苹果手机高温的时候台式电脑屏幕亮度怎么调暗会变暗是什么情况 没开自动调节 就是有这个情况 谁能解释一下

电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了一套独有多方案的服务方式。整套系统满足中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术条件,该套设备为国家电网,南方电网的合格供应商产品。该系统测试由系统主机、故障定位仪和电缆路径仪三部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测。以及铁路控制电缆和路灯电缆故障的精准测试。

LYST-600E电力电缆断点故障查找仪将强的品质是质量的源泉二、产品特性:

◆ 采用工控嵌入式计算机平台系统,全电脑XP系统操作平台,集成化软件测试,并配有电缆故障测试软件。

◆ 采用新的USB通信接口,采集信号稳定,主机可自动选择低6.25MHz、高达100MHz五种采样频率,自适应脉宽,能满足不同长度电缆的测试要求,减少了粗测误差,提高了测试精度。

◆ 软件实现波形可任意压缩、扩展,同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析,双游标移动可精准到0.15米,提高测试精度,减少误差。

◆ 主机支持主机自带WIFI接收功能,专用3G软件可随时实现专家远程现场实时测试技术服务,专家远程操控用户主机,业务技术配备手机安卓版测试软件,给用户现场测试提供随时随地及时、准确波形分析和交流指导,使您无忧工作(选配)。

◆关键的精准定点仪部分可直接数字显示测试者离故障点距离,采用静噪技术,是国内同类定点技术的又一次刷新,为快速准确查找电缆故障,减少停电损失提供了有力保障。

◆ 高压放电部分,国内全新的8.4kg高频高压电源替换65kg试验变压器和操作箱,适用范围广,真正综合轻便化。

LYST-600E电力电缆断点故障查找仪将强的品质是质量的源泉三、技术指标:

1、可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。

2、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆的各类故障。

3、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。4、可测试电力电缆埋设路径及埋设深度。显示方式:12.1英寸工业级液晶屏(XP操作平台) ??存储空间:固定8G测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法、直闪电流法

操作方式:触控鼠标操作


LYST-600E电力电缆断点故障查找仪将强的品质是质量的源泉四、技术指标

LYST-600E电力电缆断点故障查找仪将强的品质是质量的源泉五、测试仪面板

电缆故障测试仪面板示意图如图2所示,请注意根据测试要求选择对应的输出口及开关。

1、电源适配器充电插座:本仪器使用50Hz、220V交流适配器变12V电源供电,电池充满,需6小时。

电源指示:单色二极管,开机正常工作时时红灯亮。

欠压指示:红色二极管,欠压时红灯亮,同时报警声响。如主机显示欠压,请你先关机后插入220V的适配器充电,等30秒后开机使用。

脉冲指示:绿色二极管,开机后绿灯亮,工作状态在脉冲法测试状态。

闪冲指示:红色二极管,在工作状态栏,选择闪络测试法,点采样键,红灯亮。

3、输出插座:仪器使用BNC-50KY(Q9)插座,用于测试电缆故障的信号输出。

4、输出振幅:用于调节输入、输出脉冲幅度大小。使用时应根据屏幕显示波形进行调节。调节过小时,脉冲反射很小,甚至无法采样,如图3。调节过大时,反射脉冲相连与基线无交点甚至基准线会变成斜线,如图4。一般采样前,输入振幅旋钮旋转1/3左右,然后根据采样波形大小再进行调节,重新采样。

5、程序开关:打开该开关即启动主机进入工作界面,请按Windows XP系统提示关机。为了保证程序正常运行,禁止用该开关直接关机。

6、显示屏:仪器用12.1大屏幕液晶显示屏,严禁用手过压非触摸系统,用右下的触控鼠标操作。此显示屏上严禁放置重物或挤压。

7、复位键:测试主板程序刷新复位键。每次开机后按此键,脉冲指示灯闪灭一次,测试程序即进入工作状态。在测试过程中有端口错误提示时,请退出测试程序,按复位键刷新程序后,在重新进入测试程序。

8、USB接口: 可与该机连接同时操作,能将测试波形及测试数据利用计算机进行处理,存贮,学习分析波形、打印。可用移动上网卡接发邮件,为你现场提供网上服务。

9、触控鼠标:和一般笔记本电脑鼠标一样,用于操作整个系统。

1、打开程序开关,在桌面打开电缆测试软件,您在使用时,厂家已安装在主机上,你可直接使用。

2、双击桌面电缆测试系统,屏幕显示主控界面如下图。测试故障请按“电缆故障测试”键,需退出,请按“退出系统”键。

3、关机请按电脑操作方式,然后关掉“程序开关”电源。建议本机在使用中不要电源,或频繁开关机。

4、如主机显示欠压,请你先关机后插入220V充电,等30秒后开机使用。

二、测试系统控制面板介绍

按“电缆故障测试”键,系统进入测试面板,测试面板可分为四部分:菜单栏、状态栏、图形显示区、功能键区。

“数据管理”菜单:包括,“存储”,“读取”,“测试报告”“退出”四个菜单项。

选择“测试报告”可将屏幕显示内容形成一个“电缆故障测试报告”格式,选择“打印”或“取消”键来完成你所要的工作;选“存储”可将测试的波形和数据存储于电脑的硬盘或者软盘中,作为资料保存;选“读取”可调出以前测试时存在磁盘内的波形;选“退出”可退出该测试软件。

工作状态栏里显示个五方面的信息:依次显示在屏幕的右侧,“测试方式”,“电波速度”;“操作人员”“测试地点”“测试时间”。在测试时以上数据都会根据你的测试选择自动链接并显示出来。若是测速度,“电波速度”则不显示介质信息; “操作人员”、“测试地点”栏需要你输入相关数据,“测试时间”自动认可计算机时间。

图形显示区用来显示采样所得的波形,本软件采用特殊技术,在测试时会同时显示两个波形,你可以连续采出更标准的波形,并同屏对比,或点击显屏中央线右侧上、下点头单独全屏分析,以便对波形进行详细分析处理,减少误差。蓝色游标线为起始定位游标,绿色游标为故障卡位游标,鼠标移至游标线上即可随意拖动。并在二者游标间的小格内直接显示故障距离。

功能键区显示在屏幕的下方。由8个按键组成,每个键执行一定的功能,这8个功能键的作用如下:

◆“测试选择”键:在系统测试时采用,点击会弹出一个窗口:根据所测电缆点击选择“测试方式”、“范围及采样频率”、“介质选择”后点击“确定”键。

窗口菜单:包括二个子菜单:“测故障”“测速度”、,选择每一菜单项就对应一种测试方式。选择“测速度”时你需输入电缆的长度。

“工作方法”菜单:包括三个子菜单:“低压脉冲”,“冲闪电流法”,“直闪电流法”。

“采样频率”对应以下五种:你只需选择与被测电缆的大概长度对应的一项,同时你也就选择了对应采样频率,这样采样自动适应脉宽,所得波形更标准,拐点更明确。

“介质选择”菜单包括:

五个菜单项,选择其中一个菜单项就等于选择一种速度。可根据用户特殊电缆添加介质。如你所测的电缆电波速度不在以上四种内,请你输入自选介质的电波速度。

输入时请点击测试软件界面左下方的#小键盘(本机出厂时已给你设定好了),输入你所选择的电波速度。

◆“采样”键:在系统测试时采用此键,每按动一次“采样”键,系统便采集一次数据,并可以在图形显示区绘出波形图,依次显示在上、下两个显屏上。

◆“扩展”键,采用压缩波形计算距离时误差较大,按此键可将显示的波形扩展状态,显示波形的全貌,这样卡拐点是更精准,误差更小。每点击一次波形扩展一倍,可连续扩展五次,直到你感觉卡位合适为至。

