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基础信息Product information

产品名称:YLDL-2016电缆故障综合测试仪

厂商性质:生产厂家

更新时间:2019-04-08

产品简介:

YLDL-2016电缆故障综合测试仪是采用现代微电子技术研制成功的高科技的通讯电缆故障全自动综合测试仪产品。YLDL-2016具有脉冲反射和智能电桥两种测试方法,适用于测量电力电缆、市话铅皮电缆、全塑电缆、用户皮线的断线、混线、地气、绝缘不良、接触不良等故障的精确位置。

产品特性Product characteristics

产品简介

  YLDL-2016电缆故障综合测试仪是采用现代微电子技术研制成功的高科技的通讯电缆故障全自动综合测试仪产品。YLDL-2016具有脉冲反射和智能电桥两种测试方法,适用于测量电力电缆、市话铅皮电缆、全塑电缆、用户皮线的断线、混线、地气、绝缘不良、接触不良等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用其进行线路工程验收和检查电缆电气特性。


YLDL-2016电缆故障综合测试仪

产品特点

●  结合了脉冲反射测试法和智能电桥测试法,可以测试断线、混线、绝缘不良等各种类型的故障。电桥法只适用于通信电缆

●  具有自动测试功能,只需按动一次按键,故障点即可找到。

●  保留有手动测试功能。

●  采用中文菜单技术,易于掌握和使用。

●  具有兆欧表和欧姆表功能,能够测试绝缘电阻和环路电阻。此项功能质只使用与通信电缆

●  可以保存10个测试波形,关机后不丢失,部分替代打印机功能。

●  采用自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节。

●  液晶显示屏具有背光功能,即使在晚上也能进行测试。

●  采用可充电锂电池,智能充电,无需值守。

●  体积小,重量轻,便于携带。

 

技术指标

1. 脉冲反射测试法:

● 大量程8km,可以根据电缆长度选择适合的量程。
● 测试盲区:0m
● 测试精度:量程小于2km时为1m 量程大于2km时为8m
● 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节
● 阻抗平衡自动调节
● 增益调节:自动和手动相结合


2. 智能电桥测试法(适用于通信电缆):

● 能够测试绝缘不良电阻大值:100МΩ
● 测试精度:±1%×电缆全长
● 能够测试电缆大长度:9999m

● 可以分三段输入,可以输入线径0.3mm-0.99mm


3.

● 充电时间约3个半小时
● 充满后连续工作时间5小时
● 体积:230×150×160

● 重量:2Kg

电缆故障综合测试仪使用方法

电缆故障测试的基本步骤
1. 故障性质诊断:

电缆故障的性质可以简单地分为以下几种:
● 断线:电缆的一根或多根芯线断开,这种故障用脉冲法测试。

● 混线:分为接地、自混、他混三种类型,分别指芯线对铅皮、同一对芯线之间、不同线对的芯线之间的绝缘层遭到破坏,绝缘电阻下降到很低的程度(几百到几千欧姆以下),甚至短路,通信质量受到严重影响。这种故障可以先用脉冲法测试,当波形难以识别时,再改用电桥法侧试。

● 绝缘不良:电缆芯线绝缘材料受到水或潮气侵入,使绝缘电阻下降,造成通信质量不佳,甚至阻断。这种故障类似于自混、他混、和接地,只是故障电阻较大(几千欧姆以上),故障程度较轻。通常,如果绝缘电阻小于2兆欧姆,就会对通信质量产生影响,需要进行排除。这种故障一般用脉冲法无法测出,需要改用电桥法测试。

  线路出现故障后,应该*先使用测量台、兆欧表、万用表等工具确定线路故障的性质和严重程度,以便选择适当的测试方法。

  测试人员了解线路走向和故障情况,有助于迅速确定故障点。当电缆发生故障后,对故障发生的时间、产生故障的范围、电缆线路所处的环境、接头与人孔井的位置、天气的影响及可能存在的问题等,进行综合考虑。根据测量的结果,粗略判断一下故障的段。


2. 选择测试方法:
  故障电阻小于几百至几千欧时,我们成为低阻故障,反之称为绝缘不良或高阻故障。高阻和低阻之间没有明确的界限。

  脉冲法适合于测试断线和低阻混线故障。比较严重的绝缘不良故障,有时也能用脉冲法测试。脉冲法操作直观、简便、不需要对端配合,在测试时应*先使用。

  电桥法能够测试高阻绝缘不良故障,但需要找出一根好线,而且需要在对端配合,测试的准备工作也比较繁琐。应在确认脉冲测试法不能测出后再使用电桥法。


3. 故障测距:
  测试时,应*先断开与故障线对相连的局内设备。先在局内测试,确定出故障点的小段落,然后到现场进行复测,确定故障点的精确位置。


4. 故障定点:
  根据仪器测试的结果,对照图纸资料,标定出具体的故障点的位置。图纸资料不全或有误时,可以根据所掌握的电缆线路情况,估计出故障点的大致位置,然后根据故障情况,结合周围环境,分析故障原因,直至找到故障点。例如,在估计的范围内有接头,就大致可以判断故障点在接头内。量程越远,测量误差越大。

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