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Probador de fallas en la cubierta exterior de cables de alimentación de 7500V con método de puente HV para ubicación precisa de averías de aislamiento| XHHG521A

Probador de fallas en la cubierta exterior de cables de alimentación de 7500V con método de puente HV para ubicación precisa de averías de aislamiento| XHHG521A

Detalles del producto:
Lugar de origen: 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:
China
Nombre de la marca:
XZH TEST
Certificación:
CE ISO
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de la calidad.
Nombre del producto:
Pre-localizador de fallas en la cubierta del cable
Voltaje sin carga:
≥ 7500 V
Corriente de cortocircuito:
≥ 40 mA
Fuente de alimentación de trabajo:
CA 220 V ± 10 % 50 Hz ± 1 Hz
Resaltar:

High Light

Resaltar:

Probador de puente HV de 7500V

,

Prelocalizador de fallas en la cubierta

,

Probador de cables Murray Bridge

Trading Information
Cantidad de orden mínima:
1 unidad
Precio:
Negociable
Detalles de empaquetado:
Envases de madera
Tiempo de entrega:
5 a 8 días hábiles
Condiciones de pago:
T/T
Capacidad de la fuente:
2000 unidades por año
Descripción de producto
Método de puente HV de 7500V Teste de fallas de la carcasa exterior del cable de alimentación
Resumen del producto

El XHHG521A es un localizador de fallas de precisión de la envolvente del cable diseñado en torno al principio del puente MURRAY,Diseñado para redes de distribución y transmisión de energía donde la identificación precisa de los defectos de aislamiento de la envolvente exterior es crítica para la fiabilidad del sistemaEl instrumento localiza los puntos de ruptura en todos los tipos de cables y cables.incluidos los puntos de defecto previos a la avería que presentan bajos valores de resistencia al aislamiento pero que aún no se han manifestado como fallos que afectan al servicio bajo tensión de funcionamiento normal.

En su núcleo, el XHHG521A emplea un regulador de voltaje eléctrico emparejado con un transformador de tipo R para generar una fuente de corriente constante de alto voltaje estabilizada.El operador controla la salida de voltaje a través de la interfaz de botónEl punto de equilibrio del puente es indicado por un galvanómetro de centro cero.y el instrumento calcula automáticamente la distancia de falla después de que el operador introduzca la longitud de cable conocidaTodos los controles operativos y la lectura de la distancia de falla están centralizados en el panel frontal para un flujo de trabajo intuitivo para un solo operador.

Ventajas principales:Medida de punto ciego cero de rango completo, sensibilidad a fallas de alta impedancia, cálculo automático de la distancia y fiabilidad comprobada en el campo a través de secciones cortas y largas de cable.

Características clave

Principio del puente Murray con fuente de alta tensiónEl método de puente mide la relación de resistencia entre el punto de falla y los extremos del cable bajo excitación de corriente constante de alto voltaje.mantiene una sensibilidad total a lo largo de toda la longitud del cable sin zona ciega cercana y sin atenuación de la señal dependiente de la distancia.

Cálculo automático de la distancia de falla¢ Después de que el operador ajuste la longitud del cable en el potenciómetro del panel frontal y ajuste el puente para equilibrarlo, el instrumento calcula y muestra automáticamente la distancia exacta de falla.Esto elimina los errores de cálculo manual y acelera los flujos de trabajo de diagnóstico de campo.

Indicador de cero de gran frecuenciaUn galvanómetro sensible con rangos de equilibrio grueso y fino proporciona una clara indicación visual del equilibrio del puente.El diseño de doble rango permite un balance grueso rápido seguido de un ajuste fino de precisión, reduciendo el tiempo de medición manteniendo la precisión.

Sensibilidad a fallas de impedancia ultra altaEl XHHG521A detecta puntos de ruptura de alta resistencia que los métodos de reflexión de ondas no pueden identificar.incluidas las fallas de tipo flashover que requieren un mantenimiento de arco sostenido, los defectos de aislamiento en las uniones de los cables y la degradación de los árboles de agua en los cables aislados con XLPE.

