Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750

Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd Προφίλ εταιρείας
Ειδήσεις
Σπίτι > Ειδήσεις >
Εταιρικές ειδήσεις Επιλογή και εφαρμογή τεχνολογιών ανίχνευσης σφαλμάτων καλωδίου τροφοδοσίας κάτω από πολλαπλές συνθήκες λειτουργίας--Μέρος I

Επιλογή και εφαρμογή τεχνολογιών ανίχνευσης σφαλμάτων καλωδίου τροφοδοσίας κάτω από πολλαπλές συνθήκες λειτουργίας--Μέρος I

2026-06-17
Latest company news about Επιλογή και εφαρμογή τεχνολογιών ανίχνευσης σφαλμάτων καλωδίου τροφοδοσίας κάτω από πολλαπλές συνθήκες λειτουργίας--Μέρος I
1: Πρότυπα και μέθοδοι δοκιμών
Επεξεργαστικό τεχνικό άρθρο (επίπεδο 1)

Στόχος αναγνώστες: Τεχνικοί μηχανικοί, προσωπικό επιλογής εξοπλισμού και επαγγελματίες που πρέπει να κατανοήσουν τις αρχές της μεθόδου και τη βάση των προτύπων.

1. Σχετικό τυποποιημένο σύστημα

Οι δοκιμές ελαττωμάτων καλωδίων περιλαμβάνουν τρία επίπεδα προτύπων: πρότυπα κατασκευής εξοπλισμού, προδιαγραφές λειτουργίας επί τόπου και πρότυπα δοκιμών αποδοχής, που σχηματίζουν ένα πλήρες τυποποιημένο σύστημα.

1.1 Πρότυπα εξοπλισμού (Προσδιορίστε τις τεχνικές απαιτήσεις για τα όργανα δοκιμών)
Κανονικός αριθμός. Περιεχόμενο Κατάσταση
Δελτίο ΕΕ L 347 της 10.10.2014, σ. Γενικοί τεχνικοί όροι για ειδικά όργανα δοκιμής ηλεκτρικών εξοπλισμούς Μέρος 1: Ελέγχων λάμψης σφαλμάτων καλωδίων Ισχύει, εφαρμόζεται τον Μάιο του 2020, αντικαθιστώντας την έκδοση του 2004
DL/T 849.2 Γενικοί τεχνικοί όροι για ειδικά όργανα δοκιμής ηλεκτρικών εξοπλισμούς Μέρος 2: Εντοπιστής σφαλμάτων καλωδίων Εφαρμόζεται
DL/T 849.3 Γενικοί τεχνικοί όροι για ειδικά όργανα δοκιμής ηλεκτρικών εξοπλισμούς Μέρος 3: Αναζητητής διαδρομής καλωδίων Εφαρμόζεται
DL/T 2530.2-2024 Γενικοί τεχνικοί όροι για τον εξοπλισμό δοκιμής καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας Μέρος 2: Εντοπιστής σφαλμάτων καλωδίων Πρόσφατη έκδοση το 2024· προσδιορίζει τεχνικές απαιτήσεις για εντοπιστές που υιοθετούν μέθοδο βήμα τάσης και μέθοδο παλμού ορθογώνιου κύματος ρεύματος
Η σειρά DL/T 846 Γενικές τεχνικές προϋποθέσεις για εξοπλισμό δοκιμής υψηλής τάσης Αναφορά για γεννήτριες υψηλής τάσης
1.2 Πρότυπα προδιαγραφών λειτουργίας
Κανονικός αριθμός. Περιεχόμενο
Δελτίο ΕΕ αριθ. Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές μόνωσης πεδίου (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ασφάλειας λειτουργίας)
DL/T 1919 Κατευθυντήρια γραμμή για τη συντηρητική συντήρηση των υπερυψωτικών γραμμών, των καλωδιακών γραμμών και των εγκαταστάσεων διανομής στο δίκτυο διανομής με βάση τις συνθήκες
1.3 Πρότυπα δοκιμών αποδοχής (Πρότυπα για την αξιολόγηση της ικανότητας μετά την επισκευή)
Κανονικός αριθμός. Περιεχόμενο
GB/T 50150-2016 Πρότυπο για τις δοκιμές παράδοσης ηλεκτρικού εξοπλισμού της μηχανικής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Η σειρά IEC 60502 Καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας με απομόνωση από εξάντληση και εξαρτήματα τους για ονομαστικές τάσεις από 1 kV έως 30 kV (διεθνής αναφορά)
Ειδικότερα: Μέθοδοι δοκιμής για καλώδια με ονομαστική τάση άνω των 30 kV (διεθνής αναφορά)

Συμβουλή χρήσης: Τα πρότυπα επικαιροποιούνται συνεχώς. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην τρέχουσα έγκυρη έκδοση που δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο της Διοίκησης Τυποποίησης της Κίνας κατά την παραπομπή.

