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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
Localizador de Fallas en Camisa de Cable Murray Bridge — XHHG521A Modelo: XHHG521A | 7500V | Precisión ±0.2% | Área Ciega Cero | 25kg

Diseñado para: Ingenieros de Investigación de Fallas de Cable, Equipos de Prueba de Empresas Eléctricas, Especialistas en Empalmes de Cables de Alta Tensión, Laboratorios de Pruebas Eléctricas

Valor Central: Pre-localizar fallas en la camisa del cable con precisión de puente balanceado — sin áreas ciegas, sin interpretación de formas de onda, sin longitud mínima de cable. Ingrese la longitud del cable, presione probar, lea la distancia de la falla.

Por qué Murray Bridge — El Problema del Área Ciega del TDR

Los localizadores de fallas de cable por Reflectometría en el Dominio del 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 fallas a mitad de tramo, pero tiene una limitación inherente: el pulso transmitido debe viajar físicamente hasta la falla y regresar antes de que se pueda realizar una medición. Cuando la falla está a pocos metros del extremo de prueba, o en un cable corto que abarca solo decenas de metros, el pulso de retorno llega antes de que el receptor del TDR se haya recuperado de la transmisión inicial — creando una zona muerta de medición conocida como el 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 alto potencial — mide la resistencia de falla proporcionalmente contra una referencia conocida, no el tiempo de viaje. No hay longitud mínima de cable, ni área ciega, ni ambigüedad cerca de las terminaciones del cable.


Puente vs TDR — Cuándo Cada Método Sobresale
Murray Bridge — XHHG521A ✅ Área ciega cero — localiza fallas en cables tan cortos como unos pocos metros
✅ Lectura directa de la distancia de falla — no se requiere habilidad de análisis de formas de onda
✅ Precisión de ±(0.2%·L±1)m en todas las distancias
✅ Sobresale en: cables cortos, fallas cercanas al extremo, defectos de baja resistencia, pruebas de camisa exterior
Reflejo de Onda TDR — Localizador Típico ⚠️ Área ciega desde el inicio del cable — la zona muerta depende del ancho del pulso
⚠️ Requiere habilidad del operador para interpretar formas de onda de reflexión
⚠️ La precisión se degrada en estructuras de cable complejas
✅ Sobresale en: recorridos de cable largos, fallas a mitad de tramo, discontinuidades de impedancia

La Estrategia Óptima: Los equipos de prueba con visión de futuro llevan ambos instrumentos. Use TDR para la pre-localización inicial de fallas a mitad de tramo en recorridos de cable largos. Cuando el TDR muestre una posible falla cercana al extremo — o al probar ramales de distribución cortos e interconexiones de cable — cambie al puente XHHG521A para una medición definitiva y libre de áreas ciegas.


Especificaciones Técnicas
ParámetroEspecificación
Voltaje sin Carga≥7,500 V CC
Corriente de Cortocircuito≥100 mA (recomendado 5–40 mA para indicación de balance óptima)
Precisión de Posicionamiento±(0.2%·L ±1) metros — donde L es la longitud total del cable
Método de PruebaMétodo de balance de puente de Murray con amplificador de alta sensibilidad y galvanómetro
Circuito de MediciónMedición de resistencia de cuatro terminales — elimina errores de resistencia de cables y contactos
OperaciónUn toque: ingrese la longitud total del cable, presione probar, el instrumento recalcula automáticamente la distancia de la falla
Control de VoltajeRegulador de voltaje eléctrico con transformador tipo R — aumento/disminución operado por botón, salida ajustable
Fuente de AlimentaciónCA 220V ±10%, 50Hz ±1Hz; batería incorporada de 8.4V para uso en campo
Cable de Alta TensiónCable de caucho de alta tensión de dos conductores especialmente diseñado — conexión balanceada dedicada
Diseño de SeguridadPanel de control completo a bajo potencial; fuente de alto voltaje y puente integrados en una caja protectora aislada; protección de posición cero
Peso Neto25 kg — portátil en una sola caja protectora
Marca / OrigenXZH TEST / Xi'an, Shaanxi, China
CertificaciónCE, ISO

