电缆测试仪测试参数详解
flukedsp4000测试双绞线电缆-参数详解

F L U K E D S P4000测试双绞线电缆-参数详解(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除FLUKE DSP-4000 数字式线缆认证分析仪测试双绞线电缆参数说明综合布线系统为什么要测试?业主:投资这么多,能否达到应用要求?测试下就放心啦!集成商:系统是合格的,能够达到合同要求!测试下就放心啦!供应商:是符合标准的,达到或超过标准要求的!测试下就放心啦!工程商:是由合格的工程师完全、认真按照标准要求安装的!测试下就放心啦!验证测试仪可以解决的问题是:“线缆连接是否正确”验证测试仪通常被网络工程师当作解决线缆故障的首选仪器。
验证测试仪具有最基本的连通行测试功能(例如接线图测试和音频发生等)。
有些验证测试仪还有其他一些附加功能,例如用于测试线缆长度或对故障定位的TDR(时域反射)技术。
也许还可以检测到线缆是否已接入交换机或检查同轴线的连接等。
验证测试仪在现场环境中随处可见,简单易用,价格便宜,通常作为解决线缆故障的入门级仪器。
对于光缆来说,VFL 可视故障定位仪也可以看成是验证测试仪,因为它能够验证光缆的连续性和极性。
鉴定测试仪可以解决的问题是:“布线系统能支持所选用的网络技术么?例如100Base-Tx,千兆以太网等)”鉴定测试仪功能更全,使得网络工程师可在其帮助下诊断现有布线系统和对交换机端口进行维护。
鉴定测试仪不仅具有验证测试仪的那些功能,而且还要有所加强。
鉴定测试仪最主要的一个能力就是判定被测试链路所能承载的网络信息量的大小。
TIA-570-B 标准中说:“链路鉴定通过测试链路来判定布线系统所能够支持的网络应用技术(例如100Base-Tx,火线等)。
”例如您有两根链路但不知道它们的传输能力。
链路A 和链路B 都通过了接线图验证测试。
然而,鉴定测试会告诉您链路A 最高只能支持10Base-T,链路B 却能支持千兆以太网。
矿用电缆故障测试仪技术参数

矿用电缆故障测试仪技术参数
矿用电缆故障测试仪是一种可靠、高效的设备,广泛应用于煤矿、金属矿山、铁路、电力等领域。
该设备能够精确、快速地检测和定位矿用电缆的故障点,提高了生产效益和安全管理水平。
下面是该设备的主要技术参数。
一、电源参数:
1. 输入电源:AC 220V±10%;
2. 工作频率:50Hz;
二、测量参数:
1. 测量范围:0~20000m;
2. 测距精度:±1%;
3. 测距分辨率:1m;
4. 测量量程:具有3档,分别为200m、2000m、20000m;
三、定位方法:
1. 反射法:频率:0.5Hz~5kHz,发射能量:10W~2000W;
2. 电涌法:频率:100kHz~1MHz,脉冲幅度:2kV~50kV;
四、工作环境参数:
1. 温度:-10℃~50℃;
2. 湿度:相对湿度不超过95%;
3. 海拔高度:不超过3000m;
五、外观参数:
1. 重量:不超过20kg;
2. 外形尺寸:470mm×350mm×260mm。
总的来说,矿用电缆故障测试仪具有测距精度高、速度快、测量范围广、定位方法多、使用便捷等优点,能够满足煤矿、金属矿山、铁路、电力等行业的需要,为企业的生产和安全管理提供了有力支持。
电缆故障检测仪的技术参数

电缆故障检测仪的技术参数电缆故障检测仪是一种专业的电力安全检测设备,主要用于检测高电压电缆故障,对于保障电力系统的稳定运行,具有非常重要的作用。
电缆故障检测仪的技术参数则是衡量它性能的重要标准,下面将对电缆故障检测仪的技术参数进行详细介绍。
检测范围电缆故障检测仪的检测范围是它应用的重要参数之一。
一般来说,电缆故障检测仪可以检测各种类型的电缆故障,包括短路、导体间击穿、地线重合故障等。
