Diseñado para: Gerentes de Activos de Transmisión, Contratistas de Puesta en Marcha EPC, Ingenieros de Sistemas de Cables de Alta Tensión, Especialistas en Cajas de Conexión de Interconexión Cruzada
Valor Central: Verificar la integridad de la cubierta y los sistemas de interconexión cruzada en circuitos de cables EHV — desde el diagnóstico de la caja de conexión hasta la localización de fallas por voltaje escalonado — en un único instrumento portátil que cumple con GB50150-2006.
En cables de alta tensión monofásicos con una tensión nominal de 110 kV y superior, la cubierta metálica actúa tanto como un blindaje electrostático como una ruta de retorno de corriente de falla. Para minimizar las pérdidas por corriente circulante, estas cubiertas se configuran en disposiciones de interconexión cruzada a través de cajas de conexión a intervalos regulares a lo largo de la ruta del cable — típicamente cada 500-1000 metros para un ciclo de transposición completo. Cada caja de conexión conecta las cubiertas trifásicas en un patrón de rotación específico, con Limitadores de Voltaje de Sobretensión (SVLs) instalados para proteger el aislamiento de la cubierta durante eventos de sobretensión transitoria.
Quién Necesita el XHHD523L — Una Perspectiva Diferente| Perfil de Usuario | Necesidad Crítica Abordada |
|---|---|
| Gerentes de Activos de Transmisión | Gestionar una cartera de circuitos de cables de 110 kV-500 kV en múltiples subestaciones. El XHHD523L proporciona datos estandarizados sobre el estado de la cubierta para la indexación de la salud de los activos — identificando qué circuitos necesitan intervención antes de que la degradación de la cubierta escale a una falla de pantalla a tierra que requiera una interrupción no planificada. |
| Contratistas de Puesta en Marcha EPC | Pruebas de entrega de sistemas de cables recién instalados según GB50150-2006. El XHHD523L realiza tanto la prueba obligatoria de resistencia de 10 kV/1 min DC en la cubierta exterior Y proporciona localización de fallas inmediata si la cubierta falla — eliminando el ir y venir entre instrumentos de prueba y localización separados durante la ventana de puesta en marcha. |
| Ingenieros de Sistemas de Interconexión Cruzada | Diagnosticar la integridad de las cajas de conexión y los SVLs en circuitos de cables en servicio. Al inyectar señales de prueba en segmentos de cubierta específicos y medir la respuesta, el XHHD523L ayuda a distinguir entre una falla genuina de la chaqueta exterior y un SVL degradado o una caja de conexión con ingreso de agua — dos problemas con estrategias de reparación muy diferentes. |
| Equipos EPC de Energía Renovable | Las granjas solares a gran escala y los puntos de amarre de cables eólicos marinos implican kilómetros de circuitos colectores enterrados de 33 kV-220 kV. Las fallas de cubierta introducidas durante la colocación del cable o el relleno deben localizarse y repararse antes de la fecha límite de entrega del proyecto. El cambio de modo de una tecla del XHHD523L permite al equipo de puesta en marcha pasar de la prueba de resistencia a la localización de fallas sin reconfigurar la configuración de prueba. |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia de Entrada | CA 220V ±10%, 50Hz ±2Hz |
| Voltaje de Salida | 0–10 kV CC (onda cuadrada, continuamente ajustable) |
| Corriente de Salida | 0–200 mA |
| Capacidad de Salida | 2 kVA |
| Rango de Frecuencia | 0.2 Hz – 5 Hz (continuamente ajustable en modo de localización) |
| Cables Aplicables | Cables de potencia monofásicos y trifásicos de 10kV–500kV |
| Modos de Prueba | Localización de fallas (voltaje escalonado) / Resistencia CC — cambio de una tecla con indicadores LED (rojo = resistencia, verde = localización) |
| Estándares Cumplidos | GB50150-2006 (prueba de entrega de cubierta exterior de cable y prueba preventiva), requisitos de prueba de sistemas de interconexión cruzada |
| Protecciones de Seguridad | Enclavamiento de arranque en posición cero, descarga automática al detenerse (el alto voltaje cae a cero automáticamente), protección contra sobrecorriente/sobretensión/sobretemperatura, interruptor de protección contra sobrecorriente con indicador LED azul |
| Pantalla | Medidores analógicos duales (voltímetro kV + amperímetro mA) — lecturas en tiempo real e inequívocas en todas las condiciones de iluminación |
| Dimensiones del Paquete | 64 * 42 * 70 cm |
| Peso Bruto | 48 kg |
| Marca / Origen | XZH TEST / Xi'an, Shaanxi, China |
| Certificación | CE, ISO |
| Control del Receptor | Función |
|---|---|
| Microamperímetro | Indica la magnitud y polaridad de la señal — la dirección de la deflexión de la aguja confirma si el operador se acerca o ha pasado el punto de falla durante el levantamiento de voltaje escalonado |
| Entrada de Señal | Acepta conexión del sub-rack en A (método de voltaje escalonado) o de la pinza receptora (rastreo de señal inductiva para superficies pavimentadas) |
| Ajuste Cero | Calibra la línea de base de referencia en el Modo I (modo amplificado) para una detección de fallas consistente en entornos de señal débil, como cables enterrados profundos o condiciones de suelo de alta resistencia |
| Ajuste de Sensibilidad | Controla la amplitud de la señal de entrada — aumentar para cables enterrados profundos, disminuir para instalaciones poco profundas o señales fuertes para mantener la legibilidad del medidor |
| Interruptor de Modo (I / 0 / II) | Modo I: Modo amplificado para señales débiles (soporte A-frame + pinza). Modo II: Modo directo para señales fuertes (solo A-frame, omite el amplificador interno). 0: Posición de apagado |
Ventaja en Campo — Sin Área Ciega: A diferencia de los localizadores de fallas de cable basados en TDR que tienen una zona muerta de medición cerca del terminal de prueba, el método de voltaje escalonado del XHHD523L no tiene área ciega. Puede localizar fallas en la cubierta inmediatamente adyacentes al punto de terminación del cable — una capacidad crítica para las pruebas de puesta en marcha donde el daño de la cubierta a menudo ocurre cerca de la terminación durante la instalación de la glándula del cable.
El panel frontal del XHHD523L está organizado en un flujo operativo de izquierda a derecha, minimizando errores del operador durante el despliegue en campo:
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