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Localizador de Fallas en la Cubierta Exterior de Cables para Pruebas de Sistemas de Interconexión Cruzada y Puesta en Marcha de Cables EHV| XHHD523L

Localizador de Fallas en la Cubierta Exterior de Cables para Pruebas de Sistemas de Interconexión Cruzada y Puesta en Marcha de Cables EHV| XHHD523L

Detalles del producto:
Lugar de origen: Xi'an, Shaanxi, China
Nombre de la marca: XZH TEST
Certificación: CE ISO
Model Number: XHHD523L
Información detallada
Lugar de origen:
Xi'an, Shaanxi, China
Nombre de la marca:
XZH TEST
Certificación:
CE ISO
Model Number:
XHHD523L
Resaltar:

High Light

Resaltar:

Pruebador de cables de interconexión cruzada

,

Sistema de detección de fallas en la vaina del EHV

,

Cable de puesta en marcha DC resistir

Trading Information
Minimum Order Quantity:
1unit
Precio:
Negociable
Packaging Details:
wooden packaging
Tiempo de entrega:
5-8 días laborables
Condiciones de pago:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Descripción de producto
Localizador de Fallas en la Cubierta Exterior de Cables para Sistemas de Interconexión Cruzada — XHHD523L Modelo: XHHD523L | 10kV–500kV | Interconexión Cruzada + Diagnóstico de Cubierta

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.

El Desafío de la Interconexión Cruzada

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.

Especificaciones Técnicas
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

Sistema Receptor — Métodos de Voltaje Escalonado y Rastreo de Señal
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.


Controles del Panel — Secuencia Operativa Lógica

El panel frontal del XHHD523L está organizado en un flujo operativo de izquierda a derecha, minimizando errores del operador durante el despliegue en campo:

Localizador de Fallas en la Cubierta Exterior de Cables para Pruebas de Sistemas de Interconexión Cruzada y Puesta en Marcha de Cables EHV| XHHD523L

  1. Terminal de Salida de Alto Voltaje: Conexión de salida de alto voltaje CC dedicada para la cubierta del cable bajo prueba
  2. Voltímetro kV: Indicación de salida de alto voltaje en tiempo real
  3. Amperímetro mA: Monitoreo de corriente de salida — esencial para detectar fugas anormales durante las pruebas de resistencia
  4. Fusible del Sistema: Fusible de alimentación de 220VAC — reemplazable por el usuario a través de un enchufe externo
  5. Entrada de Alimentación CA: Enchufe de alimentación IEC para suministro del instrumento de 220VAC
  6. Interruptor de Encendido: I = alimentado por CA, 0 = apagado
  7. Ajuste de Frecuencia: Ajusta la frecuencia de salida de pulso en modo de localización (rango de 0.2Hz-5Hz)
  8. Ajuste de Voltaje: Arranque en posición cero — debe estar completamente en sentido contrario a las agujas del reloj (el botón de arranque se ilumina) antes de que se pueda energizar el alto voltaje. La rotación en sentido horario aumenta la salida de 0 a 10kV
  9. Botón de Parada de Alto Voltaje: Corta la salida de alto voltaje y activa la descarga automática del capacitor. El indicador de alto voltaje se apaga cuando la salida está de forma segura en cero
  10. Botón de Arranque de Alto Voltaje: Efectivo solo cuando el ajuste de voltaje está en la posición cero (el botón se ilumina). Presione para energizar la salida de alto voltaje
  11. Interruptor de Protección contra Sobrecorriente: LED azul iluminado = protección contra sobrecorriente activa, LED apagado = protección desactivada
  12. Botón de Cambio de Modo: LED rojo = modo de prueba de voltaje de resistencia, LED verde = modo de localización de fallas. Cambio de modo con una tecla
  13. Columna de Puesta a Tierra: Punto de conexión a tierra del instrumento — debe conectarse a tierra verificada de la estación antes de la operación

Flujo de Trabajo de Prueba del Sistema de Interconexión Cruzada
  1. Aislar y Preparar: Desenergizar el circuito del cable. Abrir las cajas de conexión de interconexión cruzada en ambos extremos del segmento bajo prueba. Esto aísla la sección de la cubierta para una evaluación individual — esencial porque un segmento interconectado sano puede enmascarar una falla en un segmento adyacente
  2. Identificación del Segmento: En cada caja de conexión accesible, identificar el segmento de cubierta a probar. Registrar la longitud del segmento y la identificación de la caja de conexión para su informe de prueba
  3. Prueba de Resistencia CC: Conectar el XHHD523L al segmento de cubierta aislado. En modo de resistencia (LED rojo), aplicar 10kV CC según GB50150-2006. Monitorear el medidor de mA para detectar fugas de corriente anormales que indiquen degradación de la cubierta
  4. Evaluación de Fallas: Si la prueba de resistencia es exitosa (fugas dentro de la especificación), registrar el resultado y proceder al siguiente segmento. Si la cubierta falla, anotar el nivel de corriente de fuga como referencia durante la localización
  5. Cambio de Modo y Localización: Cambiar a modo de localización (LED verde). Inyectar la señal de onda cuadrada de 0-10kV a la frecuencia óptima para la longitud del cable. Desplegar el receptor en A a lo largo de la ruta del cable entre las cajas de conexión — el microamperímetro del receptor lo guía a la posición exacta de la falla
  6. Excavar y Reparar: El método de voltaje escalonado típicamente localiza el defecto dentro de un radio de 1 metro. Excavar en la posición indicada, realizar la reparación de la cubierta (parche de chaqueta exterior o reemplazo de junta de cable), y repetir la prueba de resistencia CC para verificar la restauración