021-62285012

热销产品

HOT-SALE PRODUCT

01

SX智能脉冲反射仪

Teleflex SX智能脉冲反射仪是德国赛巴高端脉冲反射仪,开辟了采样频率400MHz的新时代,适合380V-220kV电力电缆故障快速智能定位。SX与SPG32或SPG40高压单元配合后,可实现自动延长电弧作用时间前提下的15次弧反射滑动技术。SX集成了先进的ΔU全自动触发,无须人为尝试调节脉冲延迟,充电电池现场工作时间延长到4小时。SX新增的触摸屏控制与一键适双操作方式,是80后和90后电缆专业人员的最爱。

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02

LCI低压带电电缆识别仪

 LCI适合目标电缆是380V带电电缆的准确识别。为满足台区标准化管理要求,赛巴LCI在不停电的前提下,确定某一用户由哪台配变供电、由哪相电缆供电的精细化管理要求。LCI440发射机支持火线间接线;TFS绞合听诊器现场操作更简单,仍保持着100%准确的优势。

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03

NIM1000电网阻抗在线监测仪

NIM1000是德国赛巴公司在低压380V智能配电网在线检测领域的新产品。NIM1000根据CBM状态检修、预防性在线监测先进理念,帮助380V低压配网运检单位在线监测10次以下谐波下阻抗,发现隐藏的设备瑕,使隐性缺陷的一提前暴露。

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04

vCam-5管道内窥镜

vCam-5管道内窥镜由三个单元组成:控制单元、摄像头和线缆盘。vCam-5采用超广角技术,能够看清整个管壁。配置高清摄像头,以保障获得高品质图像。适用于压力容器、锅炉管道、化工管道、工业管道及市政排水管道检测。

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05

T16+智能精确定点仪

T16+智能定点仪是德国赛巴成功研制的换代产品,出自时间差技术,又超越声磁时间差。T16+适合各种品牌国内外高压冲击发生器,作为接收机,快速、准确定点380V-220kV电力电缆高低阻故障。颠覆性创新,T16+是全世界第一款带有方向箭头的智能定点仪,自动指示精定点前进方向,BNR内置海量参考信号,三声比对后进入超寂静定点新界。T16+的诞生,为国际电力电缆界建立了下一个十年“超寂静BNR智能时间差”为标杆的新时代。

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06

S32,锐彻手推车式电力电缆故障定位系统

德国赛巴著名的S32电缆故障定位手推车是世界上销量最高的型号,适合380V-220kV电缆故障的快速准确定位,内置ARM弧反射法经典滤波器,精确协调电弧与SX智能脉冲反射仪的作用时间,确保您轻松得到高低阻电缆故障预定位波形。新版S32系统增加0-16kV,1750J@16kV;0-8kV,1750J@8kV中残压、低残压的高压冲击发生器,使您面对越来越多的隐形外力破坏低阻故障时仍能获得最高达1750焦耳的冲击能力,放电声音汹涌澎湃,精确定点简单快速。新版S32还增加直流脉动输出功能,支持ESG NT精确定点,使您拥有低压电缆和外护套故障精确定点的双方案。

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07

SFX40,锐智手推车式电力电缆故障定位系统

SFX40是德国赛巴与欧美发达国家同步推出的电缆故障定位手推车,适合380V-220kV电缆故障快速准确定位,内置德国赛巴下属Hagenuk哈克军工级滤波器,精确协调高压冲击电弧与SX脉冲反射发生时刻,波形采样一次成功率非常高。SFX40标配0-16kV,0-32kV两档高压单元,可选最大放电能量2000焦耳。为适应国内系统地接地极疏于检测的普遍问题,SFX40专门设计了F-Ohm接地电阻、F-U跨步电压监测单元,随时随地提醒现场接地有效性,保障电缆故障定位人身安全。

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08

BC-i5000

美国麦测BC-i5000适合带电、停电电缆路径精密定位、测深和带电识别。可选附件LCC滤波器自动滤除400V以下被测电缆电压,开创了带电电缆化夹钳法为直连法的新时代,信号更强大,定位更精确

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售后服务

AFTER-SALE MAINTENANCE

质保查询

WARRANTY QUERY

02

S32电缆故障测试报告

 测试过程:一、判断故障性质使用2500V摇表,测得B、C两相相对地绝缘为5MΩ和2MΩ,A相对滴绝缘为0MΩ。继续改用万用表对A相进行阻值测试,得出绝缘电阻为550Ω。阻值<1000Ω,判断为A相对地低阻故障。二、预定位接线方法:由于电缆故障为低阻故障,因此使用低压脉冲法即可得出故障距离。电缆全长及故障距离测试a.将T-sx拆下,单独使用低压脉冲测试法进行测试,将低压脉冲L1端口红黑夹子分别接在A相和屏蔽层之间,L2端口红黑夹子分别接在B相和屏蔽层之间,启动Teleflex低压脉冲模式,得出漂亮的电缆全长波形和故障波形,如下图所示:全长为蓝色波形,光标指示在253.5m,波形向上突起;红色为故障波形,光标指示在181.6m,波形向下。屏幕波形观察方法:自左向右看,屏幕上波形的分叉点即为故障波形。 三、路径定位班组人员知道电缆的大概路径走向,并且目前没有配备BC-i5000专用电缆路径仪,因此没有进行路径定位。 四、精确定点将S32高压输出电缆高压正负极分别接故障A相和屏蔽层地线(地线不拆,负 极必须接地);仪器黄绿色连接线保护接地。调整为高压冲击模式,将高压设置在20kV,每5s冲击一次。使用T16+精确定点仪在180多米附近进行声磁时间差探测,查找到故障点位置。通过测试,轻松听到故障点声音,找到故障点的位置。然后终止测试,客户使用挖掘机在指定故障点上方进行开挖工作,在班组人员的陪着下,迅速找到了 电缆故障点的位置。 总结:此次故障为一般接头长埋地下潮湿进水导致的故障,使用S32高端电缆故障测试仪,测试过程仅半小时,大大节约了电缆故障查找的时间,为电缆快速抢修提供了必要的设备基础,减少了班组人员的工作时间,提高了工作效率。

