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HDDL-V-南昌市高压带电电缆识别仪报价

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  • 所在地
  • 暂无
  • 湖北武汉市

更新时间:2024-03-11

有效日期:还剩140

产品详情

、产品概述

      HDDL-V带电电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确、快速、操作简单、应用范围广等特点。它是电缆施工及维护工作中*的检测仪器。

二、主要特点

     HDDL-V带电电缆识别仪由电缆识别发射机,电缆识别接收机、发射卡钳和接收卡钳及输出信号连接线组成。它具有大功率电流脉冲输出;现场接收信号特征清晰,轻便灵活,灵敏度高,能有效抑制现场工频干扰;判断准确、快速;保护电路可靠,不怕输出短路;大钳口ф125适合各种截面积的动力电缆;内部具有大功率隔离变压器,操作者与市电不存在任何电气上的直接接触。极大的保证了人身安全。带电电缆识别时不需要断开各电缆两端与变配电设备间的连接,可在电缆处于带电的状态下进行在线识别,提高了识别的效率,大大减少了由于停电所造成的直接和间接的经济损失。

本仪器的特点是:

     1、将带电识别和不带电识别功能合二为一,不仅适合停运电缆的识别与判断,而且也适合带点电缆的识别与判断,操作极其简单,使用非常方便。

     2、HDDL-V带电电缆识别仪与常规的识别仪不同,采用了新的通信技术,在发射端采用单片机技术对发射信号进行编码、功率驱动,将信号耦合到电缆上;接收机中的单片机对接收的相位编码信号解码和相位识别。根据目标电缆上的信号相位特征的性将目标电缆从一大束电缆中识别出来。因此工作性能可靠,对超长电缆也能做到准确判别,是一种轻小型、紧凑型、便携式仪器。适用于各种类型的高低压动力电缆。

三、原理简介

     HDDL-V带电电缆识别仪的发射机和接收机采用单片机编码、解码技术和广泛应用在通信领域里的PSK技术。在发射卡钳上发射平均值为0 的相位编码信号,接收机中的单片机对接收的信号经过硬件和软件的滤波后,再进行相位识别。将发射卡钳和接收卡钳的箭头指向电缆终端,当接收机卡钳钳住某根电缆,接收机电流表右偏,同时伴有声光指示。而钳住其它的电缆,电流表左偏,电流方向与被识别电缆的电流方向相反,没有声光指示。这就体现了被识别的目标电缆的性。很容易将被识别电缆从多根电缆中做出明确判别。又由于被识别电缆上的信号电流强度全线都是一样的,接收卡钳在电缆沿线所接收到的电磁信号强度*,识别的电缆不受被识别电缆长度的限制。

四.技术指标
      测试钳口闭合时内径≥125mm
      测试钳口打开时内径≥140mm
      输出脉冲电流峰值≤50A
      识别电缆长度≤15KM(接地必须可靠良好)
      识别方式:以表针摆动方向或摆动幅度来判断
      仪器重量:约6.8kg   
      仪器外形尺寸:300×300×180

识别仪图222

更多产品详情请访问武汉华顶电力设备有限公司使介质损耗增加,绝缘电阻和击穿电压下降,电缆的寿命明显缩短。目前国内外对水树枝的生长研究尚不完善。一般认为,水树枝的发展过程有以下几种形式:
  1)剩余应变使水树枝增长。当电缆在外加电压下,若绝缘中含有水分,导体附近的绝缘材料中剩余的应变就会增加,而应变较大的局部区域便会生成水树枝。
  2)电场下的化学作用发展了水树枝。
  3)电泳与扩散力的作用使水树枝生长。介质电泳可以认为是不带电荷的,但是已经极化的粒子或分子在畸变的电场中运动,若绝缘中含有带水分的杂质,这些杂质会向导电线芯附近的高电场区聚集。这一区域的温度相对偏高,水分因此而膨胀,形成较大的压力,使间隙扩大,引起水树枝的扩大和发展。
  电树枝往往在绝缘内部产生细微开裂,形成细小的通道,并在放电通道的管壁上产生放电后的碳化颗粒。水树枝的产生,将会使介质损耗增加,绝缘电阻和击穿电压下降。因此,电缆中的电树枝和水树枝对电缆的电气性能将会带来严重的故障隐患。 1n
2 电缆试验
  为了保证电缆安全可靠运行,有关的标准对电缆的各种试验做了明确的规定。主要试验项目包括:测量绝缘电阻、直流耐压和泄漏电流。其中测量绝缘电阻主要是检验电缆绝缘是否老化、受潮以及耐压试验中暴露的绝缘缺陷。直流耐压和泄漏电流试验是同步进行的,其目的是发现绝缘中的缺陷。但是近年来国内外的试验和运行经验证明:直流耐压试验不能有效地发现交联电缆中的绝缘缺陷,甚至造成电缆的绝缘隐患。德国Sechiswag公司在1978~1980年41个回路的10 kV电压等级的XLPE电缆中,发生故障87次;瑞典的3 kV~24.5 kV电压等级XLPE电缆投运超出9 000 km,发生故障107次,国内也曾多次发生电缆事故,相当数量的电缆故障是由于经常性的直流耐压试验产生的负面效应引起。因此,国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。
IEC62067/CD要求对于220 kV电压等级以上的交联电缆不允许直流耐压。
  研究表明,直流耐压试验时对绝缘的影响主要表现在:
  1)电缆的局部绝缘气隙部位由于游离产生的电荷在此形成电荷积累,降低局部电场强度,使这些缺陷难以发现。
  2)试验电压往往偏高,绝缘承受的电场强度较高,这种高电压对绝缘是一种损伤,使原本良好的绝缘产生缺陷,而且,定期性的预防性试验使电缆多次受到高压作用,对绝缘的影响形成积累效应。 中文论文网 -  3)试验时,其电场分布是按体积电阻分布的,与缘状况。
  4)交联电缆绝缘层易产生电树枝和水树枝,在直流电压下易造成电树枝放电,加速绝缘老化。
  交流耐压试验由于试验状况接近电缆的运行工况,耐压电压值较低,而且,耐压时间适当加长,更能反映电缆绝缘的状况以及发现绝缘中的缺陷。因此,国内外机构大力推荐XLPE电缆的交流耐压试验,取代现行的直流耐压试验。
3 交流耐压试验南昌市高压带电电缆识别仪报价南昌市高压带电电缆识别仪报价
3.1 试验标准
  根据IEC和CIGRE推荐的XLPE交流耐压试验标准,国外现行的标准包括:
  标准一:试验电压为1.7倍U0(额定相电压),耐压时间5 min。


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