高阻闪络性、泄漏性故障,低阻、短路及断路故障

 

标准支持:DL/T849-2004,DL/T849.1-2004,DL/T849.2—2004

 

   该电缆故障测试仪采用箱式结构,扎实耐用

   该电力电缆故障测试仪器采用传统的高压闪络和低压脉冲法

   windows操作系统,触摸屏操作界面,用户可通过触摸屏直接操作

 

  KF-6600+路灯电缆故障测试仪是由发射机和路径接收机及对地接收机绝缘探测组成。本仪器是地埋线(低压电缆)故障定位测试的专用仪器,适用于具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆、地埋线。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路经的探测。

 

     本仪器采用了微电脑中央处理器及专用集成电路。其特点是接收灵敏度高,静态漂移小,抗干扰能力强,工作更稳定,准确度高。仪器更加皮实、耐用,从而降低了仪器返修率。由于仪器采用了电池供电,因此仪器具有体积小,重量轻,待电时间长便于携带等优点

技术参数

 

  2.1 发射机

 

  输出频率:    5.27Hz ,发射频率10.8KHz

 

  输出功率:    2W

 

  输出电压:    峰值电压可达1000V

 

  蜂 鸣 器:    提示发射机的工作状态

 

  故障指示:    连续监控故障(范围0~5MΩ)

 

  电    池:    12。6V 8。8Ah 锂电池(充满后可连续工作10-20小时)

 

  2.2 路由接收机

 

  输入    频率:10.8KHz

 

  探测路由误差: ±2cm

 

  探测埋深误差: ±5cm

 

  电        池: 9V层叠电池,连续工作80小时

 

  2.3 绝缘接收机(A字架)

 

  输入 频 率:    5.27Hz

 

  灵  敏  度:    ≥500nV

 

  灵敏度调节:    自动

 

  动态  范围:    >150dB

 

  输出  显示: 箭头指向故障点,12格条形码指示信号强度,每格为  10 dB

 

  电     池:  两节9V层叠电池 。一节电池供仪器电路可以连续工作100小时,开机时自动检测

 

  电池电量;一节电池供仪器在弱光环境下工作时,仪器的液晶屏背光用。

 

 

4。1探测前的准备工作

 

1.检测电池电量

 

发  射  机:开机后,显示电池电压。若低于11.5V,建议充电。

 

绝缘接收机:开机后有几秒钟的电量显示,如果显示低于2个格或无显示,应更换电池。

 

2。悬空所有可能接地点

 

一般情况下,被测地埋线(低压电缆)两端与地是断开的。有时,有经验的测试者根据发射机的显示即可判断出故障非常严重(此时几乎没有信号能通过故障点继续向前传送),在这种情况下,可使远端接地。

 

注意:发射机工作时,外部输出线电压峰值可达1000V,不要用手触摸,以防触电。不要把发射机接在有电的电缆上,否则会损坏发射机或发生电击。不要将两个输出插孔直接短路,或将红、黑输出线连接在一起,否则会损坏发射机。

 

4。2连接发射机

 

1.关闭发射机。

 

2.将红、黑输出线插入发射机上对应的输出插孔。

 

3.红色输出线与地埋线(低压电缆)芯线相连。注意红色输出线的夹子与周围环境隔离绝缘,否则会造成读数误差。

 

4.黑色输出线沿与地埋线(低压电缆)相反方向(或垂直方向)拉开。

 

5.将地钎插入地中,若地面过硬,可浇上些水,把黑色输出线的夹子夹在地钎上,并保证接触良好。注意地钎不要与其他线缆过近或穿过其他线缆。

 

6。打开发射机,显示屏首先显示电池电压,然后显示线路上阻抗值,并连续监视阻抗值的变化。

 

7.测试绝缘故障阻抗。1MΩ以上为轻微故障,100K~500KΩ为中等故障,0~100KΩ为严重故障。发射机同时发送5.27Hz定位故障信号和10.8KHz探测路由信号。

 

4。3使用路由接收机探测线路路由和埋深

 

1.在发射机附近探测地埋线(低压电缆)走向

 

 

在距发射机3米远处绕发射机探测,用峰值法确定地埋线(低压电缆)的走向。

 

峰值法(粗测法):当探头与探杆构成90度角且平行于地面,并与地埋线(低压电缆)走向垂直且在地埋线(低压电缆)的正上方时接收信号强(表头指针指示最大,此点即为峰值点),这种探测方法称为峰值法(见图八)。沿地埋线(低压电缆)走向左右移动探头,信号均减弱(表头指针指示下降),即中间声音大(表头指针指示较大),两边声音小(表头指针指示较小)。所测得峰值点的连线即为地埋线(低压电缆)的走向。用于路由的粗测。

 

 

 

谷值法(也叫哑点法):如果将探头与探杆转成0度角,探头垂直于地面,在地埋线(低压电缆)正上方时,接收到的信号最弱(表头指针指示最小,此点即为谷值点),这种探测方法称为谷值法,或叫哑点法(见图九)。沿地埋线(低压电缆)走向左右移动探头,接收的信号变强(表头指针指示增大),即中间声音小(表头指针指示较小),两边声音大(表头指针指示较大)。其谷值点(或哑点)的连线就是地埋线(低压电缆)的走向。用于路由的精测

 

路由接收机蜂鸣器所发出声音的大小与表头指针指示的大小同步。以下为探测地埋线(低压电缆)路由的步骤:

 

① 打开路由接收机电源旋钮

 

② 在起始处寻找所测地埋线(低压电缆)走向

 

距离发射机连接处3米以外,用上面所讲的峰值法探测附近的每一根线缆,表头指针指示最高处即是待测地埋线(低压电缆)。

 

③ 继续前进探测地埋线(低压电缆)路由

 

此时换用谷值法探测地埋线(低压电缆)路由,因为这种方法在没有其他干扰的情况下探测更准确。在探测过程中,地埋线(低压电缆)上的信号强度会随着距离增加而减弱。为保证探测的准确性,应使路由接收机在接收强信号时,表头指针处在60-80μA之间,所以应及时调整音量旋钮。

 

3.探测地埋线(低压电缆)埋深

 

探测地埋线(低压电缆)埋深的准确度会受到土壤条件、相邻线缆和线缆金属材料的影响。

 

三角法:首先用空值法找出地埋线(低压电缆)路由,定此点为A点;然后再将探头转45度角(与探杆),探头筒轴线下端贴地面垂直对准地埋线(低压电缆)的走向,左(右)水平移动,当接收到的信号第一次出现空值,即表针回到最小点上时,记下该点为B(C),其地面上AB(AC)点的直线距离就是地埋线(低压电缆)的埋深 AD。一般误差在±5CM左右。(见图十)

 

实际埋深=AD+修正系数δ  (δ=±5CM)

 

注意:探测埋深时,应避开地埋线(低压电缆)的拐弯处,且应离开发射机10米以外,以免定深不准或误差加大。

 

4.4使用绝缘接收机(A字架)探测对地绝缘故障

 

1。电源开关

 

按一下电源开关将打开绝缘接收机,再按一下将关闭绝缘接收机。

 

2.液晶屏显示

 

绝缘接收机开机后,开始几秒钟内显示电池电量。在正常工作过程中,显示所接收的信号强度,如图十一所示。

 

3。海绵套

 

A字架可选配海绵套,在干燥或较硬的地面上测量时可以把海绵套加湿后套在地针上来探测。

 

4.校准

 

连续工作30分钟应重新开关机一次,使绝缘接收机与发射机同步(即同时开、关接收机和发射机),保持校准。校准工作可以在接地点或故障点附近实现。在接地点,A字架黑色地针靠近接地点方向;在故障点处,A字架白色地针必须靠近故障点方向。建议每当靠近故障点时,就重新校准一次。

 

在接地点附近时,校准步骤如下:

 

① 将黑色地针指向接地点,另一地针远离接地点;

 

② 将A字架地针插入地中;

 

③ 打开绝缘接收机,等到有箭头闪烁(即电池电量测试完毕);

 

④ 如果箭头指向远离接地点的方向,则线路存在绝缘故障点;

 

⑤ 如果箭头指向接地点,则没有故障点或发射机和A字架接地不良。

 

5。检验地埋线(低压电缆)上是否存在故障点

 

① 将A字架地针从地中拔出;

 

② 旋转180°再插入地中,箭头仍指向远离地钎方向。此时,可断定线路上有故障点存在。

 

6.探测绝缘故障

 

① A字架沿与被测地埋线(低压电缆)平行方向前进;

 

② 每3~6米插一次A字架(具体间隔应视实际地面状况而定。若地面较湿润时,间隔可稍大;反之,间隔要稍小),沿着箭头方向前进。前进过程中,应确保A字架两个地针插入地中时与大地接触良好,这样可以保证接收到信号;

 

③ 在前进过程中,若A字架上条形码的显示格数发生显著变化(即接收到的信号强度增加很大),说明A字架已靠近故障点,此时应减小A字架每次移动的距离,以免漏过故障点。此时,建议重新校准A字架;

 

④ 当箭头改变方向时,往回探测;

 

⑤ 每0.5米插一次A字架,直到箭头再次改变方向;然后将A字架旋转180°,查找可疑故障点的原因,如是否最近挖掘过土地;

 

⑥ 继续移动A字架,直到一点轻微的移动引起箭头方向改变,则故障点位于A字架的中心处下方。

 

注意:在A字架前进的过程中,若A字架上条形码的显示格数几乎没有变化,而箭头突然反向时,应重新校准A字架或检查发射机是否工作正常。

 

7。检验故障点

 

① 将A字架移到地埋线(低压电缆)的一侧;

 

② 在可疑点处,将A字架地针沿各个方向插入地中(如顺时针方向)箭头应一直指向故障点,如图十二所示;

 

③ 将另一个地针插入可疑故障点处重复以上过程,箭头也一直指向故障点。

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