สร้างขึ้นสำหรับทีมบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าที่ต้องการการตรวจจับสายเคเบิลที่แม่นยำและการระบุตำแหน่งความผิดพลาดล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมการกระจายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า.
| ฟังก์ชัน | การตรวจจับท่อ (การติดตามตำแหน่งสายเคเบิล การแสดงทิศทาง การวัดความลึก การวัดกระแส) การระบุสายเคเบิล การค้นหาความผิดพลาดด้วย A-frame (ฟังก์ชันเสริม) |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ความจุสูง 8.4V |
| วิธีการป้อนข้อมูล | ขดลวดรับสัญญาณในตัว แคลมป์ยืดหยุ่น A-frame (ฟังก์ชันเสริม) |
| ความถี่รับสัญญาณ | ความถี่การตรวจจับแบบแอคทีฟ: 640Hz, 1.28kHz, 2.56kHz, 3.20kHz, 4.09kHz, 8.19kHz, 10.2kHz, 32.7kHz, 65.6kHz, 81.9kHz, 197kHz ความถี่การตรวจจับแบบพาสซีฟความถี่ไฟฟ้า: 50Hz, 60Hz, 250Hz ย่านความถี่การตรวจจับแบบพาสซีฟ RF: ความถี่กลางแบ่งออกเป็น 32.7kHz, 65.6kHz, 81.9kHz, 197kHz |
| โหมดการตรวจจับท่อ | วิธีพีคกว้าง วิธีพีคแคบ วิธีหุบเขา |
| การตรวจจับท่อ ช่วงการตรวจจับ |
วิธีเชื่อมต่อโดยตรง: โดยทั่วไป ความยาวสายเคเบิลสามารถเข้าถึงได้ 0~20 กม. ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้านทานดิน ความต้านทานสายเคเบิล และความลึกของสายเคเบิลที่ฝังอยู่ วิธีเชื่อมต่อ: โดยทั่วไป ความยาวสายเคเบิลสามารถเข้าถึงได้ 0~10 กม. ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้านทานดิน ความต้านทานสายเคเบิล และความลึกของสายเคเบิลที่ฝังอยู่ วิธีเหนี่ยวนำ: ใช้ได้กับสายเคเบิลที่ฝังอยู่ลึกไม่เกิน 2 เมตร |
| ความลึกและกระแสไฟฟ้า | การแสดงผลความลึกและค่ากระแสไฟฟ้าของสายเคเบิลแบบเรียลไทม์ |
| ความลึกในการวัดท่อ | 0-20 เมตร |
| ความแม่นยำของความลึก | ความแม่นยำของตำแหน่งระนาบ: ตำแหน่งแกนกลางของสายเคเบิลหรือท่อเป้าหมาย: ±5% (ความลึกที่ฝังอยู่ 0-3 เมตร) -10% (ความลึกที่ฝังอยู่ 3 เมตร-20 เมตร) |
| เคล็ดลับจริงหรือเท็จ | กำจัดการรบกวนจากสายเคเบิลที่อยู่ติดกัน เมื่อวัดสายเคเบิลที่อยู่ติดกัน สามารถแยกแยะการวัดสายเคเบิลที่อยู่ติดกันได้ตามความแรงของสัญญาณและเฟสกระแสที่วัดได้จากสายเคเบิลที่อยู่ติดกัน ในระหว่างการติดตามสายเคเบิล ให้สังเกตหน้าปัดเฟสและตัวชี้เพื่อแยกแยะสายเคเบิลที่วัดได้จากสายเคเบิลที่อยู่ติดกัน. |
| คำแนะนำเสียง | โทน FM ที่เปลี่ยนแปลงตามความแรงของสัญญาณ |
| การแสดงผลป้องกันการรบกวน | สีเขียว: ไม่มีการรบกวน สีเขียว: ดี (ผลลัพธ์เชื่อถือได้) สีแดง: การรบกวนรุนแรง (ผลลัพธ์ไม่น่าเชื่อถือ) |
| ความสามารถในการป้องกันการรบกวน | แบนด์วิดท์ความถี่รับสัญญาณที่แคบมากและวิธีการประมวลผลดิจิทัลที่เป็นเอกลักษณ์สามารถระงับการรบกวนความถี่ไฟฟ้าและฮาร์มอนิกของสายเคเบิลและท่อที่ทำงานอยู่ใกล้เคียงได้อย่างสมบูรณ์. |
| ระยะการรบกวน | เมื่อใช้วิธีการเชื่อมต่อและวิธีการเหนี่ยวนำ เครื่องส่งสัญญาณจะสร้างการรบกวนในระยะสั้น ระยะการรบกวนเกี่ยวข้องกับกำลังส่งและกำลังส่ง ยิ่งกำลังส่งสูงและความถี่สูง การรบกวนก็จะยิ่งแรงขึ้น. ระยะห่างขั้นต่ำที่เครื่องรับไม่ถูกรบกวนจากเครื่องส่งสัญญาณมักจะต้องกำหนดโดยการทดลอง: การตรวจจับท่อ: ห่างออกไป 5 เมตรสำหรับวิธีการเชื่อมต่อ และ 20 เมตรสำหรับวิธีการเหนี่ยวนำ สามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการรบกวน การระบุสายเคเบิล: ห่างออกไป 2~5 เมตรสำหรับวิธีการเชื่อมต่อ สามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการรบกวน |
| การระบุสายเคเบิล | วิธีการระบุ: การระบุอัจฉริยะด้วยแคลมป์ยืดหยุ่น; จำนวนสายเคเบิลที่สามารถสอบเทียบได้: 1 ถึง 20; ค่าสอบเทียบ: กระแสไฟฟ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของสัญญาณรับและสัญญาณส่งอยู่ระหว่าง 75% ถึง 135% ของค่าสอบเทียบ ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการระบุที่สำเร็จ; ทิศทาง: แคลมป์ส่งสัญญาณ แคลมป์รับสัญญาณ และสัญญาณโหลดต้องอยู่ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการระบุที่สำเร็จ. |
| การระบุสายเคเบิล ช่วงการตรวจจับ |
วิธีเชื่อมต่อโดยตรง: สามารถระบุสัญญาณที่มีความต้านทานลูป 0Ω ถึง 8kΩ (โดยทั่วไปสามารถเข้าถึงความยาวสายเคเบิลได้ 0 ถึง 20 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้านทานดินและความต้านทานสายเคเบิล) วิธีเชื่อมต่อ: สามารถระบุสัญญาณที่มีความต้านทานลูป 0Ω ถึง 1kΩ; (โดยทั่วไปสามารถเข้าถึงความยาวสายเคเบิลได้ 0 ถึง 6 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้านทานดินและความต้านทานสายเคเบิล) |
| จอแสดงผล | หน้าจอสี LCD ขนาด 4.3 นิ้ว (หน้าจอความสว่างสูง) มองเห็นได้ในแสงแดด |
| สัมผัส | ใช่, สัมผัสแบบคาปาซิทีฟ |
| ขนาด | ประมาณ 350 มม. (ยาว) × 155 มม. (กว้าง) × 700 มม. (สูง) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 2 กก. |
| อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อ | พอร์ต USB Type-C, ซ็อกเก็ตการบิน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขดลวด | φ200 มม. (สามารถปรับแต่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นได้ตามต้องการ) |
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -10ºC~40ºC; ต่ำกว่า 80%Rh |
| อุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ | -10ºC~50ºC; ≤95%RH, ไม่มีคอนเดนเซชัน |
| ทนแรงดัน | AC2000V/rms (ระหว่างปลายด้านหน้าและปลายด้านหลังของเปลือก) |
| เหมาะสำหรับกฎความปลอดภัย | IEC61010-1 CAT 600V, IEC61010-031, IEC61326, ระดับมลพิษ 2 |
| ฟังก์ชัน | โหมดการส่งสัญญาณหลายความถี่ |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ความจุสูง 10.8V |
| วิธีการส่งออก | วิธีเชื่อมต่อโดยตรง วิธีเชื่อมต่อ วิธีเหนี่ยวนำ |
| ความถี่ส่งออก | 640Hz, 1.28kHz, 2.56kHz, 3.20kHz, 4.09kHz, 8.19kHz, 10.2kHz, 32.7kHz, 65.6kHz, 81.9kHz, 197kHz |
| โหมดส่งออก | การระบุอัตโนมัติ การระบุอัตโนมัติตามอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน |
| กำลังส่งออก | สูงสุด 15W, ปรับได้ 9 ระดับ |
| ความต้านทาน | ฟังก์ชันการจับคู่ความต้านทานและการป้องกันแบบเรียลไทม์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
| แรงดันเอาต์พุตโดยตรง | สูงสุด 150Vpp |
| การป้องกันวงจร | พร้อมการป้องกันการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร |
| จอคริสตัลเหลว | หน้าจอสี LCD ขนาด 5 นิ้ว |
| สัมผัส | ใช่, สัมผัสแบบคาปาซิทีฟ |
| ขนาดเครื่องมือ | ประมาณ 320 มม. (ยาว) × 275 มม. (กว้าง) × 145 มม. (สูง) |
| เครื่องชาร์จ | DC 11.1V 3 |
| ขนาดแคลมป์ส่งสัญญาณ | ความยาว ความกว้าง และความหนา: 297 มม. × 194 มม. × 39 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแคลมป์ส่งสัญญาณ | φ125 มม. |
| ความยาวสายเครื่องส่งสัญญาณ | 3 เมตร |
| สายทดสอบ | สายวัดสีแดง 3 เมตร, สายวัดสีดำ 3 เมตร |
| อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อ | พอร์ต USB, พอร์ต DC, ซ็อกเก็ตการบิน |
| ทนแรงดันไฟฟ้า | AC 3700V/rms (ระหว่างด้านบนและด้านล่างของกล่องเครื่องมือ) |
| คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า | IEC61326(EMC) |
| เหมาะสำหรับกฎความปลอดภัย | IEC61010-1 (CAT 300V, CAT IV 150V, ระดับมลพิษ 2) |
![]()
สนใจ XHGX507C สำหรับทีมของคุณหรือไม่? ติดต่อเราเพื่อขอราคาขายส่ง เอกสารข้อมูลทางเทคนิค และตัวเลือกการกำหนดค่าที่กำหนดเอง.