2. Μέθοδος παλμού χαμηλής τάσης (TDR)
2.1 Αρχή

Ρεφλεκτομετρία Χρονικού Πεδίου (TDR). Ένα στενό παλμό χαμηλής τάσης εγχέεται στο καλώδιο.Το όργανο υπολογίζει την απόσταση σφάλματος μετρώντας τη χρονική διαφορά.

2.2 Βασικός τύπος

Απόσταση σφάλματος:S=V×Δt÷2

  • V: Ταχύτητα εξάπλωσης κυμάτων στο καλώδιο (m/μs), που ποικίλλει ανάλογα με τα υλικά μόνωσης του καλωδίου
  • Δt:Διάκριση μεταξύ μεταδιδόμενου παλμού και αντανακλαζόμενου παλμού (μs)
  • Διαιρούμενο με 2: Ο παλμός ταξιδεύει μια βόλτα, και ο μετρούμενος χρόνος είναι η διάρκεια της βόλτας
2.3 Ταχύτητα κύματος αναφοράς κοινών καλωδίων (απαιτείται βαθμονόμηση με πραγματικές μετρήσεις, όχι για άμεση εφαρμογή)
Τύπος μόνωσης Ταχύτητα κύματος αναφοράς Επιπτώσεις της απόκλισης της ταχύτητας κύματος
Καλώδιο καλυμμένο με μόλυβδο με απομονωμένο χαρτί (PILC) ~ 160 m/μs Μια απόκλιση 5% προκαλεί σφάλμα 50 m για καλώδιο 1000 m
Επικεφαλαιοποιημένο πολυαιθυλένιο (XLPE) ~ 170 m/μs Το ίδιο όπως επάνω.
Καουτσούκ αιθυλενοπροπυλενίου (EPR) 150-165 m/μs Μεγάλες διαφορές μεταξύ των τύπων· απαιτείται πραγματική μέτρηση
2.4 Κανόνες πολικότητας μορφής κύματος
Τύπος σφάλματος Μεταδιδόμενο κύμα Αντανακλαστικό κύμα Σύνοψη κανόνων
Ανοιχτό κύκλωμα / σπασμένο καλώδιο Θετικό Θετικό Η ίδια πολικότητα για ανοιχτό κύκλωμα
Σύντομο κύκλωμα χαμηλής αντίστασης (R ≤ 100 Ω) Θετικό Αρνητικό Αντίθετη πολικότητα για βραχυκύκλωμα
Καθαρό βραχυκύκλωμα (μέθοδος παρορμήσεως) Θετικό Θετικό Το ίδιο με το ανοιχτό κύκλωμα.
2.5 Ρυθμίσεις θέσης του δείκτη
  • Σημείο εκκίνησης: Διασταύρωση της άκρης ανόδου του μεταδιδόμενου παλμού και της βασικής γραμμής
  • Τελικό σημείο (ανοιχτό κύκλωμα): Διασταύρωση της άκρης ανόδου του αντανακλούμενου παλμού και της βασικής γραμμής
  • Τελικό σημείο (Σύνδρομο σύντομου κυκλώματος): Διασταύρωση της αρχικής ανερχόμενης άκρης του αντανακλούμενου παλμού και της βασικής γραμμής
2.6 Συχνότητα και ανάλυση δειγματοληψίας (προεπιλογή: 25 MHz)

Απόσταση ανά σημείο δειγματοληψίας:S=V÷(2×f)

  • Καλώδιο PILC (160÷(2 * 25) = 3,2 m/σημείο
  • Διάταξη:÷(2 * 25) = 3,4) m/σημείο
2.7 Πεδίο εφαρμογής

✅ Ανοιχτό κύκλωμα / σπασμένα καλώδια

✅ Σύντομο κύκλωμα χαμηλής αντίστασης ((R ≤ 100) Ω)

✅ Μέτρηση συνολικού μήκους καλωδίου (για βαθμονόμηση ταχύτητας κύματος)

✅ Εντοπίστε τις συνδέσεις καλωδίων, τις συνδέσεις σε Τ και τα σημεία υποκαταστήματος

2.8 Πλεονεκτήματα
  • Απλή λειτουργία και χαμηλό κόστος εκμάθησης
  • Δεν απαιτείται εξοπλισμός υψηλής τάσης, υψηλή ασφάλεια
  • Υψηλή ακρίβεια και σαφείς, διαισθητικές μορφές κυμάτων
  • Ειδικά για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα
2.9 Περιορισμοί
  • Εφαρμόζεται μόνο σε σφάλματα χαμηλής αντίστασης (R ≤ 100 Ω)
  • Για σφάλματα υψηλής αντίστασης, ο συντελεστής αντανάκλασης πλησιάζει το μηδέν και η αντανάκλαση δεν μπορεί να προσδιοριστεί
  • Αδυναμία άμεσης ανίχνευσης σφαλμάτων διαρροής υψηλής αντίστασης, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% όλων των σφαλμάτων καλωδίων
3Μέθοδος Flashover υψηλής τάσης (μέθοδος παλμικού ρεύματος / μέθοδος παλμικού flash)
3.1 Αρχή

Τα σφάλματα υψηλής αντίστασης διατηρούν υψηλή αντίσταση κάτω από χαμηλή τάση, έτσι ώστε οι παλμοί χαμηλής τάσης να μην μπορούν να παράγουν αποτελεσματική αντανάκλαση.Η μέθοδος του impulse flash εφαρμόζει υψηλής τάσης ώθηση για να διαλύσει το σημείο σφάλματος σε ένα στιγμιαίο ηλεκτρικό τόξο (κατάσταση βραχυκυκλώματοςΤο ταξιδιωτικό κύμα του ρεύματος παλμού συλλέγεται αυτή τη στιγμή για να αποκτήσει μια καθαρή αντανακλαστική μορφή κύματος παρόμοια με βραχυκύκλωμα χαμηλής αντίστασης.

3.2 Καλωδίωση συστήματος

220 V Κύρια → Ρυθμιστής τάσης → Μετασχηματιστής υψηλής τάσης → Συνδετήρας αποθήκευσης ενέργειας → Κενό εκφόρτισης → Καλώδιο σφάλματος

Τωρινός δειγματοληπτής → Δοκιμαστικός οικοδεσπότης (αγοράς μορφής κύματος)

3.3 Τυποποιημένη κυματομορφή φλας παλμού (Σύγχρονη δειγματοληψία)

Βασικά χαρακτηριστικά της μορφής κύματος: μεταδιδόμενος παλμός, αντανακλαστικός παλμός και αρνητικός αντίστροφος παλμός.

  • Σημείο εκκίνησης: Διασταύρωση της άκρης ανόδου του μεταδιδόμενου παλμού και της βασικής γραμμής
  • Τελικό σημείο: Διασταύρωση της εμπρόσθιας άκρης πτώσης της αρνητικής αντίστροφης ώθησης και της βασικής γραμμής (στη θέση της αυξανόμενης άκρης εάν δεν υπάρχει αρνητική αντίστροφη ώθηση)
3.4 Δευτερεύουσα αποδέσμευση αποτυχίας (ειδική περίπτωση)

Για μεμονωμένα σφάλματα υψηλής αντίστασης, η τάση παλμού περνά από το σημείο σφάλματος στο τερματικό του καλωδίου και η αναστροφή ενεργοποιείται μετά την επικάλυψη τάσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής.Η μορφή κύματος παρουσιάζει μια δομή δύο τμημάτων.

Κανόνας ανάγνωσης: Πάρτε την απόσταση του δεύτερου τμήματος ως την πραγματική απόσταση σφάλματος.

3.5 Εξάλειψη προβλημάτων σε σημεία βλάβης μη εκφόρτισης
Βήμα Λειτουργία
Βήμα 1 Κατάλληλα διευρύνετε το κενό εκφόρτισης για να αυξήσετε το κατώφλι της τάσης ώθησης
Βήμα 2 Αύξηση της χωρητικότητας του πυκνωτή αποθήκευσης ενέργειας για την ενίσχυση της ενιαίας ενέργειας παρορμήσεων
Βήμα 3 Εφαρμόστε συνεχή ώθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αναγκάσει το σημείο σφάλματος να σχηματίσει ένα σταθερό κανάλι εκφόρτισης
3.6 Πεδίο εφαρμογής

✅ Λάθη διαρροής υψηλής αντίστασης ((R > 100) Ω)

✅ Ελαττώματα υψηλής αντοχής

✅ Βρεγμένες αρθρώσεις

✅ Ελαττώματα που προκαλούν τριβή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με μη προφανή συμπτώματα σε δοκιμές χαμηλής τάσης

3.7 Πλεονεκτήματα
  • Εφαρμόζεται σε περίπου το 80% των σφαλμάτων διαρροής υψηλής αντοχής με ισχυρή ευελιξία επί τόπου
  • Δεν απαιτείται ακριβής ταξινόμηση των τύπων σφαλμάτων, υψηλή ανοχή σφαλμάτων
3.8 Περιορισμοί
  • Απαιτείται εξοπλισμός υψηλής τάσης με αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας λειτουργίας
  • Το εύρος της αρνητικής αντίστροφης ώθησης ποικίλλει με τις ιδιότητες σφάλματος, και η ερμηνεία της μορφής κύματος απαιτεί εμπειρία
  • Λιγότερη ακρίβεια για σφάλματα χαμηλής αντίστασης από τη μέθοδο χαμηλής τάσης με παλμούς (η καθυστέρηση εκφόρτισης οδηγεί σε μεγαλύτερο εύρος σφάλματος)
  • Σύνθετη καλωδίωση και πολλά στάδια λειτουργίας
4Δευτερεύουσα μέθοδος παλμού
4.1 Αρχή

Συνδυασμός μεθόδου παλμού χαμηλής τάσης (υψηλής ακρίβειας, αλλά άκυρη για σφάλματα υψηλής αντίστασης) και μεθόδου παλμού (εφαρμόσιμη για σφάλματα υψηλής αντίστασης, αλλά σύνθετες μορφές κυμάτων):

  1. Μεταδίδει παλμούς χαμηλής τάσης και καταγράφει τη μορφή κύματος αναφοράς (χωρίς αντανάκλαση στο σημείο σφάλματος υψηλής αντίστασης)
  2. Εφαρμόστε υψηλής τάσης ώθηση για να σπάσει το σημείο σφάλματος και να σχηματίσει ένα ηλεκτρικό τόξο
  3. Το σημείο σφάλματος είναι ισοδύναμο με ένα σημείο χαμηλής αντίστασης, δημιουργώντας καθαρή αντανάκλαση βραχυκυκλώματος
  4. Συγκρίνετε τις δύο μορφές κύματος, η θέση διαφοράς είναι το σημείο σφάλματος

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί σαφείς μορφές κυμάτων παλμού χαμηλής τάσης για να πραγματοποιήσει την τοποθέτηση σφαλμάτων υψηλής αντίστασης.

4.2 Σύγκριση μεθόδου ρεύματος παλμού και μεθόδου δευτερογενούς παλμού
Αντικείμενο σύγκρισης Μέθοδος ρεύματος παλμού (φλας παλμού) Δευτερεύουσα μέθοδος παλμού
Καθαρότητα κύματος Διαταραγμένος από αρνητική αντίστροφη παρόρμηση· η ερμηνεία απαιτεί εμπειρία Παρόμοιο με παλμό χαμηλής τάσης, διαισθητικό για ανάγνωση
Εφαρμόσιμα ελαττώματα Λάθη διαρροής υψηλής αντίστασης / φλαςόβερ Επικαιροποιημένα σφάλματα διαρροής υψηλής αντίστασης
Ακριβότητα διαστήματος Μεσαία Σχετικά υψηλά
Δυσκολία λειτουργίας Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αρνητική αντίστροφη ώθηση. Σχετικά εύκολο.
Απαιτήσεις εξοπλισμού Εξοπλισμός υψηλής τάσης Εξοπλισμός υψηλής τάσης + υψηλότερη απαίτηση συγχρονισμού
4.3 Πεδίο εφαρμογής

✅ Λάθη διαρροής υψηλής αντίστασης (υψηλότερη ακρίβεια από τη μέθοδο του impulse flash)

✅ Χρησιμοποιούντες με ανεπαρκή εμπειρία (εύκολη ερμηνεία μορφής κύματος)

✅ Σενάρια που απαιτούν αξιόπιστα αποτελέσματα

5Ηθική-μαγνητική συγχρονική μέθοδος θέσης

Σημείωση:μέθοδος θέσηςΧρησιμοποιείται για ακριβή θέση εδάφους μετά από ακατέργαστη απόσταση.

5.1 Αρχή λειτουργίας

Η εκφόρτιση στο σημείο βλάβης παράγει δύο σήματα:

  1. Ακουστικό σήμα: Η ενέργεια εκκένωσης μετατρέπεται σε μηχανικές δονήσεις και διαδίδεται στο έδαφος μέσω του εδάφους ή του σκυροδέματος
  2. Ηλεκτρομαγνητικό σήμα: Το ρεύμα εκκένωσης παράγει μαγνητικούς παλμούς και ακτινοβολεί προς το έδαφος

Οι αισθητήρες εδάφους λαμβάνουν ταυτόχρονα και τα δύο σήματα.και η διαφορά χρόνου πλησιάζει το μηδέν.

Κανόνας θέσης: Μετακινήστε τον αισθητήρα για να βρείτε τη θέση με την ελάχιστη χρονική διαφορά (κοντά στο 0).

5.2 Βασικά σημεία της επιχείρησης
  • Μετακινήστε τον αισθητήρα αργά κοντά στην ακατέργαστη περιοχή κατά μήκος της επιβεβαιωμένης διαδρομής καλωδίου
  • Μην κρίνετε μόνο με βάση τη μέγιστη ηχητική ένταση· ο ήχος μπορεί να αντανακλάται από αγωγούς, καλύμματα σωληνώσεων και αρθρωτικές δομές, δημιουργώντας ψευδείς μέγιστες τιμές.
  • Επαναλαμβάνονται δοκιμές 2 έως 3 φορές στην ίδια θέση για να επιβεβαιωθεί η σταθερή χρονική διαφορά.
  • Ελέγξτε με το μονοπάτι καλωδίου και την απόσταση εύρους
5.3 Πηγές και λύσεις παρεμβολών
Πηγή παρεμβολής Επιπτώσεις Λύση
Πυροδοσίες εδάφους Ο ήχος εξαπλώνεται κατά μήκος των αγωγών και σχηματίζει ψευδείς μέγιστες τιμές Κρίνετε από την διαφορά χρόνου αντί μόνο της έντασης του ήχου
Συγκεντρωτικά πηγάδια και καλύμματα σωληνώσεων Αλλαγές της διαδρομής διάδοσης του ήχου στις κοιλότητες Εγκαταστήστε τον αισθητήρα στενά στο έδαφος και μείνετε μακριά από τα καπάκια των οπών
Κλειστά σφάλματα (σφάλματα κάλυψης) Εξαιρετικά αδύναμος ήχος εκκένωσης Αυξήστε την τάση παλμού ή υιοθετήστε επαγγελματικές μεθόδους τοποθέτησης περιβλήματος
Οδικός θόρυβος Μάσκες θορύβου φόντου Αποφύγετε τις ώρες αιχμής και ενεργοποιήστε τη λειτουργία μείωσης θορύβου
5.4 Εφαρμόσιμα και μη εφαρμόσιμα σενάρια
Τύπος σφάλματος Εφαρμογή Ο λόγος
Λάθη διαρροής υψηλής αντίστασης / φλαςόβερ ✅ Πιο εφαρμόσιμα Προφανής ήχος εκκένωσης
Σύντομο κύκλο χαμηλής αντίστασης ∆εν ισχύει Δεν υπάρχει ήχος εκφόρτωσης· αντίθετα υιοθετείται η μέθοδος επαγωγής ήχου
Ελαττώματα της περιστροφής μονοπυρήνα (κλειστού τύπου) Δύσκολο Εξαιρετικά αδύναμος ήχος σε σφραγισμένη δομή
6. Μέθοδος τάσης βήματος (προσδιορισμένη για σφάλματα στο περίβλημα)
6.1 Λόγος για ειδικές μεθόδους δοκιμής ελαττωμάτων στο περίβλημα

Το κύκλωμα της σφάλματος του καλωδίου υψηλής τάσης ενός πυρήνα αποτελείται από μεταλλικό περίβλημα, σημείο σφάλματος και γή.Έτσι, οι συμβατικές μεθόδους παλμού έχουν εξαιρετικά περιορισμένο αποτελεσματικό εύρος και δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αποτελεσματική τοποθέτηση..