03

S32电缆故障测试报告

测试过程:一、判断故障性质使用2500V摇表,测得B、C两相相对地绝缘为5MΩ和2MΩ,A相对滴绝缘为0MΩ。继续改用万用表对A相进行阻值测试,得出绝缘电阻为550Ω。阻值<1000Ω,判断为A相对地低阻故障。二、预定位接线方法:由于电缆故障为低阻故障,因此使用低压脉冲法即可得出故障距离。电缆全长及故障距离测试a.将T-sx拆下,单独使用低压脉冲测试法进行测试,将低压脉冲L1端口红黑夹子分别接在A相和屏蔽层之间,L2端口红黑夹子分别接在B相和屏蔽层之间,启动Teleflex低压脉冲模式,得出漂亮的电缆全长波形和故障波形,如下图所示:全长为蓝色波形,光标指示在253.5m,波形向上突起;红色为故障波形,光标指示在181.6m,波形向下。屏幕波形观察方法:自左向右看,屏幕上波形的分叉点即为故障波形。 三、路径定位班组人员知道电缆的大概路径走向,并且目前没有配备BC-i5000专用电缆路径仪,因此没有进行路径定位。 四、精确定点将S32高压输出电缆高压正负极分别接故障A相和屏蔽层地线(地线不拆,负 极必须接地);仪器黄绿色连接线保护接地。调整为高压冲击模式,将高压设置在20kV,每5s冲击一次。使用T16+精确定点仪在180多米附近进行声磁时间差探测,查找到故障点位置。通过测试,轻松听到故障点声音,找到故障点的位置。然后终止测试,客户使用挖掘机在指定故障点上方进行开挖工作,在班组人员的陪着下,迅速找到了 电缆故障点的位置。 总结:此次故障为一般接头长埋地下潮湿进水导致的故障,使用S32高端电缆故障测试仪,测试过程仅半小时,大大节约了电缆故障查找的时间,为电缆快速抢修提供了必要的设备基础,减少了班组人员的工作时间,提高了工作效率。

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S32电缆故障测试报告

测试过程:一、判断故障性质使用2500V摇表,测得B、C两相相对地绝缘为5MΩ和2MΩ,A相对滴绝缘为0MΩ。继续改用万用表对A相进行阻值测试,得出绝缘电阻为550Ω。阻值<1000Ω,判断为A相对地低阻故障。二、预定位接线方法:由于电缆故障为低阻故障,因此使用低压脉冲法即可得出故障距离。电缆全长及故障距离测试a.将T-sx拆下,单独使用低压脉冲测试法进行测试,将低压脉冲L1端口红黑夹子分别接在A相和屏蔽层之间,L2端口红黑夹子分别接在B相和屏蔽层之间,启动Teleflex低压脉冲模式,得出漂亮的电缆全长波形和故障波形,如下图所示:全长为蓝色波形,光标指示在253.5m,波形向上突起;红色为故障波形,光标指示在181.6m,波形向下。屏幕波形观察方法:自左向右看,屏幕上波形的分叉点即为故障波形。 三、路径定位班组人员知道电缆的大概路径走向,并且目前没有配备BC-i5000专用电缆路径仪,因此没有进行路径定位。 四、精确定点将S32高压输出电缆高压正负极分别接故障A相和屏蔽层地线(地线不拆,负 极必须接地);仪器黄绿色连接线保护接地。调整为高压冲击模式,将高压设置在20kV,每5s冲击一次。使用T16+精确定点仪在180多米附近进行声磁时间差探测,查找到故障点位置。通过测试,轻松听到故障点声音,找到故障点的位置。然后终止测试,客户使用挖掘机在指定故障点上方进行开挖工作,在班组人员的陪着下,迅速找到了 电缆故障点的位置。 总结:此次故障为一般接头长埋地下潮湿进水导致的故障,使用S32高端电缆故障测试仪,测试过程仅半小时,大大节约了电缆故障查找的时间,为电缆快速抢修提供了必要的设备基础,减少了班组人员的工作时间,提高了工作效率。

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我国智能电网进入全面建设阶段

2018-12-18

9月28日,2011智能电网国际论坛在京召开。国家电网公司总经理刘振亚在论坛上称,中国智能电网建设进入了全面加快发展的新阶段,“十二五”期间我国将建设110千伏及以上智能变电站6100座。         我国智能电网建设起步于2009年,按照国家电网的规划,2009年至2010年为规划试点阶段,目前建成110千伏至750千伏智能变电站18座,在建56座,同时在23个城市核心区建设智能配电网。2011年是国家电网规划中的智能电网全面建设阶段的起步年,此前......

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