Construcción robusta de grado industrialEl instrumento está instalado en una carcasa de acero reforzado con una etiqueta clara en el panel frontal y soporta ambientes de campo exigentes.El transformador interno tipo R proporciona una excelente regulación de voltaje y aislamiento eléctrico, garantizando la estabilidad de medición en condiciones fluctuantes de suministro de la red.

Especificaciones técnicas
Parámetro Especificación
Voltagem sin carga ≥ 7500V
Corriente de cortocircuito ≥ 40 mA (sostenido); ≥ 100 mA (pulso de corta duración)
Precisión de posicionamiento ± (0,2% · L ± 1) metros, donde L = longitud total del cable
Sensibilidad del indicador cero Rango grueso: 0 ∼ 100%; rango fino: ajuste fino a cero
Corriente de equilibrio recomendada 5·40 mA para una estabilidad óptima
Tipos de fallas detectados Terrizaje de alta resistencia, avería por flashover, defectos lineales en las articulaciones, degradación del aislamiento antes de la avería
Fuente de alimentación de trabajo El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Método de ensayo Método de puente MURRAY con fuente de corriente constante HV
Temperatura de funcionamiento -10 °C a +45 °C
Humedad ≤ 85% RH (no condensado)
Principio de detección

El circuito del puente Murray forma un puente Wheatstone donde un brazo consiste en el conductor de cable defectuoso más la resistencia de la ruta de falla,y el brazo opuesto contiene un alambre de referencia más una resistencia variable calibradaBajo la excitación de corriente constante de alto voltaje, el operador ajusta el potencialómetro de precisión hasta que el galvanómetro lee cero, lo que indica el equilibrio del puente.la relación de resistencia corresponde directamente a la relación de distancia entre el punto de falla y los dos extremos del cable.Cuando se conoce y se introduce la longitud total del cable, el instrumento calcula automáticamente la distancia exacta de falla.

Este método ofrece una ventaja fundamental sobre las técnicas de dominio temporal (TDR): ya que mide las relaciones de resistencia eléctrica en lugar del tiempo de viaje de ida y vuelta del pulso,proporciona una sensibilidad uniforme en toda la longitud del cableNo hay zona ciega cerca de los terminales de prueba, no hay dispersión de pulso en cables largos y no hay pérdida de resolución dependiente de la distancia.Estas características hacen que el método de puente HV sea especialmente adecuado para el diagnóstico de cables cortos, localización de fallas cercanas al extremo y identificación precisa de defectos articulares.

Aplicaciones

Redes de distribución de energía¢ Localizar los daños en la envolvente exterior de los cables de energía subterráneos MV (635kV) y HV (≥ 35kV), incluidos los tipos aislados XLPE, PILC y EPR.Esencial para la evaluación rutinaria del estado y la restauración posterior a una falla en las redes de distribución urbanas.

Diagnóstico de las articulaciones y terminaciones del cable¢ Identificar los defectos de aislamiento en desarrollo en las uniones y terminaciones de los cables antes de que se conviertan en fallas catastróficas.La alta sensibilidad del método puente a las fallas de resistencia permite la detección de averías parciales que los métodos TDR perderían por completo.

Aceptación de fábrica y puesta en marcha- Verificar la integridad del cable durante el control de calidad de fabricación y la puesta en marcha posterior a la instalación.

Complementario de los sistemas TDR¢ Implementar junto con los localizadores de fallos de cables basados en TDR como parte de un conjunto completo de herramientas de diagnóstico.el flashover, y fallas cercanas al extremo donde el rendimiento del TDR es limitado.

Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es el principio de funcionamiento del probador de fallas de la envolvente del cable XHHG521A?
El XHHG521A funciona según el principio del puente Murray, una fuente de corriente constante de alto voltaje excita el cable defectuoso,y un potenciómetro de precisión ajusta la relación de puente hasta que el galvanómetro alcanza cero (equilibrio)En este punto de equilibrio, la relación de resistencia entre los dos brazos del cable es igual a la relación de distancia entre el punto de falla y los dos extremos.el instrumento calcula y muestra automáticamente la distancia exacta de fallaEste método proporciona una sensibilidad uniforme a lo largo de toda la longitud del cable sin una zona muerta cercana.
P2: ¿Qué niveles de voltaje y corriente proporciona el XHHG521A para pruebas?
La unidad suministra un voltaje en cero de ≥ 7500 V con corriente de cortocircuito sostenida de ≥ 40 mA y ≥ 100 mA para pulsos de corta duración.el rango de corriente de funcionamiento recomendado es de 5 ∼ 40 mA para una óptima estabilidad y precisión de mediciónLa salida de alta tensión está controlada por pulsador, con el transformador tipo R que proporciona una excelente regulación de voltaje y aislamiento galvánico de la red de alimentación de CA.
P3: ¿Qué tipos de fallas de cable puede detectar el método de puente HV que los métodos de reflexión de pulso (TDR) no pueden?
El método de puente HV sobresale en la detección de tres categorías de fallas en las que los métodos TDR son ineficaces:especialmente en las juntas y empalmes de cables donde la entrada de agua provoca una degradación gradual del aislamiento2) las averías de tipo flashover que requieren un mantenimiento sostenido del arco, la fuente de corriente constante de alto voltaje proporciona la energía necesaria para mantener el arco durante la medición;(3) Defectos de aislamiento previos a la avería con bajos valores de resistencia que no se manifiestan bajo tensión de funcionamiento, pero representan puntos de fallo en desarrolloEn los tres casos, la sensibilidad uniforme del método de puente garantiza una detección fiable independientemente de la posición de la falla a lo largo de la longitud del cable.
P4: ¿Cómo elimina el método de equilibrio puente los puntos ciegos de ensayo inherentes al TDR?
Time domain reflectometry (TDR) methods suffer from an inherent near-end blind zone caused by the transmitted pulse width—reflections from faults very close to the test terminal arrive before the outgoing pulse has fully endedEl método de equilibrio de puente mide las relaciones de resistencia de CC en lugar del tiempo de viaje de ida y vuelta del pulso.Porque compara la resistencia eléctrica proporcionalmente de extremo a extremo, proporciona una cobertura completa sin zonas muertas en absoluto, lo que hace que el XHHG521A sea particularmente valioso para tramos cortos de cables (menores de 50 metros),ubicación de la falla cercana al extremo dentro de los primeros metros del terminal de ensayo, y diagnósticos de precisión en las uniones y terminaciones de los cables.
P5: ¿Cuál es la precisión de posicionamiento y cómo se traduce en la planificación de la excavación de campo?
La precisión de posicionamiento es de ± (0,2% · L ± 1) metros, donde L es la longitud total del cable. En términos prácticos: en una sección corta de cable de 100 metros, la precisión es aproximadamente ± 1.2 metros, adecuados para excavaciones específicas de pozos articularesEn un cable de distribución de 1000 metros, la precisión es de aproximadamente ± 3 metros, lo que permite una excavación precisa con una excavación mínima; en un cable de transmisión de 5000 metros,la precisión es de aproximadamente ± 11 metros, definiendo una zona de búsqueda estrecha para la localización acústica posterior.Este nivel de precisión reduce significativamente los costes de excavación en comparación con la excavación a ciegas o métodos de localización de fallas imprecisos.
P6: ¿Qué condiciones de funcionamiento y medidas de seguridad deben respetarse?
El XHHG521A funciona con corriente alterna estándar de 220 V ± 10% a 50 Hz ± 1 Hz de alimentación eléctrica, a temperaturas ambientales de -10 °C a +45 °C y humedad ≤ 85% RH (no condensada).comprobar que el cable está completamente desactivado y aislado antes de la conexiónEstablecer un perímetro de seguridad mínimo de 5 metros; garantizar que todo el personal use guantes aislantes con clasificación HV y zapatillas dieléctricas; confirmar que la conexión a tierra del instrumento está segura antes de activar;Nunca ajuste las conexiones del cable mientras la alta tensión está activa.La carcasa de acero reforzado proporciona protección mecánica, y el sistema de control de presión para desactivar la energía antes de tocar los cables de ensayo.y el transformador de tipo R asegura el aislamiento galvánico de la red eléctrica.