它的检测范围通常包括电缆长度、故障距离和故障类型等。
检测精度电缆故障检测仪的检测精度是评价其性能的重要指标之一,它表明了电缆故障检测仪能够准确检测到电缆故障的位置。
通常情况下,电缆故障检测仪的检测精度在2%以内,越小越好。
检测准确度电缆故障检测仪的检测准确度也是测试它性能的关键指标之一,它包括了电缆故障检测仪的检测精度和误差控制能力。
电缆故障检测仪的检测准确度需要考虑故障类型、电缆种类、电缆长度、线路电压等多个因素。
检测速度电缆故障检测仪的检测速度是指它检测电缆故障时所需的时间。
检测速度通常由仪器的采样频率、处理速度等因素决定。
一般情况下,电缆故障检测仪的检测速度越快,便于准确处理电缆故障,缩短故障定位时间,提高工作效率。
信噪比电缆故障检测仪的信噪比是指仪器检测效果与干扰信号之间的比率。
信噪比是影响仪器检测结果的重要因素之一,它越高,仪器所检测到的故障信号就越清晰可靠,准确率就越高。
功耗电缆故障检测仪的功耗也是我们需要关注的参数之一。
主要是为了考虑到检测仪在实际工作中的电量消耗情况和使用寿命问题。
一般电缆故障检测仪的功耗不宜过高,否则将会对设备的工作寿命造成影响。
续航时间续航时间也是我们需要重视的参数之一,因为在检测过程中,续航可以决定设备能否完成一次不间断的检测。
对于续航时间,我们还需要考虑它的充电速度和充电器的耗电等情况。
结语综合以上各方面因素,电缆故障检测仪的性能和技术参数对于电力安全检测的重要性就更加明显了。
电缆故障测试仪检测标准

电缆故障测试仪检测标准一个电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的专用测试设备。
它可以通过测量和分析电缆的特性和参数,来找出电缆中可能存在的故障点或问题。
下面将介绍电缆故障测试仪的检测标准。
电缆故障测试仪需要具备一定的测量精度和准确性。
它应具备高精度的测量电压和电流的能力,以及能够准确测量电缆的电阻、电容、绝缘电阻等参数。
这些参数测量的准确性对于确定故障位置和类型非常重要。
电缆故障测试仪需要具备一定的测量范围和适用性。
不同类型和规格的电缆在电压、电流和频率上可能存在差异,因此,电缆故障测试仪应具备较大的测量范围,以适应各种规格的电缆。
同时,测试仪需要支持不同频率的测试,以满足各种应用需求。
另外,电缆故障测试仪需要具备较强的数据处理和分析能力。
它应能够将测量得到的数据进行实时显示和记录,并且能够对数据进行合理的分析和处理。
这样,测试人员可以通过对数据的分析,准确判断电缆故障的类型和位置,并采取相应的维修措施。
电缆故障测试仪还应具备较好的抗干扰能力。
在实际测试中,往往会受到外界环境的干扰,比如电磁场、电压噪声等。
因此,测试仪应具备较好的抗干扰能力,以保证测试结果的准确性和可靠性。
电缆故障测试仪还应具备良好的操作性和安全性。
它的操作界面应设计简单直观,方便用户进行操作和设置。
同时,测试仪还应具备相应的安全保护措施,防止操作人员受到电压击伤等事故。
综上所述,电缆故障测试仪的检测标准包括测量精度和准确性、适用性、数据处理和分析能力、抗干扰能力、操作性和安全性等方面的要求。
只有满足这些标准,测试仪才能有效地检测电缆故障,提高故障诊断和维修的效率和准确性。
电缆路径测试仪性能指标

电缆路径测试仪性能指标1、接收机工作频率:低频、中频、高频、射频、50Hz天线模式:波谷法(竖直线圈)、波峰法(水平线圈)声音指示:随信号强度变化的调频音调电流指示:显示被测电缆的有效电流值(单位:mA)工作温度:-10°C——+55°C电池型号:18650充电锂电池电量指示:图形显示电池寿命:连续工作>8小时:间断工作>16小时尺寸大小:70×20×11CM重量:2.3公斤(带电池)信号强度表示:梯形图、数字量程0——999增益控制:手动调节动态范围为100db探测深度:最大探深不小于5米最大探测距离:直连法时绝缘良好的电缆最大可达15KM深度测量:按深度键三位数字显示,最大可测深达6米精度*:低频:±(1—5)%≤2.5米射频:±(5—12)%≤2.5米*取决于现场环境、非同心线的形状、邻近管线的数目以及土壤的返回电流技术规格:信号处理天线:立体全方位天线有源探测频率:128HZ 1KHZ 8KHZ 33KHZ 82kHz无源探测频率:50HZ 60HZ 100HZ 120HZ4KHZ 4KHZ—15KHZ 15KHZ—36KHZ信号发生器频率:16HZ 512HZ 6Khz 8KHZ 33KHZ 等定位精度:深度值的±3%测深精度:0-3米深度值的±4%3-5米深度值的±5%5-9米深度值的±8%方向测量精度:15°以内弯点/三通点2米内5°以内弯点/三通点2米外电源:专用锂电池,工作时间12-24小时2、发射机工作频率:低频、中频、高频、射频工作模式:直连法、耦合法、感应法匹配负载:5欧姆—30000欧姆阻抗显示:五位数字过热过流:自动保护功率输出:低挡、中档、高挡电池类型:18650充电锂电池电池寿命:连续工作4小时至8小时取决于使用时的频率、输出功率间断工作6小时至10小时取决于使用时的频率、输出功率工作温度:-10°C—55°C尺寸大小:16×16×39CM技术规格:输出频率:128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、262kHz、82kHz输出功率:10瓦信号夹钳:用于给管线施加发射机信号钳口直径13cm重量:4公斤(含电池)版权说明:本站所有文章、图片、视频等资料的版权均属于武汉世纪华胜科技有限公司,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、用于商业盈利,违者必究。
电缆测试仪说明书

电缆故障多功能能测试仪使用说明书V2.1感谢您选择使用本公司电缆故障多功能能测试仪!您能够成为本公司的用户,是我们最大的荣幸。
真诚希望此仪器能成为您工作上的良好帮手。
为了使您尽快了解仪器并熟练地使用它,我们为您编写了这本说明书。
在第一次使用该仪器之前,请您务必仔细阅读随机配送的所有资料,这样可以避免造成一些不必要的麻烦。
如果您在使用仪器的过程中发现什么问题,请与本公司联系。
谢谢合作!本说明书内容若有变动,恕不另行通知。
特别提示:如果现场电缆故障比较复杂,仪器无法判断出故障点或明显存在误判时,请改用手动测试、具体操作方法请参照说明书“手动测试”部分。
装箱清单:测试仪一台;测试线一条;耳机一个;漏电信号采集探杆二根;路径信号采集探头一个;信号发生器一台;信号发生器连接线二条;地钎一个;仪器包二个;测试仪充电器一个;信号发生器充电器一个;说明书一本;合格证一张;保修卡一张。
仪表功能综述电缆故障多功能测试仪主要有如下三个功能:1、长度测试:主要是测试线路断线点距离、混线点距离。
2、路径测试:主要测试电缆的路径。
3、漏电测试:主要测试电缆的芯线对地漏电、芯线对铠甲漏电故障。
长度测试图形上传步骤:1、对于自己不好辨认的波形可以发到群里来,发送步骤如下。
2、把每个范围(240,480,,,,,等,)的波形拍一下上传,调整范围后不需要做任何操作。
对于240范围的波形因为开机默认就是240,拍照时可以先调整到其他任意范围再调整回来,因为我们的仪器范围改变后有自动调整幅度的功能,开机默认的波形幅度有可能不合适。
3、拍照后注明线缆总厂大约多少。
对地漏电测试主要步骤:1、用万用表或者摇表测试电缆的的相间绝缘、相线和铠甲绝缘、相线铠甲对地的绝缘情况。
2、相线对地漏电需要用信号发生器红夹子接故障线、黑夹子地芊接地。
(电缆原来的接地线一定断开)3、主机调整进入路径测试界面,如果土地使用探杆、如果水泥地使用探头进行查找。
4、对地漏电点,探杆到达后声音最大,探头过了故障点声音减小,所以要寻找声音突变的点。
电线电缆质检相关参数部分小结

一.绝缘厚度、护套厚度测量:用到放大倍数至少是10倍的投影仪,其读数应能到0.01mm。
我们的投影仪是10倍投影仪。
当绝缘厚度小于0.5mm时,小数点后第三位为估计读数;大于0.5mm时,读数应到小数点后两位。
在间隔至少1m处制三个样。
在任何情况下第一次测量应在最薄处进行,然后每隔60度测一数值,共测得18个数值,平均值应按测得的18个值计算。
最小厚度应是全部数值的最小值。
二.导体电阻测量:导体共分为四种:第1种实心导体、第2种绞合导体、第5种软导体、第6种比第五种更软的导体。
但不论是哪种导体,其导体电阻测量的方法都一样:在整根电缆上测量,或在长度至少为1m的电缆样品上测量。
我们常用1m的电缆测量。
测量应在环境温度为15℃~35℃和空气湿度不大于85%的室内进行。
在试样放置和试验过程中环境温度变化应不超过±1℃。
测量的电桥里面的一对夹头是电压极,外面一对的电流极。
当导体电阻不在20℃时测得应乘以温度系数k t,例23℃时应乘以0.988。
三.外形尺寸和椭圆度:椭圆度:圆形护套电缆在同一横截面积上测得任意两点外径之差,应不超过所规定平均外径上限的15%。
三.绝缘电阻:绝缘电阻是衡量绝缘结构的绝缘性能指标,在进行绝缘电阻测量前应先进行电压试验。
单芯:高压输出端通过金属导体与水接通,测量输入端黑线(红夹子)与芯线相连,屏蔽端(黑夹子)空置。
多芯与油金属外套的电缆:测量输入端黑线(红夹子)与被测芯线相连,将其他芯线与外套(电缆屏蔽层)连在一起后与高压输出端连接。
屏蔽端(黑夹子)空置。
电阻测量从最低量程开始,测量完成应拔到放电位置测量后计算出1km的绝缘电阻值,绝缘电阻与长度成反比。
四.拉力试验:试验应在23℃±5℃下进行,夹头速度250±50mm/min。
在夹头处拉断的结果应作废,有效数据应至少有4个,否则试验应重做。
每个试件取样长度100mm,然后制取哑铃试件或管状试件,只有当绝缘线芯尺寸不够时才使用管状试件。
电线电缆检测设备技术参数

技术规格书1.直流数字电阻测试仪实验标准:GB3048.2、GB3048.4、GB 5013、GB5023、IEC 60245-2、IEC 60227、IEC 60468等要求;适用范围:可用测量单根金属裸电线、多股绞合电线、电缆导体电阻;主要参数:1.量程范围:20 mΩ~2000Ω;2.最小分辨率:≤1μΩ;3.基本误差:≤±(0.05%读值+2字);4.测量值显示:数显;功能全自动分析:测量电线电缆、接触器、电阻器等直流电阻;测量半导电屏蔽电阻率;测量电线电缆长度;测量电线电缆的高压击穿点位置;测量变压器的直流电阻和相不平衡率、线不平衡率;宽范围测量电阻,测量档位可自动判定转换;测量环境温度和电线电阻温度系数自动换算;对于常用的电线、电缆检测只需输入规格型号,系统自动提供有关检测标准值;直读实际测量值和自动换算后的Ω/km值,自动运算、自动判定检测结果;可正、反向电流测量电阻;数据库可手动添加和查询;具有数据储存、显示、调用、打印功能;配置:512内存、80G硬盘、19寸液晶显示器、电流输出线、电压测试线、温度测试线、测试绝缘棒等。
2.恒温水槽符合标准:GB/T2951.3、UL1581、IEC60811-1-3标准要求;适用范围:为电线电缆试验提供高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源;主要参数:一、1、温度范围:常温+5~99℃;2、水温均匀性:≤±1℃,微机温控PID调节;3、内置循环搅拌装置;4、加热器功率:不锈钢护套;5、工作室尺寸:W≥1200mm D≥600mm;H≥1200mm;二、1、温度范围:常温+5~99℃;2、水温均匀性:≤±1℃,微机温控PID调节;3、内置循环搅拌装置;4、加热器功率:不锈钢护套;5、工作室尺寸:15L3.臭氧老化试验箱实验标准:ASTM D470、D1352、D1373、ISO1431、GB/T2951.5-1997、GB7762-2003、GB/T136421-92、HG/T2869-97、GJB1217-91、IEC 60811-2-1等;适用范围:用于测试橡胶及其制品的耐臭氧老化性能;主要参数:1、臭氧产生装置:静电弧放电;2、温度范围:常温~100℃;3、臭氧浓度:0~300ppm,分辨率:±1ppm;4、系统精度:测量读值≤3%,控制设定≤4%;5、温度均匀度:≤±2℃;6、温度波动度:≤±0.5℃;7、料架回转速度:3R/min;8、空气流量:280-560L/h之间9、工作室尺寸(W×H×D):≥60×50×50cm,不锈钢材质;10、黄铜试棒直径:Φ4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20mm共11支;4.自然通风热老化试验箱实验标准:GB/T 2951.2、VDE 0472Part303、IEC 60881-1-2等测试标准;适用范围:本试验箱系列用来研究橡胶、塑料、绝缘体或被覆试片在规定温度下加热至一定时间后的受热性能变化情况,以考核样品的耐老化性能。
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电缆测试仪测试参数详解
发布时间:2006.08.14 19:58来源:xfbbs作者:
目前应用最多的网络布线系统就是使用双绞线的布线系统,其中主流的选择是超5 类或更高的性能的系统。
对于布线系统来说,安装人员进行的最最基本的测试就是使用连通性测试仪验证链路端到端的连接。
这些测试仪提供完整的接线图测试,使用TDR 技术测量长度以及其他一些附加信息。
这类仪器对于测试语音线路,快速检查数据链路以及高速增长的住宅局域网布线市场是非常有帮助的。
用于布线系统验收的测试标准要求测量几个重要的电气参数以便于认证布线系统满足一定的传输性能要求。
有的测试在全世界范围内都是要进行的。
每个标准都有其特定的通过/失败极限值,这些极限值取决于链路的类别和链路模型的定义。
对于已安装的链路都会要求进行三项基本的测试。
第一个就是接线图测试。
接线图测试用于验证线缆链路中每一根针脚端至端的连通性,同时检查串绕问题。
任何错误的接线形式,例如断路,短路,跨接,反接,串绕等都应能够检测出来。
判断布线系统性能的另一个重要的参数是衰减。
任何电子信号从信号源发出后在传输过程中都会有能量的损失,这对于局域网信号来说也不例外。
衰减随着温度和频率的增加而增加。
高频信号比低频信号衰减得更严重。
这也是为什么链路有正确的接线图,在10Base-T 网络中运行得非常好,而不能在100Base-T 网络中正常工作的原因。
对于5 类布线系统,各个厂商的产品在衰减方面的性能非常接近。
判断双绞线布线系统性能的最重要的参数是串扰,其中近端串扰(NEXT)被提出的最早(始于TSB-67)。
串扰是由于一对线的信号产生了辐射并感应到其他临近的一对线而造成的。
串扰也是
随频率变化的,3 类线可以很好地支持10Base-T 的应用,但却不能用于100Base-T 网络。
保持线对紧密地绞结和线对间的平衡可以有效地降低串绕。
较小的绞距可以形成电磁场的方向相反以有效地相互抵消彼此间的影响,从而降低线对向外的辐射。
