CFL535G-pulsekometer med två kanaler
Tvåkanalskapacitet för samtidig testning i två faser
Jämför en fungerande krets med en ej fungerande krets för att göra resultaten lättare att tolka
Läge för automatisk konfiguration för omedelbar användning
Se till att de mest effektiva parametrarna väljs, beroende på vilket område som krävs, vilket underlättar snabb diagnos av TDR-kurvan
Ultrasnabb puls för fel nära änden
Korrekt lokalisering av fel som ligger så nära anslutningspunkten som ett par centimeter



Om produkten
The CFL535G time domain reflectometer (TDR) offers compatibility with virtually all types of paired metallic cables, comprehensive dual-channel operation, “auto set-up” for instant use, excellent near-end fault location performance, and internal storage for up to 100 traces. This instrument is ideal for rapidly, reliably, and conveniently locating cable faults in telecommunications systems.
Directional control buttons and soft keys that aim to make operating the instrument easy and intuitive complement its large high-resolution WVGA colour display. Dual cursors allow instant measurement of the distance between any two points on the traces. Meanwhile, the trace comparison feature makes it easy to spot even slight differences between two simultaneously displayed traces.
CFL535G-pulsekometern (TDR) är kompatibel med i stort sett alla typer av metallparkablar och har funktioner för heltäckande tvåkanalsdrift, automatisk konfiguration för omedelbar användning, utmärkta prestanda för lokalisering av fel nära änden och intern lagring för upp till 100 kurvor. Det här instrumentet är idealiskt för snabb, tillförlitlig och bekväm lokalisering av kabelfel i telekommunikationssystem.
Riktningsknappar och programknappar som gör det enkelt och intuitivt att använda instrumentet kompletterar den stora högupplösta WVGA-färgskärmen. Dubbla markörer möjliggör omedelbar mätning av avståndet mellan två punkter på kurvorna. Samtidigt gör funktionen för jämförelse av kurvor det enkelt att upptäcka även små skillnader mellan två kurvor som visas samtidigt.
För att säkerställa exakt lokalisering av felplats har CFL535G en minsta upplösning på bara 0,1 m och den maximala räckvidden är 20 km, beroende på vilken typ av kabel och hastighetsfaktor som väljs. Hastighetsfaktorer från 0,2 till 0,99 stöds, vilket innebär att instrumentet kan leverera korrekta resultat med alla kabeltyper. Du kan välja mellan fem impedanser, från 25 Ω till 125 Ω, eller funktionen för automatisk impedansmatchning.
Med det tidsbesparande alternativet för automatisk konfiguration ställs de mest lämpliga driftsparametrarna automatiskt in för instrumentet, beroende på vilket område som väljs, vilket underlättar snabb feldiagnos. Du kan dock enkelt åsidosätta de automatiska inställningarna och finjustera instrumentets funktion manuellt när du hanterar särskilt komplicerade fel.
Meggers unika Xpert-läge är ett annat ovärderligt hjälpmedel för att lokalisera fel. Med en enkel tryckning på Xpert-knappen justeras område och förstärkning för instrumentet automatiskt och markören placeras på den första allvarliga händelsen på kabeln. Med efterföljande knapptryckningar flyttas markören, en händelse i taget, till positionerna för andra allvarliga händelser på kabeln.
CFL535G-ekopulsmetern med två kanaler och kompakt och robust konstruktion har kapslingsklass IP54, vilket innebär att den är väl skyddad mot oväntade händelser vid användning på plats. Den har säkerhetsklassning CAT IV 150 V och CAT III 300 V, i enlighet med IEC 61010-1.
Vi tillhandahåller Meggers TraceXpert PC-programvara som standard med varje CFL535G-leverans. Det här mångsidiga programvarupaketet är utformat runt en kraftfull databas och konfigurerat för användarvänlighet och enkelhet. Det ger användare fullständig kontroll över hämtning av data från instrumentet och tillgång till robusta rapportfunktioner.
Vanliga frågor
Det här var tidigare ett problem men med moderna TDR-enheter av hög kvalitet är det inte längre det. De senaste instrumenten använder mycket korta pulser för mätningar nära änden, vilket innebär att de exakt kan lokalisera fel ända fram till endast någon centimeter från anslutningspunkten.
