2.测试精度高。仪器采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
3.具有波开及参数存储、调出功能。采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
4.具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。
5.具有波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行**测试。
6.控制测量光标,可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下。
7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
8.具有自动测试功能。
探测盲区:1m
读数分辨率:1m
功耗:5VA
体积:325×165×225mm3
重量:4Kg
GY-2131 直流高压电源装置
电缆 |
地面 |
线圈位置 |
感应电压 |
图1 探测电缆的*大信号法 |
故障点 |
等位面 |
埋地故障电缆 |
发射机 |
图3 故障点产生的地表面电场分布 |
黑 |
红 |
图4 GY-2132发射机接线示意图 |
使用单位 | | 机型 | |
购买日期 | | 机号 | |
注意事项 | 一、自开具发票之日起包修24个月 二、属下列情况之一者,不实行三包,但是可以实行收费修理 1.消息者因使用、维护、保管不当造成损坏的 2.非承担三包修理者拆动造成损坏的 3.无三包赁证及有效发票的 4.三包赁证型号与修理产品型号不符或者涂改的 5.因不可抗拒力造成损坏的 三、本产品保修均按国家文件有关规定执行 |
使用单位 | | 维修记载 |
地址 | | |
机型 | | |
机号 | | |
购买日期 | | |
购买单位 | | |
发票号 | |
P= |
U反(反射波幅度) |
U入(入射波幅度) |
= |
Zo-Zc |
Zo+Zc |
(1) |
2Lx |
= |
VT |
(2) |
∴ Lx |
= |
1 |
2 |
VT |
T |
P=1断线故障 |
P=-1短线故障 |
P=0线路匹配 |
图1 不同故障的反射波形 |
Lx |
= |
1 |
2 |
V·T |
理想波形 |
实际波形 |
图3 直流高压法波形图 |
V |
A |
R3 |
R2 |
R1 |
D |
本仪器 |
根测电缆 |
图2 直流高压法测试原理图 |
Lx |
= |
1 |
2 |
V·T |
V |
A |
R3 |
R2 |
R1 |
D |
本仪器 |
被测电缆 |
图4 冲击高压法测试原理图 |
C |
L |
T+ΔT |
T |
(a)波形全过程 |
(b)扩展后的波形 |
图5 冲击高压法波形图 |
脉冲发生器 |
高速A/D |
存储器 |
电 源 |
输入电路 |
键盘 |
被测电缆 |
LCD |
液晶显示器 |
图6 工作原理方框图 |
V |
A |
R3 |
R2 |
R1 |
D |
本仪器 |
被测电缆 |
图4 冲击高压法测试原理图 |
C |
L |
V |
A |
R3 |
R2 |
R1 |
D |
本仪器 |
被测电缆 |
图4 冲击高压法测试原理图 |
C |
L |
V |
A |
R3 |
R2 |
R1 |
D |
本仪器 |
被测电缆 |
图4 冲击高压法测试原理图 |
C |
L |
(a)良好线对波形 |
(b)故障线对波形 |
断线故障回波 |
终端回波 |
接头回波 |
发射脉冲 |
图11 比较法波形 |
电缆名称 | 型号规格 | 测试线对 | 传播速度 |
高缆通讯电缆 | HEQ-2527×4×1.2+6×0.9 | 本对芯线间 | 232m/μs |
| | 其它 | 240~244m/μs |
| HEQ-2521×4×1.2 | 本对芯线间 | 248/μs |
| HDYFLE22-156 | 本对芯线间 | 224m/μs |
| | 对其它芯线 | 230m/μs |
低频通讯电缆 | HEQ212×4×12 | 本对芯线间 | 240m/μs |
| | 其它 | 248m/μs |
油浸通讯纸绝缘铅包电力电缆 | ZUQ 6KV3×703×150 | 芯一芯 | 160m/μs |
聚氯乙绝缘 电力电缆 | VLZ 3×120+1×35 1KV3×50+1×16 | 芯一芯 | 178m/μs |
聚氯乙稀绝缘电力电缆 | VKV20 1KV3×50 | 芯一芯 | 172m/μs |
中型同轴电缆 | 4×2.6/9.4 | 芯一屏蔽 | 283m/μs |
小型同轴电缆 | 4×1.2/4.4 | 芯一屏蔽 | 274m/μs |
市话电缆 | 0.5×50 | 芯一芯 | 196m/μs |
| 0.4 | 芯一芯 | 190m/μs |
| 0.32 | 芯一芯 | 182m/μs |
明 线 | | 芯一芯 | 288m/μs |