超5 类线的绞距比3 类线的要小,而且绞距的一致性比3 类线也好,还使用了性能更好的绝缘材料,这些都进一步抑制了串扰并降低了衰减。
TIA/EIA-568-B 标准要求所有UTP 连接在端接处未绞结的部分不能超过1.3 厘米(0.5 英寸)。
标准还要求测量链路的长度。
长度测量看起来简单,实际上也是大有学问的。
在标准规定中永久链路的长度不能超过90 米,通道的长度不能超过100 米。
精确测量长度受几个方面的影响,包括线缆的额定传输速度(NVP),绞线长度与外皮护套的长度,以及沿长度方向的脉冲散射。
当使用现场测试仪器测量长度时,通常测量的是时间延时,再根据设定的信号速度计算出长度值。
额定传输速度(NVP)表述的是信号在线缆中传输的速度,已光速的百分比形式表示。
NVP 设置不正确是常见的错误。
如果NVP 设定为75%而线缆实际的NVP 值是65%,那么测量还没有开始就有了10%以上的误差。
此外,每对线之间的NVP 都可能差别,还会随频率的变化而变化。
对于3 类线和混用的5类线来说,线对间NVP 值最大可能有12% 的差别。
另外,UTP 中的铜质芯线处于绞结状态的,所以它的实际长度比线缆最外层的护套要长。
对于305米一箱的线缆来说,芯线可能会有310 米。
基于以上的原因,从测试仪得道的长度测量结果只能是较好的近似值而不会是精确值。
衰减串扰比(ACR)表示的是链路中有效信号与噪声的比值。
简单地将ACR 就是衰减与NEXT 的比值,测量的是来自远端经过衰减的信号与串扰噪声间的比值。
例如有一位讲师在教师的前面讲课。
讲师的目标是要学员能够听清楚他的发言。
讲师的音量是一个重要的因素,但是更重要的是讲师的音量和背景噪声间的差别。
如果讲师实在安静的图书馆中发言,即使是低声细语也能听到。
想象一下,如果同一个讲师以同样的音量在热闹的足球场内发言会是怎样的情况。
讲师将不得不提高他的音量,这样他的声音(所需信号)与人群的欢呼声(背景噪声)的差别才能大到被听见。
这就是 ACR。
实际上应用技术的发展还需要测量其它性能参数。
回波损耗,以分贝(dB)形式表示,是由于特性阻抗不匹配造成的一部分信号的反射。
回波损耗是在试图获得更好UTP 系统性能时越来越重要的参数。
高性能UTP 的生产商都会特别注意以确保线缆中特性阻抗的一致性,还有所有的元件都要有很好的匹配性。
所以在刚开发5 类系统时回波损耗还不是个大问题,而在超5 类和6 类布线系统中就是非常重要的。
综合近端串扰(PSNEXT)实际上是一个计算值,而不是直接的测量结果。
PSNEXT 是在每对线受到的单独来自其他三对线的NEXT 影响的基础上通过公式计算出来的。
PSNEXT 和FEXT(随后介绍)是非常重要的参数,用于确保布线系统的性能能够支持象千兆以太网那样四对线同时传输的应用。
远端串扰(FEXT)类似于NEXT,是信号从本地发出而在远端测量到的串扰。
FEXT 本身并不是很有价值。
由于FEXT 受到线缆链路长度的影响很大,信号强度包含串扰都会受到从信号源发出后的衰减大小的影响。
也正是这个原因,测量等效远端串扰(ELFEXT)更有意义。
ELFEXT结果中考虑到了衰减的影响,因此该参数更有实际意义。
相同的原因,还有综合等效远端串扰(PSELFEXT)。
测试6类布线系统要求使用至少是III级精度的测试仪,老式II级精度的仪器在测试能力上是不具备六类布线测试要求的:
∙测试所有新参数所需的精度
∙在6 类系统要求的测试FEXT与回波损耗的动态范围、
∙250 MHz的带宽
目前市场上销售的入门级的具有6类测试能力的仪器是Fluke DSP-4000,新一代可以测试到未来7类布线系统的测试仪是 Fluke DTX-1800。
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