Det här var tidigare ett problem men med moderna TDR-enheter av hög kvalitet är det inte längre det. De senaste instrumenten använder mycket korta pulser för mätningar nära änden, vilket innebär att de exakt kan lokalisera fel ända fram till endast någon centimeter från anslutningspunkten.
Felsökning
Om CFL535G inte startar beror det troligen på att batteriet inte är laddat. Anslut laddaren, ladda i sex timmar och fortsätt sedan med testningen.
Dessa symptom indikerar att det är fel på batteriet. Kontakta en lokal Megger-återförsäljare för att få ett nytt batteri.
De är tecken på att laddaren inte fungerar. Kontakta en lokal Megger-återförsäljare för att få en ny laddare.
Någon kan ha ställt in för kort standbytid för instrumentet. Öppna användarinställningarna och öka standbytiden.
Bildskärmen på CFL535G kanske inte visar något på grund av att fel färginställningar används. Öppna användarinställningarna och ändra färgerna. Alternativt kan instrumentet vara i energisparläge. Tryck i så fall på standbyknappen för att återgå till bildskärmen.
Ett felaktigt felavståndsresultat beror sannolikt på felaktig inställning av hastighetsfaktorn (VF). Kontrollera VF-värdet för den kabel som testas och ändra inställningarna.
Om hastighetsfaktorn för kabeln är okänd testar du en känd kabellängd för att fastställa hastighetsfaktorn.
När så är fallet är CFL535G inställd på ”automatic” (automatiskt). Tryck på Escape-knappen och ändra till ”manual” (manuellt).
När funktionen för dubbel ingång är vald förväntas ett tickande ljud på grund av att reläerna växlar ingång.
När ett tickande ljud avges vid ett test med en enskild ingång finns det en felaktig anslutning till den kabel som testas. Därför fastställs inte kabelns ände, vilket innebär att CFL535G inte når det maximala området. Kontrollera alla anslutningar och utför testet igen.
Du har valt fel område. Tryck på knappen för navigering uppåt på huvudskärmen för att utöka området.
Du har ställt in för låg förstärkning. Välj och ändra förstärkningen med navigeringsknapparna i manuellt läge.
Du har ställt in förstärkning på för högt värde. Välj och ändra förstärkning med navigeringsknapparna i manuellt läge.
Kontrollera att du har anslutit testledningarna till rätt kanal.
Tolka testresultat
Markörlinjerna på CFL535G gör det möjligt för användaren att identifiera störningar vid strategiska punkter för att fastställa avstånd och positioner för potentiella fel på kurvan.
Vanliga felkurvor omfattar:
Användarhandböcker och dokument
Vanliga frågor
En TDR hittar vatten i en kabel, men det är ofta svårt att avgöra hur utbredd fuktföroreningen är. Fukt minskar impedansen. I en fylld kabeln kan fukt inte migrera och visas därför som ett punktproblem. I luftkärne- eller massakabel kan fukt migrera, så det kan vara viktigt att spåra kontamineringsutbredningen. Du kan underlätta en sådan spårning genom att testa från båda ändarna. Mätningar upp till början av intrånget kan vara korrekta. Bortom den punkten tenderar spårningen att platta ut och specifika avstånd kan vara felaktiga på grund av ändringar i VoIP. I en tvinnad parkabel blir varje par vanligtvis impregnerade vid olika punkter. Därför kan du använda området för de här punkterna för att fastställa utbredningen av vattenföroreningen. Vatten kan tränga in genom ett hål i den yttre plastisolatorn och sedan migrera i kabeln. Varje par kan indikera intrång vid olika punkter. Men vattnet kan ha migrerat bort från brottet i den yttre hylsan. Det kan vara nödvändigt att inspektera kabeln visuellt för att förhindra att problemet uppstår igen.
När du uppgraderar till ISDN, HDSL eller ADSL måste du ta bort laddningsspolar. En laddningsspole kan se ut som den öppna änden av kabeln. Två kriterier kan dock vara till hjälp för att skilja en laddningsspole från en kabels öppna ände. En laddningsspole har i allmänhet ett mer rundat utseende än en öppen spole. Och laddningsspoleavståndet visas med jämna mellanrum, till exempel 1 000 m, 2 000 m. En TDR-signal kan inte passera genom en laddningsspole, så allt du ser är avståndet till den första. Ta bort det och gör om testet. Om du nu ser samma återspegling på två gånger avståndet är det rimligt att dessa är laddningsspolar.
Fokusera på fallinjen från mätaren till transformatorn. För antennkablar fokuserar du på den del som inte syns. Med nedgrävda kablar fokuserar du på kabeln mellan mätaren och manhålet. Det kan vara nödvändigt att dra i mätaren för att få åtkomst till kablarna. Anslut TDR-testledningarna till faserna. Se till att den modell som du använder har ett internt blockeringsfilter för att skydda operatören och instrumentet. Anslut till faserna först. Testa sedan mellan neutralpunkten på var och en av faserna. En skillnad i vågformer kan tyda på att det finns ett uttag.
Ett vanligt problem är att anslutningarna för sändarantennkablar med mottagarantennkablar blandas samman. De kan blandas samman under installationen och sådana felanslutningar måste korrigeras. Stäng av brusfiltret och anslut TDR-enheten till överföringskabeln med en antenn på plats. Zooma in och studera vågformen. Du ser en brusig vågform. RF-signalen från antennen visas på TDR-baslinjen som brus. En antenn med stor förstärkning, till exempel mottagarantennen, har större signalamplitud än den relativt lågförstärkta sändarantennen. Den här skillnaden i amplitud gör det möjligt att skilja mellan mottagar- och sändarantenner. Om det är nödvändigt att se den faktiska vågformen för kabeln startar du instrumentet och aktiverar brusfiltret.
Telefonkunder klagar först på störningar eller ingen kopplingston. Kabelkunder klagar på brusig mottagning. Högmotståndsseriefel eller intermittenta anslutningar orsakar vanligtvis dessa symptom. De kan vara svåra att spåra eftersom de kommer och går med slingström på linjen. Det kan vara svårt att hitta dem med en TDR. Med CFL535G kopplar du först bort skyddet på abonnentänden. Anslut en testenhet, slå på högtalaren och lyssna på linjen. Vrid testenheten för att stänga av ljudet och ring upp den tysta avslutningen. Detta eliminerar ljud som fångas upp av mikrofonen i testenheten. Anslut CFL-testprobledningarna till det par som testas. Håll testenheten ansluten till den tysta avslutningen. Slå på TDR och starta läget för sökning av intermittent fel. Vänta tills felet inträffar, vanligtvis inom 5 till 10 minuter.
Delning och omdelning innebär att en ledare, ett av två olika par, växlas någonstans längs kabellängden. Uppdelningen visas som en liten uppgång och omdelning som en liten nedgång. En TDR som används i traditionellt läge och söker efter impedansavbrott kan hitta denna delning. En utmaning är att det här avbrottet är litet, vilket gör avspegligen svår att identifiera. Om omdelningen är nära är mönstret tydligare och lättare att känna igen. Om omdelningen är på avstånd minskar dämpningen dess storlek och gör identifieringen svår. CFL535G i XTALK-läge förbättrar återspeglingen avsevärt och gör det enklare att hitta omdelningar på avstånd. I XTALK-läge visas uppdelningen som en liten nedgång och omdelningen som en liten uppgång.
Delning och omdelning innebär att en ledare, ett av två olika par, växlas någonstans längs kabellängden. Uppdelningen visas som en liten uppgång och omdelning som en liten nedgång. En TDR som används i traditionellt läge och söker efter impedansavbrott kan hitta denna delning. En utmaning är att det här avbrottet är litet, vilket gör avspegligen svår att identifiera. Om omdelningen är nära är mönstret tydligare och lättare att känna igen. Om omdelningen är på avstånd minskar dämpningen dess storlek och gör identifieringen svår. CFL535G i XTALK-läge förbättrar återspeglingen avsevärt och gör det enklare att hitta omdelningar på avstånd. I XTALK-läge visas uppdelningen som en liten nedgång och omdelningen som en liten uppgång.