◆“压缩”键,按此键可将显示扩展状态的波形压缩,直到你感觉卡位合适为止。

◆“定位”键,在分析波形卡位时,将蓝色游标线移到所选波形的起点位置,按“定位”键。再次移动绿色游标线至你选的拐点处,故障距离则自动显示出来。

◆“归位”键,在分析波形卡位时,当你对上次操作或对游标线所卡的位置不准确或不满意时,按“归位”键,两个游标线自动回到初始位置,你便可以重新找你认为更准确的拐点。

◆“卷屏”键,在分析波形卡位时,当你想卡的多个波形不在显屏中部时,你可按“卷屏”键,向左、右移动整个波形,找出更为理想的多个波形中波形拐点更明显的点来。

◆“微调”键,在分析波形卡位时,你用鼠标拖动游标线时,可能一次没有卡在你选择的位置拐点处,用“微调”键可帮助你对蓝、绿色游标线进行精准移动,直到你认为更准确的拐点处。大大减少了卡位时人为的误差,为第二步精准定点提供了更为准确的距离。

◆ “Exit” 键,分析处理波形结束退出键,退出测试软件。

为顺利快速的解决电缆故障,测试电力电缆故障请遵循以下步骤:

一、分析电缆故障性质,了解故障电缆的类型;

不同性质的电缆故障要用不同的方法测试,而不同介质的电缆则有不同的测试速 度。不同耐压等级的电缆则有不同的耐压要求。而被测试电缆的接头位置是否在电缆上方施过工。这些在测试前都必须做到心中有数。

二、 用电缆仪主机的低压脉冲法测试电缆长度、校对电缆的电波传输速度;

测试电缆全长可以让我们更加了解故障电缆的具体情况,可以判断是高阻还是低阻  故障,可以判断固有的电波速度是否准确(准确的电波传输速度是提高测试精度的保证。当速度不准确时,可反算速度。)。这些都可以用低压脉冲测试法来解决。

三、选择合适的测试方法,用电缆仪主机进行电缆故障粗测;

对不同电缆故障要用不同的方法,低阻故障(开路、短路等)要用低压脉冲法测试;而高阻故障(泄漏、闪络等)则要用闪络法方法测试。选定方法后测出电缆故障的大致位置。选择合适的测试方法,用测试仪主机对电缆进行故障距离粗测。低阻故障用低压脉冲法测量,高阻故障用高压闪络法测量。

注:表中Zo为电缆的特性阻抗值,电力电缆阻抗一般为10—40W之间。

低压脉冲法测试比较简单,直接测试。而高压闪络法测量则需要注意接线及所加直流电压的高低。10KV油禁纸电缆和交联乙烯电缆的高耐压分别为50KV和35KV,一般不得超过电缆的高耐压,高压设备的地线必须与被测电缆的铅包接地良好连接。

四、用路径仪探测埋地电缆的走向;

精准定点前首先必须知道电缆的路径,若已知路径可省去此步骤。

五、用定点仪对故障点精准定位;

按定点放电方式接好高压设备,根据电缆的性质及电缆的耐压等级来决定升压程度。对电缆故障点进行精准定位,然后确定在1米范围内。

本仪器采用时域反射(TDR)原理,对被测电缆发射一系列电脉冲,并接收电缆中因阻抗变化引起的反射脉冲,再根据电波在电缆中的传播速度和两次反射波的特征拐点代表的时间,可测出故障点到测试端的距离为:

式中:S代表故障点到测试端的距离

V代表电波在电缆中的传播速度

T代表电波在电缆中来回传播所需要的时间

这样,在V已知和T已经测出的情况下,就可计算出故障点距测试端的距离S。这一切只需稍加人工干预,就可由计算机自动完成,测试故障迅速准确。

本测试系统故障测试有低压脉冲法、直闪电流法、冲闪电流法三种基本方式。

低压脉冲用于测试电缆中电波传播的速度、电缆全长、低阻故障(故障相电阻值低于1K)和开路故障及短路故障。

测量电缆故障时,电缆可视为一条均匀分布的传输线,根据传输线理论,在电缆一

端加上脉冲电压,该脉冲按一定的速度(决定于电缆介质的介电常数和导磁系数)沿线向远端传输,当脉冲遇到故障点(或阻抗不均匀点)就会产生反射,且闪测仪记录下发送脉冲和反射脉冲之间的传输时间△T,则可按已知的传输速度V来计算出故障点的距离Lx,Lx=V?△T/2,如图8所示:测全长则可利用终端反射脉冲:L=V?T/2

同样已知全长可测出传输速度:V=2L/T

测试时,在电缆故障相上加上低压脉冲,该脉冲沿电缆传播直到阻抗失配的地方,如中间接头、T型接头、短路点、断路点和终端头等等,在这些点上都会引起电波的反射,反射脉冲回到电缆测试端时被测试仪接收。测试仪可以适时显示这一变化过程。

根据电缆的测试波形我们可以判断故障的性质,当发射脉冲与反射脉冲同相时,表示是断路故障或终端头开路。当发射脉冲与反射脉冲反相时,则是短路接地或低阻故障。

凡是电缆故障点绝缘电阻下降到该电缆的特性阻抗,甚至电流电阻为零的故障均称为低阻故障或短路故障(注:这个概念是从采用低压脉冲反射法的角度,考虑到阻抗不同对反射脉冲的极性变化的影响而定义的)。

凡是电缆绝缘电阻无穷大或虽与正常电缆的绝缘电阻值相同,但电压却不能馈至用户端的故障均称为开路(断路)故障。

电缆的故障相(或被测相)与地线分别接到测试系统的输入线(输入线的另一端与测试系统Q9连接),将测试系统的“USB接口”与笔记本电脑的USB口连接,打开桌面测试软件,即可测试。

对于有些电缆,电波传播的速度未知,必须通过测试来确定。但测试前必须知道电缆的全长。

在“工作方式”菜单选择“测速度”、“低压脉冲”,根据电缆的大概长度,选择适应的范围,键入电缆全长,输入时请点击测试软件界面左下脚小任务栏的#小键盘(本机出厂时已给你设定好了),输入你所选择的电缆长度。

然后按“确定”键,再按“采样”键,配合调整“卷屏”键和“幅度”旋纽,使信号的幅度和波形、基线处于便于观察的位置。

如果无波形显示或反射波形过小,将输入振幅电位器旋大(注意:请微调),重新采样。

如果采样时死机,即提示端口错误,请“Exit” 键,退出测试软件,按主机“复位键”,重新进入测试软件,重新采样。

移动蓝色游标线至低压脉冲的上升沿,如果认为拖动鼠标放的游标线不到位,按“微调”键的左、右调节,直到合适处,再按“定位”键,再移动绿色游标线至反射脉冲的前沿,如果认为拖动鼠标放的游标线不到位,按“微调”键的左、右调节,直到合适处,屏幕下方测试结果区速度值即为此种电缆中电波的传播速度值。

如果你对本次卡为起点、终点选择的拐点都不满意,你可用“位归”键后,蓝、绿色游标线将自动回到初始位置,这样你可以重新卡位。

测故障时工作状态菜单选择“测故障”,在“工作方式”菜单选择“低压脉冲”,并选择适当电缆概长度范围,按“确定”键,在按“采样”键后,屏幕下方测试结果区即显示故障波形。