6.2 Περιοχή: Μέθοδος γέφυρας

Με βάση την αρχή της γέφυρας Wheatstone, υπολογίζεται η απόσταση σφάλματος μετρώντας τον λόγο αντίστασης μεταξύ της ελαττωματικής φάσης και της υγιούς φάσης (ή βοηθητικού καλωδίου).Η μέθοδος αυτή δεν βασίζεται στην αντανάκλαση παλμών και είναι ανοσοποιημένη από την εξασθένιση της γης.

6.3 Θέση: Μέθοδος τάσης σταδίου

Εφαρμόστε συνεχές ρεύμα ή παλμικό σήμα μεταξύ του περιβλήματος και της γης και μετρήστε τη διαφορά δυναμικού (η τάση βήματος) μεταξύ δύο γειτονικών σημείων στο έδαφος.Ασυνήθιστη αλλαγή της τάσης βήματος κοντά στο κατεστραμμένο περίβλημα δείχνει την κατεύθυνση και τη θέση του σημείου βλάβης.

6.4 Τυπική βάση

DL/T 2530.2-2024Γενικοί τεχνικοί όροι για τον εξοπλισμό δοκιμής καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας Μέρος 2: Εντοπιστής σφαλμάτων καλωδίων, που εκδόθηκε πρόσφατα το 2024, καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμών και τους κανόνες επιθεώρησης για τους εντοπιστές που υιοθετούν τη μέθοδο βήμα τάσης και τη μέθοδο παλμού ορθογώνιου κύματος ρεύματος.

6.5 Δυσκολίες στην τοποθέτηση σφάλματος κελύφους

Τα σφάλματα του περιβλήματος είναι συνήθως κλειστά σφάλματα με εξαιρετικά αδύναμο ήχο εκκένωσης, οπότε η ακουστική-μαγνητική συγχρονισμένη μέθοδος έχει χαμηλό αποτέλεσμα.και απαιτείται υψηλή επιχειρησιακή εμπειρία.

7Πίνακας απόφασης επιλογής για πέντε μεθόδους δοκιμής
Τύπος σφάλματος Συνιστώμενη μέθοδος διάταξης Συνιστώμενη μέθοδος θέσης
Ανοιχτό κύκλωμα / σπασμένο καλώδιο Μέθοδος παλμού χαμηλής τάσης Μέθοδος ακουστικής ανίχνευσης / μέθοδος επαγωγής ήχου
Σύντομο κύκλωμα χαμηλής αντίστασης (≤ 100 Ω) Μέθοδος παλμών χαμηλής τάσης (προτεραιότητα για την ακρίβεια) Μέθοδος επαγωγής ήχου / μέθοδος ακουστικής ανίχνευσης
Διαρροή υψηλής αντίστασης (> 100 Ω) Δευτερεύουσα μέθοδος παλμού (προτιμώμενη) / μέθοδος παλμού (εναλλακτική) Μέθοδος ακουστικής-μαγνητικής συγχρονικής θέσης
Ελαττώματα αναλαμπής Μέθοδος άμεσης ανάφλεξης (εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν) / μέθοδος παρορμητικής ανάφλεξης (μετά τη μετατροπή) Μέθοδος ακουστικής-μαγνητικής συγχρονικής θέσης
Ελαττώματα κάλυψης Μέθοδος γέφυρας Μέθοδος τάσης βήματος

Σημειώσεις: Όλα τα παρατεθέντα πρότυπα είναι έγκυρες εκδόσεις κατά τη στιγμή της κατάρτισης.Εφαρμόζονται αυστηρά οι διατάξεις του DL/T 474-2018 και οι σχετικοί κανόνες ασφάλειας κατά τις δοκιμές υψηλής τάσης..

Εκδηλώσεις
Επαφές
Επαφές: Mrs. Annie
Φαξ: 86-27-65526007
Επικοινωνήστε τώρα
Στείλε μας ένα μήνυμα.