Telefonkunder klagar först på störningar eller ingen kopplingston. Kabelkunder klagar på brusig mottagning. Högmotståndsseriefel eller intermittenta anslutningar orsakar vanligtvis dessa symptom. De kan vara svåra att spåra eftersom de kommer och går med slingström på linjen. Det kan vara svårt att hitta dem med en TDR. Med CFL535G kopplar du först bort skyddet på abonnentänden. Anslut en testenhet, slå på högtalaren och lyssna på linjen. Vrid testenheten för att stänga av ljudet och ring upp den tysta avslutningen. Detta eliminerar ljud som fångas upp av mikrofonen i testenheten. Anslut CFL-testprobledningarna till det par som testas. Håll testenheten ansluten till den tysta avslutningen. Slå på TDR och starta läget för sökning av intermittent fel. Vänta tills felet inträffar, vanligtvis inom 5 till 10 minuter.
Ett vanligt problem är att anslutningarna för sändarantennkablar med mottagarantennkablar blandas samman. De kan blandas samman under installationen och sådana felanslutningar måste korrigeras. Stäng av brusfiltret och anslut TDR-enheten till överföringskabeln med en antenn på plats. Zooma in och studera vågformen. Du ser en brusig vågform. RF-signalen från antennen visas på TDR-baslinjen som brus. En antenn med stor förstärkning, till exempel mottagarantennen, har större signalamplitud än den relativt lågförstärkta sändarantennen. Den här skillnaden i amplitud gör det möjligt att skilja mellan mottagar- och sändarantenner. Om det är nödvändigt att se den faktiska vågformen för kabeln startar du instrumentet och aktiverar brusfiltret.
Fokusera på fallinjen från mätaren till transformatorn. För antennkablar fokuserar du på den del som inte syns. Med nedgrävda kablar fokuserar du på kabeln mellan mätaren och manhålet. Det kan vara nödvändigt att dra i mätaren för att få åtkomst till kablarna. Anslut TDR-testledningarna till faserna. Se till att den modell som du använder har ett internt blockeringsfilter för att skydda operatören och instrumentet. Anslut till faserna först. Testa sedan mellan neutralpunkten på var och en av faserna. En skillnad i vågformer kan tyda på att det finns ett uttag.
När du uppgraderar till ISDN, HDSL eller ADSL måste du ta bort laddningsspolar. En laddningsspole kan se ut som den öppna änden av kabeln. Två kriterier kan dock vara till hjälp för att skilja en laddningsspole från en kabels öppna ände. En laddningsspole har i allmänhet ett mer rundat utseende än en öppen spole. Och laddningsspoleavståndet visas med jämna mellanrum, till exempel 1 000 m, 2 000 m. En TDR-signal kan inte passera genom en laddningsspole, så allt du ser är avståndet till den första. Ta bort det och gör om testet. Om du nu ser samma återspegling på två gånger avståndet är det rimligt att dessa är laddningsspolar.
En TDR hittar vatten i en kabel, men det är ofta svårt att avgöra hur utbredd fuktföroreningen är. Fukt minskar impedansen. I en fylld kabeln kan fukt inte migrera och visas därför som ett punktproblem. I luftkärne- eller massakabel kan fukt migrera, så det kan vara viktigt att spåra kontamineringsutbredningen. Du kan underlätta en sådan spårning genom att testa från båda ändarna. Mätningar upp till början av intrånget kan vara korrekta. Bortom den punkten tenderar spårningen att platta ut och specifika avstånd kan vara felaktiga på grund av ändringar i VoIP. I en tvinnad parkabel blir varje par vanligtvis impregnerade vid olika punkter. Därför kan du använda området för de här punkterna för att fastställa utbredningen av vattenföroreningen. Vatten kan tränga in genom ett hål i den yttre plastisolatorn och sedan migrera i kabeln. Varje par kan indikera intrång vid olika punkter. Men vattnet kan ha migrerat bort från brottet i den yttre hylsan. Det kan vara nödvändigt att inspektera kabeln visuellt för att förhindra att problemet uppstår igen.