开路故障的反射信号与发送脉冲极性相同,短路故障的反射信号与发送脉冲极性相反。确定光标时,对终端开路电缆以脉冲上升沿与基线交点为准定光标起点、终点。

注:由于测电缆全长时的接线及波形与测开路故障时完全相同,所以设计时未单独列出测全长菜单。

低压脉冲测试开路故障(电缆全长)和短路故障的波形如下。

● 测全长与测故障一样

电力电缆的高阻故障(高阻故障:故障点的直流电阻大于该电缆的特性阻抗的故障为高阻故障)几乎占全部故障率的90%以上。冲闪方式用于测试高阻泄漏性故障及高阻闪络性故障,大部分电缆高阻故障都可以使用冲闪方式测试。依据故障性质又分为冲击高压闪络法(冲闪法)和直流高压闪络法(直闪法),下面分别介绍。

冲闪方式测试故障,一般采用电流取样法。因电流取样接线简单,可靠性高,波形易于识别,因此推荐使用电流取样。根据接线图连接完毕后,再用速度键选择传输速度或重新键入速度值。将输入振幅旋钮旋至1/3左右(注意:请微调),然后按采样键,仪器进入等待采样状态。

调整球隙(若放电,放电球隙清脆响亮,操作箱电流大于10A-15A否则视为未放电,请重新调整球隙,提高冲闪电压),输入振幅旋钮后,然后通电对故障电缆升压,电压升到一定值,故障点发生闪络放电,仪器记录下波形。根据波形大小可重新调整输入振幅,重复采样,直到采到相对标准的波形。冲闪测试波形如下图所示。

如果采样时死机,请即提示端口错误,退出测试软件,按主机“复位键”,重新进入测试软件,重新采样。

注意:调整球隙一般1mm大约代表3KV,请根据被测电缆电压等级适当调整。

波形特点:发射脉冲为正脉冲,反射脉冲也为正脉冲但前沿有负反冲。因故障性质等原因,负反冲大小有差别,但远小于正脉冲的幅值。

定光标时,蓝色游标线选择在正脉冲上升沿与基线交点处,如果认为拖动鼠标放的游标线不到位,按“微调”键的左、右调节,直到合适处,再按“定位”键,绿色游标线选择在负反冲下降沿与基线交点处,如果认为拖动鼠标放的游标线不到位,按“微调”键的左、右调节,直到合适处,屏幕下方测试结果区显示故障距离即为主机粗测距离。

如无负脉冲出现,就将终点光标定在反射脉冲的上升沿与基线的交点处,屏幕下方测试结果区故障显示距离因此将增加10%左右。你只需将显示故障距离减掉10%左右即可精准定点。

如果你对本次卡为起点、终点选择的拐点都不满意,你可用“归位”键后,蓝、绿色游标线将自动回到初始位置,这样你可以重新卡位,得到更确切粗测故障距离。

实测波形及接线图如下:

以上设备除电流取样器B之外,其余为外配设备。(注意必须将高压放电棒与高压地线连接好方可试验)

现场实物接线图如图所示:

直闪法适用于测量高阻闪络性故障。实际测试时,其操作方法和接线图与冲闪法基本相同(无球隙)。直闪法也分电压取样及电流取样两种方式。我们推荐使用电流取样方式。

直闪法电流取样波形特点与冲闪法相同,定光标方式也相同,因此,叙述从略,使用时可参照冲闪方式。用直闪法时一定要注意监视高压电流,以防电流过大而烧坏高压变压器。

下图是我们根据闪络测试法的波形而绘制的变化规律图,只要仔细观查分析就可看出它们中的变化规律。希望使用者一定要掌握标准波形以及它们在不同区间的变化规律。

五、高压闪络测试注意事项

高压闪络测试时,由于工作电压极高,稍有不慎就会对人身及设备造成损失,因此操作中应注意以下几点:

1、    高压闪络测试时,高压试验设备应由专业人员操作,仪器接线,调整时应断电并彻底放电。

2、    高压试验设备电源与测试仪工作电源分开使用,测试仪连线应远离高压线。冲闪法时,电脑应断掉外接电源及鼠标。

3、    高压尾、操作箱接接地端必须可靠与电缆铠装及大地相连,以确保测试成功及设备、人身保障。

4、    从测试仪考虑,闪络测试时工作菜单一定要选择在冲闪或直闪状态,如果错误选择脉冲状态进行高压闪络测试,将可能损坏测试仪内部低压脉冲电路。

5、    测试前,应先对故障电缆加压放电,确保各连接线点无放电现象,所加电压已使故障点发生闪络放电,然后开始投入仪器测试。

6、在有易燃物品的环境中利用高压测试时,应有保护措施。

高压闪络测试时,电流取样器红、黑接线柱与测试线红、黑夹子对应连接,并将电流取样器平行放置于电容器接地线3-5cm处。如信号强可移远些,信号弱可移近些。以采集到较好的波形为标准。

仪器配套连接电缆一条,为闪络测试时使用和低压脉冲测试时使用。如图7所示。

三、精准定点实物接线图:

精准定点是测试电缆故障关键的一步,粗测完后.撤走主机,按以下实物图接线方式,给电缆连续加冲击高压使故障点连续放电,频率大概放在3~4秒/次。带上声磁数显同步定点仪走到粗测距离的前后10米处仔细听故障点的放电声,听出声音大点下方即为电缆故障点。

第六节  声磁数显同步定点仪介绍

本产品用于埋地电绝缘故障点的快速、精准定位及电缆埋设路径和埋设深度的准确探测。

1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用器件作前置放大,大大提高了仪器定点和路径探测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感探头间的距离,极大地消除了定点时的盲目性。

2、缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使任何定点仪束手无策,无法判定封闭性故障的具体位置。如今,只要将本仪器传感器探头接触故障电缆或近旁的电缆上,便可精准显示故障距离及方向,毫不费力地快速确定故障位置。

3、工频自适应对消理论及高工频陷波技术,大大加强了在强工频电场环境中对50Hz工频信号的抑制及抗干扰能力,缩小了定点盲区。在仪器功能上,利用声电同步接收显示技术,有效地克服了定点现场环境噪音干扰造成的定点困难问题。尤其是故障距离的数字显示省去了操作员对复杂波形的分析判断,在相当程度上替代了闪测仪的粗测距离功能。对于数百米长的故障电缆,一般不用粗测便可实施定点,真正实现了高效、快速、准确。利用15z幅度调制电磁波和幅度检波技术作路径探测和电缆埋设深度测定,避免了原等幅15z信号源时电视机行频对定点仪的干扰。

4、操作极其简便,打开电源开关即可,无须换挡和功能选择。结构紧凑、小巧、模块化,便于携带维修,功能强大。

三、板示意图,如图1所示

1.数显距离:大500米,小0.1米。

2.粗测误差小于10%,定点误差为零。

4.电磁通道接收机灵敏度<5μV。

7.声电同步显示监听:即现场定点时,数字屏在冲击高压形成的冲击电磁波作用下,重复计数一次,并显示故障距离或满亮(500.0米)。同时,由高阻耳机监听电缆故障点在冲击放电击穿时火花产生的地震波,以便排除环境杂波干扰。

8.声波传感器探头换成15KHz电磁传感探头时,可作电缆路径和电缆埋设深度的精准探测。

本仪器由电磁波传感器,声波振动传感器,数据处理器,LED距离显示器及音频放大器五大部分组成。

在进行冲击高压放电定点时,电磁传感器接收到由电缆辐射传来的电磁波后,送至数据处理器,经放大整形处理,启动内部的距离换算电路工作。当声音传感器接收到由地下传来的故障点地震波后也送至数据处理器放大整形,产生计数中断信号,让距离显示器显示处理结果 (故障距离数)。并冻结显示数字,提供稳定观察。第二次冲击放电时重复上述过程并刷新上次显示数据。由于电磁波传播速度极快,远高于地表声波传播速度,根据电磁波与声波的传播时间差,利用公式I=TV (I:距离,单位米; T:时间差单位秒; V:声波在地表层或电缆中的传播速度,XXX米/秒),由数据处理电路换算出故障距离来。

音频放大器可放大声音振动传感器拾取的微弱地震波信号,由耳机监听其大小,配合显示屏数据精准定点。

如果地震波太弱,形不成计数中断信号,距离显示器将自动发出中断信号使其满亮显示500.0米。

六、仪器操作使用方法:

1.精准定点:在冲击高压发生器对故障电缆作高压冲击时 (冲击高压幅度要足够高,以保证故障点充分击穿放电), 将声音震动传感器探头放置在电缆路径 (或故障电缆本体) 上方,拨动电源开关,接通电源,定点仪置“定点”挡。一方面通过耳机监听地震波,另一方面观察距离显示屏,还可通过磁表头观察磁信号的强弱。在未听到地震波时 (测听点距故障点太远),每冲击放电一次,距离显示屏计数并刷新一次,每次显示满量500.0米,在电缆上方沿路径不断移动传感探头,直至听到故障点的地震波声音(此时表明距故障点不远了)。当听到的地震波声音足够强时,距离显示屏将显示故障距离数。此时便可将传感器探头直接按数显距离数放在相应处。在该处前后移动探头,找到数显值小处,此处即为故障精准位置。且此数显值也是电缆的当地大致埋设深度(此时耳机中声音应是大,而且每次听到的声音均与数显的刷新显示同步)。

2.寻测电缆路径:此时在欲测电缆始端加入15KHz调幅路径信号源,在仪器后侧的输入端口插入15KHz探棒,并垂直于地面,定点仪置“路径”档,用耳机监听 15KHz断续波的声音,且观察磁表头磁信号的强弱。当探棒移到电缆正上方时声音小,磁表头摆动幅度小,探棒下方即为埋设的电缆,当探棒偏离电缆正上方时声音大,磁表头摆动幅度大。沿埋设方向探出的每个小声音点的连线即为该电缆的精准埋设路径。

3.测试电缆埋设深度:在测到电缆的路径时,将探棒头垂直紧贴地面上的声音小点使探棒沿电缆路径倾斜45度(此时声音变大),然后再沿电缆路径垂直方向平行移动探棒,同时用耳机监听声音,当再次听到小的声音时,探棒在地面上移动的距离即为电缆的埋设深度。

1.在有条件的情况下,一般应用闪测仪首先粗测出电缆故障距离,再精准测定电缆埋设路径方向,然后才用此仪器实施定点。按此程序将确保快速准确故障定位。千万不要在路径不明的情况下实施定点。

2.在无闪测仪粗测故障距离的情况下,应先用本仪器精准测定路径后再实施定点。

3.探头及主机属精密仪器,绝不可跌落和碰撞。

4.不要轻易拆卸探头及仪器,以防人为损坏。

1.定点状态,接通电源,数码显示屏发光正常,“音量调节”电位器调至大,耳机略有噪声,但轻敲击声音探头时,耳机无任何反应。可能故障:A探头的输出电缆插头未插到位;B插头内电缆芯线脱焊或折断;C探头电缆有断线;应逐项检查排除。

2.定点状态时,探头灵敏度明显降低,轻敲击探头时,耳机内声音很小。可能故障:由于运输中的野蛮装卸,探头受到强力冲击、跌撞,导致探头内传感器薄片脱落,轻摇探头时会听到探头内有异常撞击声。此时应小心拧开探头的上端盖,用电烙铁焊开探头内小圆盒顶端的两根由小孔内引出的引线,反时针拧开小圆盒,将盒内的传感器薄片重新用环氧树脂或AB胶粘牢。待固化后,按拆卸的反程序焊接安装好即可。

3.定点仪使用数小时后(或久置不用),发现数码管亮度明显下降,耳机中声音明显变弱,一般情况是机内电池电压不足。此时应给电池充电。充电方法是将主机盒从皮套中取出(有的皮套下端留有充电小孔则不必取出)。将充电器插入220V市电,充电器电压选择开关置“6V”或“7.5V”,用万用表检查充电器输出插头,其芯线为“+”,外为“-”,将Φ3.5插头插入定点仪充电孔开始充电。一般充6—10小时即能充足使用。充电时可用万用表电压档在插头外任一小插头上监视充电电压。当监视充电电压到8—8.5V时,即可认为电池以充足可正式投入使用。一般充足电后可连续工作10小时。

任何一种仪器设备,在充分了解性能、特点后,方能事半功倍地发挥其功能。该定点仪尽管操作极其简单方便,但在使用时也得根据现场特点,巧妙地使用,才能充分发挥其优势。

从使用说明书中介绍的原理知道,此定点仪靠仪器中的电磁传感器接收到故障电缆在冲击放电时产生的辐射电磁波后开始计数,而在声音传感器接收到故障点放电时产生的地震波后停止计数。电磁波与声音震动波之间的时间差乘以地下声波传播的速度,便是探头至故障点的直线距离(即数字屏显示的数值)。也就是说,只有在冲击闪络之后,探头测听到故障点传来的地震波使计数器停止计数后,所显示的数值才是有效而可信赖的。但是,在现场进行故障点定位时有可能出现两种情况,一是探头距故障点太远,高压设备对电缆冲击放电时,定点仪只是由电磁传感器接收到辐射电磁波后计数器开始计数,而没有地震波来使计数器停止计数,耳机也听不到地震波。所以此时计数器将一直计到原设定数500.0米。而且每冲击放电一次,计数器将重新刷新一次,但仍显示500.0米,屏幕信息仅告诉操作者高压设备的冲击闪络功能正常,可放心沿电缆路径继续测听。第二种情况是冲击闪络时,耳机已能听到足够强的地震波声,计数器不再显示满量程500.0米。而是显示某一固定数值。(有可能末尾两位数有跳动),此固定数值重复显示的机率相当高。此时操作者可以断定:数显距离即为探头到故障点的直线距离。

当能确定故障距离后,下一步是沿电缆路径,任意移动探头一米左右,以判断方向。如果读数减小一米,证明移动方向正确。若读数增加一米,说明远离故障点。便可按屏显距离直接移动探头至故障点附近。此时,地震波强度加大,屏显数明显减小。只要在该处仔细缓慢地移动探头,总会发现某点的读数小。无论探头往任何方向移动,读数将会增大。那么该点恰好是电缆故障点的正上方。此刻的屏显数即为该点的电缆埋设深度。而且此时用耳机监听的话,会发现此点正是地震波的大点。

在实际的电缆故障定位现场,情况往往非常复杂。有四点是应注意的。

一、若现场环境噪声很大(如车辆流量大的公路旁、走的人多的街道或在工地附近等)。闪络冲击放电时,除故障点传来的振动波外,还有汽车引擎声、喇叭声、脚步声、说话声、机器轰鸣声……。这些噪声将严重地影响定点仪计数屏的读数稳定性。使得读数似乎杂乱无章。其实,还是有其规律性的,仔细观察读数便可发现,计数屏的读数总有一个相对稳定的大读数,无论噪声干扰如何变化,只要噪声不是连续的,此大读数的出现率非常高。此读数即是故障点的距离。对计数屏上经常出现的无规律小读数,不必理会。随着探头接近故障点,其大读数会逐渐减小。当稳定的大读数变到小时,此处即为故障点精准位置。

二、如果定点现场有连续的较大噪声,如电动机、鼓风机、排风扇、发电机、真空泵等发出的声音 ,将会导致数显失效,无论探头放置何处,数显屏总是出现零点几米(甚至0.1米)小数值。此时只能利用定点仪的声、电同步探测功能听测与数字屏刷新计数同步的地震波,用人的判断力去区分环境干扰噪声,以振动波的大点去确定故障位置,不必去关心数显屏的读数。

三、定位现场的电缆故障点位于埋地穿管之中。冲击放电时,在穿管的两个端口处声音大,而在管子中央部位可能听不到声音,便有可能出现两管口有固定读数,而在其余地方(如管子中央部位或远离管口)仅显示满亮500.0米,此时便可根据两个稳定读数点的数值变化规律判断管中故障位置。只要挖出穿管,便可以用探头在管子上实施精准定位。此时的误差一般不会超过10㎝。

四、若故障电缆位于电缆沟的排架上,且是封闭性故障(即电缆外皮未破,冲击放电时,故障点的闪络仅在芯线与外皮之间,外面看不到火花)。冲击放电时,在电缆本体上有长距离的较强振动,用声测法和同步定点法都无法确定振动的大位置。此时的常规定点仪将完全失效,而数显同步定点仪便可发挥其特长了。只要将探头放置在具有强烈振动电缆本体上,数显屏将会在冲击闪络的同时记录下探头距故障点的距离,操作者便可很快根据距离指示数,将探头放置在故障点附近,寻找数显屏小读数所对应的位置,此位置便是精准的故障点。注意,有时会出现冲闪时电缆全线都有微小振动的现象,各处强度几乎一样,只是接头处可能声音稍大些。这是对电缆进行冲击放电时电缆出现的“电动机”效应,千万不要被此声音迷惑。故障点的振动声很大,与全线“电动机”效应振动的微小振动声音有明显差别。可以不必理会此种微小振动,径直去找明显的较大的振动波(故障点发出的)。

值得注意的是由于定点仪电磁传感器灵敏度较高,定点仪主机过分靠近运行电缆时,该电缆的工频辐射会严重干扰计数器,其现象是计数器的后两、叁位数码管会不停地闪动,无法正常计数。此时,只要将主机旋转90度,用主机侧面对准电缆,且远离运行电缆,便可减少工频辐射干扰,使计数屏正常读数。

在进行电缆故障的精准定点时,首先应保证冲击高压产生设备的冲击电压应足够高,使故障点充分击穿放电(可从球隙放电的声音大小及清脆响亮程度判断,也可从电缆仪屏幕上的波形有无大振荡波形判断)。为促使故障电缆的故障点放电声足够大,可以加大冲击闪络电压的能量。其方法是适当提高冲击电压,并且尽可能加大储能电容的容量,如加大到2-10μF。这样可以使故障点放电时产生更大的声波振动,增大定点仪探头探测的距离。加快定点速度及提高准确性。对于低压动力电缆。粗测与定点方法完全与高压动力电缆相同。所不同的只是所加冲击电压较高压电缆低得多。据经验,一般冲击电压高可以加到10KV以上,只要保证电缆端头三叉处不被击穿放电即可。由于所加的是脉冲冲击高压,持续时间一般仅有1-3mS。尽管瞬时功率较大但平均功率却很小,10KV的冲击高压对低压电缆一般情况下是完全无损伤的。据各地对于低压动力电缆的故障检测成功实例说明,低压动力电缆在故障定位时,冲击高压加到10KV左右是没有什么问题的,定点安全、准确而快速。

对放电声较小故障,可增大放电球隙,提高冲击电压,或增大电容容量,以提高冲击能量,增大放电声,以利于故障定点。

对死接地故障,封闭性电缆故障,放电声特别小。定点时就必须准确丈量距离,必要时在故障处附近挖开地面,直接在电缆外表监听定点。对于死接地故障可利用路径仪加路径信号,用定点仪仔细辨别故障点路径信号微弱变化找到故障点。

要说明一点的是,无论高压动力电缆还是低压动力电缆,在故障点破裂受潮和故障点金属性接地情况下,冲击高压闪络时,故障点一般不会产生闪络性放电。所以,一般定点仪听不到放电声,造成定点失败。一定要换用别的方法实施定点。不要轻易怀疑。

探头是定点仪配套附件。使用时,探头插头与定点仪底面探头输入插座连接。探头配套有探针,松软地面时用探针,插入地面,探听故障点放电声音。

耳机是定点仪配套附件。使用时,耳机插头与定点仪耳机插座相连。耳机自带音量电位器,使用时,应旋至音量输出大,用定点仪音量电位器调节音量。

与定点仪,路径仪配合使用,进行路径探测。使用时插入定点仪磁输入插座,定点仪工作在声磁同步状态。

故障定点时,定点仪在声磁同步状态,将天线插入磁输入座,可同步监听放电电磁波信号,掌握放电节律。同时Φ表头也指示放电电磁波幅度,当放电电磁声与V表头摆动同步时,就找到了故障点,外形如图4所示。

本路径信号源配合路径探测接收机能可靠地探测各类埋地电缆的 埋设路径及埋设深度。

由于采用断续的幅度调制15KHz正弦信号。在探测埋地电缆的路径走向及埋设深度时,可有效地抑制工频干扰及电视机行频(15625Hz)的同频干扰。大大提高了现场探测效率。由于采用幅度调制技术,本信号源不仅适用于传统的差拍式接收机也适用于直放式倍压检波路径接收机。本信号源的大功率输出信号可以使所探测的路径距离达10Km以上,完全满足国内大多数企业的各类超长度敷设的电缆。

1、输出功率:在负载电阻为10欧姆时,输出功率大于30瓦,并且连续可调。

3、工作方式:断续(重复周期1Hz/秒),等幅,调幅(调制频率400—1000Hz)等幅输出适合差拍式接收机,调幅输出适合直放式倍压检波接收机。

4、具有自动过热、过载保护功能,可连续工作八小时以上。

四、路径信号发生器面板示意图:

1:指示表头:用于指示输出功率大小,摆幅大,表示输出功率大。

2:Q9座:路径仪信号输出端,连接电缆芯线

3:幅度调节旋钮:用于调节仪器与所接电缆阻抗匹配,使输出功率大。使用时输出功率大小可根据表头摆动幅度和耳机声音大小确定。

4:电源插座:输入220V交流电源

5:电源开关:打开开关,指示灯亮!电源连接正常。

6: 电缆路径仪配套附件

路径仪配套信号输出连接电缆一条。使用时,一般红色鳄鱼夹接电缆铠装,此时电缆两头须断开地线),黑色鳄鱼夹接系统地线。Q9头插在面板Q9输出座上。输出连接电缆如图7所示。

注:鉴于本仪器特点,一定要将被测电缆始端头的接地线与系统地断开。信号发生器的输出电缆中的红夹子接在被测电缆的始端头地线上或接在被测电缆的芯线上。输出电缆的黑夹子接在系统地上或接在接地电阻良好的地桩上,以保证被测电缆有较强的信号电磁场辐

将被测电缆始端头的接地线与系统地断开(终端头的接地线悬空)。将信号发生器的输出电缆中的红夹子夹住被测电缆的始端头地线或任一芯线(接芯线时,终端的芯线不可接系统地),黑夹子夹在系统地上(或夹在打入土地的地桩上)。

调节“幅度调节”电位器,使电表指针不超过满度的三分之二即可。

接收机置“路径”档。接通电源后,调节“音量”电位器。当接收机靠近输出电缆的红夹子时,耳机中应听到“嘟、嘟”的断续音频振荡声,此时即可携带接收机到电缆敷设现场寻测电缆的埋设路径及埋设深度(原理及寻测方法见附件一)

2、路径寻测完毕,应及时关掉信号发生器及接收机电源。

每次使用时,应先接被测电缆,后开电源。平时检查仪器,输出电缆接一个10欧姆/10瓦的假负载。如仪器发生故障,不要轻率拆卸,应请专业技人员维修或送厂家维修。

一、电缆路径探测原理简介

电缆故障探测仪寻测电缆路径原理为:给被测试电缆加一电磁波信号,通过定点仪磁信号接收通道接收路径信号寻测电缆路径。根据电缆正上方地面接收电磁信号小的特点,可以准确地找到电缆埋设位置。路径探测原理如图8所示:

二、用路径仪探测路径方法

用路径仪探测路径时,操作方法如下:

①用连接电缆将被测电缆芯线和地线与路径仪相应的输出接线柱相连。

②接好电源,调整阻抗匹配开关、功率调整旋钮至适当位置,输出转换按钮按到断续档,然后开机。

③将定点仪按键按到路径挡,即定点/路径按键按下,插入路径探棒,探棒垂直于地面,沿电缆线监听,寻找路径信号两个大点中间的小点,同时观看磁通道Φ表头指示值来判断电缆埋设位置,即表头指示大为电缆附近,指示小或指示为零时为电缆正上方(接收天线垂于地面),两者小时连成的线即为电缆埋设路径。

三、用路径仪探测电缆埋深方法:

当测试到电缆的路径时,将探棒头垂直紧贴地面上的声音小点使探棒沿电缆路径倾斜45度(此时声音变大),然后再沿电缆路径垂直方向平行移动探棒,同时用耳机监听声音,当再次听到小的声音时,探棒在地面上移动的距离即为电缆的埋设深度。

感谢您购买了本公司接地电阻测试仪,在你初次使用该仪器前,为避免发生可能的触电或人身伤害,请一定:详细阅读并严格遵守本手册所列出的规则及注意事项。

任何情况下,使用本仪表应特别注意。

本仪表根据IEC61010规格进行设计、生产、检验。

任何情况下,使用本仪表应特别注意。

测量时,移动电话等高频信号发生器请勿在仪表旁使用,以免引起误差。

注意本仪表机身的标贴文字及符号。

使用前应确认仪表及附件完好,仪表、测试线绝缘层无破损、无裸露、无断线才能使用。

测量过程中,严禁接触裸露导体及正在测量的回路。

确认导线的连接插头已紧密地插入仪表接口内。

请勿在测试端与接口之间施加超过600V的交流电压或直流电压,否则可能损坏仪表。

请勿在易燃性场所测量,火花可能引起爆炸。

仪表在使用中,机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。

请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。

更换电池时,请确认测试线已移离仪表,仪表处于关机状态。

仪表显示电池电压低符号“”,应及时更换电池。

注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。

使用、拆卸、校准、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。

由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。

仪表及手册中的“”警告标志,使用者必须严格依照本手册内容进行操作。

接地电阻测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。

接地电阻测试仪由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并且具测试辅助接地极电阻值功能。同时存储500组数据,电阻测量范围:0.01Ω~30.00kΩ,接地电压范围:0.01600V

二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;

接地电压、交流电压测量

基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ

精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻

接地电阻:额定电流变极法

接地电压:平均值整流(S-ES接口间)

接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档

土壤电阻率:0.00Ωm9000kΩm全自动换档

可控灰白色背光,适合昏暗场所使用

4位超大LCD显示,灰白色背光

4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m1

接地电阻、土壤电阻率:约7/

AC600V以下测量(接地电压测量功能不能用于测量商用电)

500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满

查阅数据时“MR”符号指示

超量程溢出时“OL”符号指示

测量值超过报警设定值时发出报警提示

APO”指示,开机15分钟后自动关机

开机开背光:约43mA

测量:约75mA(背光关闭)

1.对地电压测量采用平均值整流法。

2.接地电阻测量采用额定电流变极法,即在测量对象E接地极和H电流极之间流动交流额定电流I,求取E接地极和S电压极的电位差V,并根据公式R=V/I计算接地电阻值R。为了保证测试的精度,设计了四线法,增加ES辅助地极,实际测试时ESE夹在接地体的同一点上。四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口表面之间的接触电阻(通常有污垢或生锈)对测量的影响,能消除线阻对测量的影响,更精密。

3.其工作误差(B)是额定工作条件内所得误差,由使用仪表存在的固有误差(A)和变动误差(Ei)计算得出。

E5:接触电极电阻产生的变动

4.土壤电阻率(ρ)测量采用4极法(温纳法)E接地极与H电流极间流动交流电流I,求S电压极与ES辅助地极间的电位差V,电位差V除以交流电流I得到接地电阻值R,电极间隔距离为a(m),根据公式ρ=2πaR(Ωm)得出土壤电阻率的值,H-S的间距与S-ES的间距相等时(都为a)即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a远大于埋设深度h,一般应满足a>20h,见下图。

按功能选择键旋转到相应档位实现开机,旋转到OFF位置关机。开机后有下角显示“APO”,不操作时15分钟后自动关机。

开机后,如果LCD显示电池电压低符号“”,表示电池电量不足,请及时更换电池。

接地电压测试时需要使用1根辅助接地棒。

仪表只要通过测试线和辅助接地棒与大地有连接,仪表接口的其他测试线就不能接入商用电源的LN线中,否则引起漏电,断路器可能启动,有危险。

接地电压测试不能超过600V

接地电压:即电气设备发生接地故障时,接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差,接地电压就是以大地为参考点,与大地的电位差,大地为零电位点。

接地电压测试时需要使用一根辅助接地棒,注意与商用交流电压测试的区别。参见下图:仪表、辅助接地棒、测试线都连接好后,开机后,将功能选择键转到U档,LCD显示测试结果。

为了提高现场测量接地电阻的精密性、稳定性,避免因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不好引起的误差;避免因用户更换或加长测试线引起的误差等,特设计了线阻校验功能,对于低值电阻测量更加准确。

连接好测试线与仪表后,将所有测试线的另一端短接,如下图,按功能键R按钮钮切换至对应的接地电阻测量档位,按“”键开始校验,校验中LED指示灯闪烁,LCD倒计数显示,校验完毕LCD显示线阻值并将该值存储,在本次开机接地电阻测量中会自动扣除校验的线电阻值。

关机不保存校验线阻值,下次开机,需要重新校验。

5.四线精密测试接地电阻

在测试接地电阻时,先确认接地线的对地电压值,即HESES的电压值必须在20V以下,若对地电压在5V以上,则接地电阻的测量值可能会产生误差,此时先将被测接地体的设备断电,使接地电压下降后再进行接地电阻测试。

四线测试:四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口表面之间的接触电阻(通常有污垢或生锈)对测量的影响,能消除线阻对测量的影响,优于三线测试。

参见下图:从被测物体开始,一般间隔5m20m,分别将SH辅助接地棒呈一直线深埋入大地,将接地测试线(黑、绿、黄、红)从仪表的EESSH接口开始对应连接到被测接地极E、辅助电压极S、辅助电流极H上。

被测接地体E到电流极H之间的距离,应至少是被测接地体埋入地下深度(h)5倍,或者是被测接地体埋入地下电极长度(d)5倍。

测量复杂接地系统的总接地电阻,其d的距离为该接地系统对角线的距离。

测试时,测试线不能相互缠绕在一起,否则可能影响测试精度。

对于多点独立接地系统或大地网接地系统,用户自行选用更长的测试线即可,电极间距大于被测试地网对角线长的5倍即可。如下图:

R——仪表读数,整个接地系统的总接地电阻值;

r1…rn——都是独立接地点,在地面下各接地体没有连接在一起;

RH——辅助电流极H的对地电阻;

RS——辅助电压极S的对地电阻;

n——独立接地点的数量,点数越多,R值越小。

三线测试:如下图,短接仪表的ESE接口,即为三线测试,仪表操作与四线测试相同。三线测试不能消除线阻对测量的影响,也不能消除仪表与测试线间、测试线与辅助接地棒间接触电阻变化对测量的影响,测量时还需去除被测接地体表面的氧化层。

7.二线简易测试接地电阻

二线测试:此方法是不使用辅助接地棒的简易测量法,利用现有的接地电阻值小的接地极作为辅助接地极,使用2条简易测试线连接H-S接口短接、E-ES接口短接)。可以利用金属水管、消防栓等金属埋设物、商用电力系统的共同接地或建筑物的防雷接地极等来代替辅助接地棒HS,测量时注意去除所选金属辅助接地体连接点的氧化层。接线如下图,仪表操作同四线测试。

选用商用电源系统接地作为辅助接地极测量时,必须先确认是商用电源系统的接地极,否则断路器可能启动,有危险。

采用简易二线法测量接地电阻,尽量选择re值小的接地体作为辅助接地极,这样仪表读数才更接近真实值。测量时请优先选择金属水管、金属消防栓做为辅助接地极。

二线简易法测量接地电阻,其仪表读数为被测接地体的接地电阻值与商用接地体的接地电阻值之和,即:R=RXre

其中:R——为仪表读数值;

RX——为被测接地体的接地电阻值;

re——为商用电力系统等共同接地体的接地电阻值。

那么,被测接地体的接地电阻值为:

土壤电阻率ρ是决定接地体接地电阻的重要因数。不同性质的土壤,固然有不同的土壤电阻率,就是同一种土壤,由于温度和含水量等不同,土壤电阻率也会随之发生显著的变化。因此,为了在进行接地装置设计时有正确的依据,使所设计的接地装置更能符合实际工作的需要,必须进行土壤电阻率的测量。

土壤电阻率用四极法(温纳法)进行测量。

根据公式ρ=2πaR(Ωm)计算土壤电阻率ρ,单位为Ωm,其中:

R——S-ES电极间土壤的电阻

四极法(温纳法):按下图连接测试线,注意辅助接地棒间的间距及埋入深度,分别将HSESE辅助接地棒呈一直线深埋入大地,将接地测试线(红、黄、绿、黑)从仪表的HSESE接口开始对应连接到被测HSESE辅助接地棒上。

辅助接地棒的间距设置:连接好测试线后,开机按功能按键ρ,进入土壤电阻率测试模式,长按“SET”键(超过3)进入辅助接地棒的间距设置,短按“”键移动光标,按“”或“”键改变当前数字大小(a值范围:1m100m),再长按“SET”键(超过3)保存设定的a值,并返回土壤电阻率测试模式。

设定完a值后,在土壤电阻率测试模式下,按“TEST”键开始测试,并倒计数显示测试进度,完成测试后显示稳定的土壤电阻率值。

开机后,按“”键可以开启或关闭背光,背光功能适合于昏暗场所。每次开机默认背光关闭。

开机后,短按“”键,开启、关闭报警功能。短按“SET”键可以设置电阻报警值,按“”键移动光标,通过按“”或“”键改变当前数字大小,再按“SET”键保存退出。当测量值大于报警临界设定值并已开启报警功能,仪表闪烁”符号,并发出“嘟------”报警声。接地电压报警设置值为100V,接地电阻报警设置值为3000Ω,土壤电阻率报警设置值为9999Ωm。如下图:

开机后测量完成,短按“MEM”键锁定当前显示数据,并自动编号存储,若存储已满,仪表显示“FULL”符号。如下图:测量数据为1032Ω,短按“MEM”显示存储为第3组数据。

开机或测量完成后,长按“MEM”键(超过3)进入数据查阅,存储数据界面和存储数据组号对应的界面交替闪烁。按“”或“”键以步进值为1选择查阅数组号对应数据,一直按住“”或“”键以步进值为5选择查阅数组号,再按“MEM”键退出查阅。见下图

查阅时下图中数字3为当前组数,6为总组数,若无存储数据,LCD显示“NULL”,见下图。

在数据查阅状态下,按“SET”键进入数据删除,按“”或“”键选择“NO”或“YES”, 选“NO”再按“SET”键不删除返回数据查阅状态,选“YES”再按“SET”键删除所存数据,删除后显示如下图。

仪表采用了9V 6LR14干电池供电,当电池电量减少时,电量指示条减少,当电压降到5V时,电量符号“”显示,请及时更换电池。电压低电时影响测量准确度。

用户手册 保用证

本用户手册的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由。

本公司不负责由于使用时引起的其他损失。

本公司保留对用户手册内容修改的权利。若有修改,将不再另行通知。

iPhone屏幕忽然变暗怎样办?iPhone屏幕忽然变暗处理办法。

近来有效户运用苹果手机像呈现了灵异事情一样,在运用手机谈天,看录像或许玩游戏的时分会发明手机屏幕忽然之间就变暗了,可是亮度条显现没有亮度没有变动,并且怎样调理都没有效,就算亮度调理到一样的地位,可是亮度只要本来的一半亮!

不知道这个是什么缘由,接下来就看看iPhone屏幕忽然变暗处理办法。

1、手机电池发烧!电池超越40度就会变暗维护手机屏幕是发烧最大的处所!

2、手机设置了夜间形式!手机假如设置了夜间形式到了阿谁时间段就是主动切换到夜间亮度!

3、手机电池储电量不敷!假如手机低于百分之20的电量将会进入电量维护形式!

1、暂时不要用手机,等候温度降落便可。

2、将手机夜间形式封闭便可恢复亮度。

3、将手机插上充电器,等候充电便可恢复。

4、进入通用设置,将辅佐功用中的缩放封闭便可。

平常你还要留意手机屏幕的调养:

1、电容屏极端怕静电:很简单击穿电容屏。固然电容屏手机表面的那层玻璃都经历一定的抗静电处置,但不代表能抗得下冬季人体的静电,并且有很多人喜好在其下面贴一张简单发生静电的劣质屏贴,以是喜好将手机放在裤兜里裸奔的好友该当留意,假如不费事的话,能够思索为你的手机配个布袋了。

2、怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会构成导电层,从而惹起屏幕飘移。以是各人在运用手机前,只管将手洗洁净,擦干再用。平常也要留意常常清算屏幕,坚持屏幕干爽,别的,冬季沐浴的时分,只管不要将手机带入淋浴房,不论你的手机是否是防水的。

3、怕“高”温:这里的“高”温并非用火去烤,而是到达40度附近的温度,就有可能惹起电容屏飘移,临时处在这个温度,电容屏就简单game over,这也是不倡议各人长时间用手机运转大型游戏的缘由。同时,只管不要带着手机日光浴,不要在低温太阳下长时间运用。

4、怕磁场:特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性生效,也有可能会形成永久性毁伤。别接近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回抵家,不要把随手手机放在音箱上。

5、怕不稳定的电压:普通当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落平均送电到拇指所在的地位,并以此来做定位,以是电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”以至生效,电量低于20%时最好即刻充电。

6、我们在运用苹果手机的时分,各人在运用一段期间当前,要清算一下手机,只管把本人用不上的硬件和软件全盘都封闭,也能够挑选删除,同时各人不要长时间连电脑。

7、苹果手机的运用和调养需求你有一个很好的运用习性,倡议各人不要随意的改换零碎,这么会添加苹果手机的负荷,特别是逃狱的行为最好不要做,这么会添加硬件的任务耗费。

8、苹果手机的外壳非常的亮丽,我们在调养的时分也要留意这点,各人该当常常常使用棉布擦拭一下手机的外壳,不要用沾水的棉布,准确的办法是用棉布少沾一点白酒,实行擦拭结果很不错。

苹果iphone7plus屏幕偏黄事怎样回事?苹果7plus屏幕色彩偏黄处理办法翻开设置,进入通用,进入辅佐,在第四行就看到了显现调理,内部有个色彩滤镜,翻到最下面的“色彩”,内部的强度调成0,色彩依照下图移动到这个地位便可!大约在蓝色铅笔前面阿谁紫色铅笔的正下方地位!

在北京的小伙伴假如iPhone呈现毛病的话,能够前去北京苹果售后维修中间,北京西城区西直门外大街1号西环广场T2座18层11室,让工程师实行毛病检测,再肯定维修计划还有维修价钱。不在北京的小伙伴也别担忧,能够拨打苹果客服电话热线实行征询,也能够帮你查找离你近来的正轨苹果售后维修中间。

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macbookairwin8屏幕亮度调节: 方法一:系统设置 依次点击:开始-控制面板-电源选项,打开的设置窗口中可以看到显示附加计划”屏幕亮度“调节的滑动条,鼠标点住滑块向右滑动,此时屏幕会随着拉动变亮,调出合适亮度后点击“保存修改”即可。 方法二:快捷键调节 按住键盘Fn键+亮度调节键(亮度调节键是F1-F12中按键标识带有+-号的小太阳的两个,增加亮度时按带+号)。

macbookairwin8屏幕亮度无法调节: 方法一:系统设置 依次点击:开始-控制面板-电源选项,打开的设置窗口中可以看到显示附加计划”屏幕亮度“调节的滑动条,鼠标点住滑块向右滑动,此时屏幕会随着拉动变亮,调出合适亮度后点击“保存修改”即可。 方法二:快捷键调节 按住键盘Fn键+亮度调节键(亮度调节键是F1-F12中按键标识带有+-号的小太阳的两个,增加亮度时按带+号)。

一、首先是试着使用了网上找到的一种大家普遍解决了Win8.1屏幕亮度无法调节的解决办法: 网上大家用的比较多的一种方法是,通过修改注册表解决Win8.1屏幕亮度无法调节的问题。 具体方法为: 1、使用Win+R组合快捷键打开运行对话框,然后使用:regedit 命令打开注册表。 打开Win8.1注册表方法 2、打开注册表编辑器后,依次展开位置: 注:如果没有0001,只改0000即可,另外这两项里面如果找不到KMD_EnableBrightnessInterface2注册表键值,新建即可,新建类型为REG_DWORD。 部分网友通过以上方法,成功解决了Win8.1屏幕亮度无法调节的问题,不过笔者通过以上方法仍旧没有解决问题。 二、尝试更新电脑驱动 之后笔者使用驱动精灵、鲁大师等软件检测了电脑是否存在驱动问题,通过检测发现CPU与主板驱动有可用更新,不过最终按照提升更新后问题,依旧没有解决。 三、尝试进行了Windows更新 进入Win8.1 Windows更新,检测到了有几个更新,不过更新驱动后,问题依旧。 四、尝试卸载独立显卡驱动 由于导致Win8.1屏幕亮度无法调节通常跟系统设置或者显卡等设备有关,因此再尝试卸载了独立显卡的驱动,由于笔记本是i7独显的,在显卡设备中可以发现CPU自带显卡以及独立显卡,因此笔者首先卸载了独立显卡驱动,并重启了电脑,最终依然是屏幕亮度无法调节。 至此笔者已经有点怀疑是不是笔记本屏幕出了问题了,不过最终笔者还是想再尝试一下。 重新给笔记本独显装驱动 接下来的操作是使用驱动精灵,再次将独立显卡驱动装上,然后这次我再卸载的是酷睿i7处理器自带的HD4000核心显卡,惊喜的是,当卸载完HD4000核心显卡,笔记本的屏幕竟然神奇的亮了,并且还可以正常的调节屏幕亮度了。 卸载HD4000核心显卡驱动 最终笔者再次使用鲁大师的驱动管家,再次将i7处理器自带的HD4000核心显卡驱动安装上,也没有出现问题,屏幕亮度也依旧正常调节。 HD4000核心显卡驱动安装

windows7中如何使用快捷键调节屏幕亮度

Windows7系统怎么调节屏幕亮度

1、软件设置 开始——控制面板——“硬件和声音”——“NVIDIA控制面板”,在NVIDIA中调节亮度滑块即可。 2、硬件设置 笔记本一般有一个FN键,也有一个调节屏幕亮度的快截键,不同型号的笔记本不同,自己找一下F1~F12这几个键,一般上面有一个小太阳的标志,使用FN键与其配合可以设置屏幕亮度。 台式机,一般需要按显示器上的按钮来设置,不同的显示器,按钮不同,但是大体上的设置一样,自己可以查看一下个人电脑的用户使用手册。

windows7系统怎么调节屏幕亮度

你好,在显示屏电源键旁边会有几个键,按MENU键,可以看到有一栏是亮度和对比度,继续按MENU,会有一栏是亮度,再按一下MENU,然后按DOWN那颗键。就行了。

windows7系统怎么调节屏幕亮度

方法一: 点击开始菜单中的“控制面板”选项,然后在控制面板中选择以小图标的方式查看,然后点击电源选项; 然后跟上面的一样滑动屏幕亮度的小按钮即可。 方法二: 在键盘按下“win+X”组合快捷键,跳出“windows移动中心”; 在移动中心界面中可以在显示器亮度模块中滑动小按钮即可调节屏幕亮度。 方法三: 点击电脑右下角系统托盘的电源图标; 然后点击“调整屏幕亮度”选项; 弹出来的界面中最下方中,滑动屏幕亮度的小按钮就可以调节亮度了。

windows7系统怎么调节屏幕亮度

方法一: 点击开始菜单中的“控制面板”选项,然后在控制面板中选择以小图标的方式查看,然后点击电源选项; 然后跟上面的一样滑动屏幕亮度的小按钮即可。 方法二: 在键盘按下“win+X”组合快捷键,跳出“windows移动中心”; 在移动中心界面中可以在显示器亮度模块中滑动小按钮即可调节屏幕亮度。 方法三: 点击电脑右下角系统托盘的电源图标; 然后点击“调整屏幕亮度”选项; 弹出来的界面中最下方中,滑动屏幕亮度的小按钮就可以调节亮度了。

android屏幕亮度如何调节

android屏幕亮度调节方法是: 1、用手指向下滑动屏幕顶帘,会看到小太阳图标栏,即为屏幕亮度调节栏。 2、可以根据需要向左/右(向左变暗;向右变亮)调节圆点,或也可以选择【自动】。 3、把360卫士里的流量悬浮窗关闭,手机屏幕亮度就可以调节了。

看你是什么手机 一般都是在设置里面 有个屏幕亮度调节的选项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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