ถาม: XHGX507C ให้บริการเวิร์กโฟลว์การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคไฟฟ้าได้อย่างไร?
XHGX507C ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทีมบำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ต้องการค้นหา ติดตาม และทำแผนที่สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบตามปกติและการปฏิบัติการซ่อมแซมฉุกเฉิน การผสมผสานระหว่างการค้นหาเส้นทาง การวัดความลึก และการวัดกระแสในเครื่องมือพกพาเครื่องเดียว ช่วยขจัดความจำเป็นในการพกพาเครื่องมือหลายชิ้นไปยังภาคสนาม.
ถาม: สามารถระบุจุดเชื่อมต่อ T และจุดแยกในเครือข่ายสายเคเบิลได้หรือไม่?
ใช่ ฟังก์ชันการวัดกระแสแบบเรียลไทม์มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการระบุจุดเชื่อมต่อ T และจุดแยก โดยการเปรียบเทียบค่ากระแสที่จุดต่างๆ ตามเส้นทางสายเคเบิล ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุได้ว่าสัญญาณแยกออกที่ใด ซึ่งบ่งชี้ถึงการแยกออก สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการทำแผนที่เครือข่ายการกระจายสาธารณูปโภคที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ.
ถาม: ควรใช้วิธีการใช้สัญญาณแบบใดสำหรับสายเคเบิลที่มีกระแสไฟฟ้า (มีไฟฟ้า)?
สำหรับสายเคเบิลที่มีกระแสไฟฟ้าซึ่งไม่อนุญาตให้หยุดให้บริการ ให้ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบแคลมป์ แคลมป์จะพันรอบสายเคเบิลโดยไม่ต้องสัมผัสทางไฟฟ้า โดยเหนี่ยวนำสัญญาณการติดตามผ่านการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก หรืออีกทางหนึ่ง โหมดการตรวจจับแบบพาสซีฟ 50Hz สามารถระบุเส้นทางสายเคเบิลโดยใช้ความถี่การทำงานของสายเคเบิลเอง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณเลย.
ถาม: การวัดความลึกได้รับการยืนยันในสนามอย่างไร?
เครื่องมือนี้ให้การแสดงผลความลึกแบบดิจิทัลโดยตรง สำหรับการยืนยัน ผู้ปฏิบัติงานควรใช้วิธีการสามเหลี่ยม 45 องศา: ทำเครื่องหมายตำแหน่งสายเคเบิล เอียงเครื่องรับที่มุม 45° และเดินออกจากสายเคเบิลจนถึงจุดที่เป็นศูนย์ จากนั้นวัดระยะทางบนพื้น ซึ่งควรเท่ากับความลึกของสายเคเบิล วิธีการความลึก 80% ให้การตรวจสอบการยืนยันรอง.
ถาม: การรับประกันและการสนับสนุนรวมมีอะไรบ้าง?
การรับประกันมาตรฐาน 12 เดือนสำหรับข้อบกพร่องในการผลิต พร้อมการสนับสนุนทางเทคนิคตลอดอายุการใช้งาน ได้รับการรับรอง CE และ ISO ชุดอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แต่ละชุดประกอบด้วยเครื่องรับ เครื่องส่งสัญญาณ สายเชื่อมต่อ แคลมป์เชื่อมต่อ แท่งกราวด์ แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ เครื่องชาร์จ คู่มือผู้ใช้ และกล่องขนส่งที่ทนทาน มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานที่และตัวเลือกการรับประกันเพิ่มเติม
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด