logo
Hogar > productos >
Localizador de fallas del cable
>
Pre-localizador de fallas en la funda del cable del puente Murray XHHG521A 7500V de alta precisión sin área ciega para pruebas de cables cortos

Pre-localizador de fallas en la funda del cable del puente Murray XHHG521A 7500V de alta precisión sin área ciega para pruebas de cables cortos

Detalles del producto:
Lugar de origen: Xi'an, Shaanxi, China
Nombre de la marca: XZH TEST
Certificación: CE ISO
Número de modelo: Se trata de un sistema de control de la calidad.
Información detallada
Lugar de origen:
Xi'an, Shaanxi, China
Nombre de la marca:
XZH TEST
Certificación:
CE ISO
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de la calidad.
noroeste:
25 kilos
Ningún voltaje de la carga:
Las demás:
Resaltar:

High Light

Resaltar:

Localizador de fallas del cable del puente Murray

,

Pre-localizador de fallas en la vaina de 7500V

,

No hay probador de área ciega

Trading Information
Cantidad de orden mínima:
1 unidad
Precio:
Negociable
Detalles de empaquetado:
Envases de madera
Tiempo de entrega:
5-8 días laborables
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Descripción de producto
Pre-localizador de fallas en la cubierta del cable del puente Murray XHHG521A Modelo: XHHG521A 7500V ± 0.2% de precisión área ciega cero 25kg

Diseñados para:Ingenieros de investigación de fallos de cables, equipos de pruebas de utilidad eléctrica, especialistas en unión de cables HV, laboratorios de ensayo eléctrico

Valor básico:Pre-localizar las fallas de la envoltura del cable con precisión de equilibrio de puente sin áreas ciegas, sin interpretación de forma de onda, sin longitud mínima del cable.

¿Por qué el puente Murray? El problema de la zona ciega del TDR

Los localizadores de fallas de cable de dominio de tiempo (TDR) funcionan transmitiendo un pulso por el cable y midiendo el tiempo que tarda un reflejo en regresar desde el punto de falla.Este método funciona bien para las fallas de media envergadura, pero tiene una limitación inherente: el pulso transmitido debe viajar físicamente hasta la falla y volver antes de que pueda realizarse una medición.o en un cable corto que abarca sólo decenas de metros, el pulso de retorno llega antes de que el receptor del TDR se haya recuperado de la transmisión inicial área ciega.

El XHHG521A elimina esta limitación por completo.Basado en el principio del puente de Murray, un puente de resistencia de precisión que opera a un alto potencial mide la resistencia a fallas proporcionalmente a una referencia conocida.No hay una longitud mínima de cable, no hay área ciega, y no hay ambigüedad cerca de las terminaciones de cable.


Puente vs TDR Cuando cada método excelle
Puente Murray XHHG521A ✅ Área ciega cero localiza fallas en cables tan cortos como unos pocos metros
✅ Lectura directa de la distancia de fallas ️ no se requiere habilidad para el análisis de forma de onda
✅ ±(0,2%·L±1) m de precisión en todas las distancias
✅ Excelencia en: cables cortos, fallas cercanas al extremo, defectos de baja resistencia, pruebas de envoltura exterior
Reflexión de onda TDR Zona ciega desde el arranque del cable Zona muerta depende de la anchura del pulso
Requiere habilidad del operador para interpretar las formas de onda de reflexión
La precisión se degrada en estructuras de cable complejas
✅ Excelencia en: largas líneas de cable, fallas en el medio del tramo, discontinuidades de impedancia

La estrategia óptima:Los equipos de prueba con visión de futuro llevan ambos instrumentos.Cuando el TDR muestre una posible falla cercana al extremo o cuando se pruebe los espolones de distribución cortos e interconexiones de cables, se cambia al puente XHHG521A para una falla definitiva., medición sin zona ciega.


Especificaciones técnicas
ParámetroEspecificación
Voltagem sin carga≥ 7,500 V de corriente continua
Corriente de cortocircuito≥ 100 mA (se recomienda 5 ∼ 40 mA para una indicación de equilibrio óptimo)
Precisión de posicionamiento±(0,2%·L ±1) metros, donde L es la longitud total del cable
Método de ensayoMétodo de equilibrio del puente Murray con amplificador de alta sensibilidad y galvanómetro
Circuito de mediciónMedición de resistencia en cuatro terminales
OperaciónUn solo toque: introduzca la longitud total del cable, presione la prueba, el instrumento calcula automáticamente la distancia de falla
Control de tensiónRegulador de voltaje eléctrico con transformador tipo R, aumento/disminución por botón, salida ajustable
Fuente de alimentaciónAC 220V ±10%, 50Hz ±1Hz; batería incorporada de 8,4V para uso en el campo
Cables de alta tensiónCables de caucho de alta tensión de dos núcleos especialmente diseñados
Diseño de seguridadPanel de control completo a bajo potencial; fuente HV y puente integrados en una caja de protección aislada; protección en posición cero
Peso neto25 kg de peso, portátil en una sola caja de protección
Marca y origenSe trata de una prueba de XZH / Xi'an, Shaanxi, China.
CertificaciónCE, ISO

Cómo funciona el puente de Murray desde la teoría hasta el resultado
  1. Configuración del puente:El XHHG521A forma un puente de Wheatstone equilibrado con dos brazos, uno que contiene el cable bajo prueba (fase defectuosa más trayectoria de retorno) y el otro que contiene un potenciómetro calibrado con precisión.El puente se alimenta a un alto potencial (hasta 7500V) para descomponer las fallas de alta resistencia en estados de conducción medibles
  2. Ajuste del saldo:El operador ajusta la corriente de salida (recomendado 5 ¢ 40 mA) para una sensibilidad óptima del galvanómetro, luego varía el potencialómetro hasta que el galvanómetro es nulo ¢ que indica que el puente está equilibrado.En equilibrio, la relación de resistencia en el lado del potenciómetro es igual a la relación de resistencia de la sección de cable defectuoso a la ruta de retorno
  3. Cálculo automático:Una vez equilibrado, el microcontrolador convierte la relación del potenciómetro en una distancia de falla utilizando la longitud del cable pre-ingresada.no hay interpretación de forma de onda
  4. ¿Por qué 7500V es importante?Las fallas en las vainas de los cables enterrados a menudo se presentan como vías de fuga de alta resistencia de 10 kΩ a varios MΩ.El voltaje de 7500 V en cero carga es suficiente para descomponer estas resistencias en una conducción estable a la corriente de equilibrio de 5~40 mA, lo que permite un equilibrio de puente preciso incluso en fallas que parecen de circuito abierto a un ohmómetro de bajo voltaje
  5. Medición en cuatro terminales:El XHHG521A emplea la topología de medición Kelvin (cuatro alambres) a través de su cable de alto voltaje de dos núcleos.eliminación de la resistencia al plomo que de otro modo introduciría errores sistemáticos en un puente convencional de dos cables

Diseño de seguridad incorporado
  • Panel de control de bajo potencial:Todos los controles del operador, las pantallas y la interfaz del potenciómetro se mantendrán en el potencial de tierra.La fuente de alta tensión y el circuito de puente se encuentran dentro de un compartimiento aislado separado. El operador nunca toca ninguna superficie a un potencial elevado.
  • Protección en posición cero:La alta tensión no puede ser energizada a menos que el regulador de tensión esté en su configuración mínima
  • Casilla de protección integrada:La fuente de alta tensión y el puente están alojados en una sola carcasa protectora portátil diseñada para el transporte de campo.
  • Salida ajustable:La tensión se regula mediante un regulador eléctrico controlado por un botón con transformador tipo R, con un ajuste suave y sin pasos de cero a 7500 V. Cuando la medición del equilibrio esté completa,Reduzca el voltaje a cero y desconecte de forma segura

Cuándo desplegar el XHHG521A
Escenario¿ Por qué XHHG521A?
Sectores de cables cortosEspuelas de distribución, interconexiones de subestaciones y secciones de cables por debajo de 100 m, donde el área ciega TDR oculta el reflejo de la falla.
Las fallas cercanas al finalLas fallas dentro de los primeros metros del terminal de prueba ¢ los pulsos TDR aún no han viajado lo suficiente como para producir un reflejo distinguible.
Defectos de la cubierta exteriorLa salida de 7500V se rompe a través del camino de fuga de alta resistencia para un equilibrio estable del puente.
Defectos del conductor de baja resistenciaLas fallas de fase a fase o de fase a tierra con resistencia inferior a varios kΩ el método puente proporciona su mayor precisión en trayectorias de baja resistencia.
No hay experiencia en forma de onda disponibleLa interpretación de la forma de onda TDR requiere entrenamiento y experiencia. El equilibrio del puente es objetivo ± cero el galvanómetro, lea el resultado. Tiempo de entrenamiento: minutos, no días.

Flujo de ensayo estándar
  1. Aislar y verificar:Desconecte el cable de todo el equipo en ambos extremos. Verifique la fase defectuosa utilizando un probador de resistencia de aislamiento
  2. Conecte el puente.Conecte el cable HV de dos núcleos del XHHG521A: un núcleo al conductor defectuoso, el otro a la ruta de retorno (fase saludable o blindaje del cable).
  3. Introduzca la longitud del cable:Introduzca la longitud total del cable en metros utilizando los controles del panel frontal.
  4. Energizar y equilibrar:Aumentar el voltaje hasta que el fallo conduzca a una corriente estable (se recomienda 5·40 mA).Ajuste el potenciómetro hasta que el galvanómetro nula el instrumento calcula automáticamente y muestra la distancia de falla
  5. Desactivar y verificar:Reduzca el voltaje a cero, desconecte y registre el resultado. Para las mediciones críticas, verifique desde el extremo opuesto del cable que las dos lecturas de distancia deben sumar a la longitud total del cable