Cómo Funciona el Puente de Murray — De la Teoría al Resultado
  1. Configuración del Puente: El XHHG521A forma un puente de Wheatstone balanceado con dos brazos — uno que contiene el cable bajo prueba (fase fallada más camino de retorno) y el otro que contiene un potenciómetro de precisión calibrado. El puente se energiza a alto potencial (hasta 7500V) para descomponer fallas de alta resistencia en estados de conducción medibles
  2. Ajuste de Balance: El operador ajusta la corriente de salida (recomendado 5–40 mA) para una sensibilidad óptima del galvanómetro, luego varía el potenciómetro hasta que el galvanómetro se anule — indicando que el puente está balanceado. En balance, la relación de resistencia en el lado del potenciómetro es igual a la relación de resistencia de la sección de cable fallada con respecto al camino de retorno
  3. Cálculo Automático: Una vez balanceado, el microcontrolador convierte la relación del potenciómetro a una distancia de falla utilizando la longitud del cable pre-ingresada. El resultado se muestra directamente — sin cálculos manuales, sin interpretación de formas de onda
  4. Por qué 7500V Importa: Las fallas de camisa en cables enterrados a menudo se presentan como caminos de fuga de alta resistencia — de 10kΩ a varios MΩ. El voltaje sin carga de 7500V es suficiente para descomponer estas resistencias en conducción estable a la corriente de balance de 5–40 mA, permitiendo un balance de puente preciso incluso en fallas que parecen circuito abierto a un ohmímetro de bajo voltaje
  5. Medición de Cuatro Terminales: El XHHG521A emplea una topología de medición Kelvin (cuatro hilos) a través de su cable de alta tensión de dos conductores — los caminos de detección de voltaje y de transporte de corriente están separados en el instrumento, eliminando la resistencia de los cables que de otro modo introduciría errores sistemáticos en un puente convencional de dos hilos

Diseño de Seguridad Incorporado
  • Panel de Control de Bajo Potencial: Todos los controles del operador, pantallas y la interfaz del potenciómetro se mantienen a potencial de tierra. La fuente de alto voltaje y el circuito del puente están contenidos dentro de un compartimento aislado separado — el operador nunca toca ninguna superficie a potencial elevado
  • Protección de Posición Cero: El alto voltaje no se puede energizar a menos que el regulador de voltaje esté en su ajuste mínimo — evita la energización accidental a salida completa
  • Caja Protectora Integrada: La fuente de alto voltaje y el puente se alojan en una sola caja protectora portátil clasificada para transporte en campo. Sin cableado de alto voltaje expuesto ni módulos separados para interconectar en el sitio
  • Salida Ajustable: El voltaje se regula mediante un regulador eléctrico controlado por botón con transformador tipo R — ajuste suave y continuo de cero a 7500V. Cuando se completa la medición de balance, reduzca el voltaje a cero y desconecte de forma segura

Cuándo Desplegar el XHHG521A
EscenarioPor qué XHHG521A
Sectores de Cable CortoRamales de distribución, interconexiones de subestaciones y secciones de cable de menos de 100 m — donde el área ciega del TDR oculta el reflejo de la falla. El método de puente no tiene longitud mínima.
Fallas Cercanas al ExtremoFallas dentro de los primeros metros del terminal de prueba — los pulsos TDR aún no han viajado lo suficiente para producir un reflejo distinguible. La medición del puente es independiente de la distancia.
Defectos de Camisa ExteriorFugas a tierra en la camisa de HDPE en cables monofásicos de 10kV–500kV. La salida de 7500V atraviesa el camino de fuga de alta resistencia para un balance de puente estable.
Fallas de Conductor de Baja ResistenciaFallas fase-fase o fase-tierra con resistencia inferior a varios kΩ — el método de puente proporciona su mayor precisión en caminos de baja resistencia.
No Hay Experiencia en Formas de Onda DisponibleLa interpretación de formas de onda TDR requiere capacitación y experiencia. El balance del puente es objetivo — anule el galvanómetro, lea el resultado. Tiempo de capacitación: minutos, no días.

Flujo de Prueba Estándar
  1. Aislar y Verificar: Desconecte el cable de todos los equipos en ambos extremos. Verifique la fase fallada usando un medidor de resistencia de aislamiento — confirme el valor de resistencia para ayudar a establecer la corriente de puente correcta
  2. Conectar el Puente: Conecte el cable HV de dos conductores del XHHG521A: un conductor al conductor fallado, el otro al camino de retorno (fase sana o armadura del cable). Conecte la tierra del instrumento a la tierra de la estación
  3. Ingresar Longitud del Cable: Ingrese la longitud total del cable en metros usando los controles del panel frontal. El instrumento almacena este valor para el cálculo automático de la distancia
  4. Energizar y Balancear: Aumente el voltaje hasta que la falla conduzca a una corriente estable (se recomiendan 5–40 mA). Ajuste el potenciómetro hasta que el galvanómetro se anule — el instrumento recalcula automáticamente y muestra la distancia de la falla
  5. Desenergizar y Verificar: Reduzca el voltaje a cero, desconecte y registre el resultado. Para mediciones críticas, verifique desde el extremo opuesto del cable — las dos lecturas de distancia deben sumar la longitud total del cable