logo
Do domu > produkty >
Lokalizator usterek kablowych
>
Lokalizator uszkodzeń izolacji kabla Murray Bridge XHHG521A 7500V Wysoka precyzja Brak martwej strefy do testowania krótkich kabli

Lokalizator uszkodzeń izolacji kabla Murray Bridge XHHG521A 7500V Wysoka precyzja Brak martwej strefy do testowania krótkich kabli

Szczegóły produktu:
Miejsce pochodzenia: Xi'an, Shaanxi, Chiny
Nazwa handlowa: XZH TEST
Orzecznictwo: CE ISO
Numer modelu: XHHG521A
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Xi'an, Shaanxi, Chiny
Nazwa handlowa:
XZH TEST
Orzecznictwo:
CE ISO
Numer modelu:
XHHG521A
NW:
25 kg
Brak napięcia obciążenia:
7500V
Podkreślić:

High Light

Podkreślić:

Lokalizator uszkodzeń kabla Murray Bridge

,

Lokalizator uszkodzeń izolacji 7500V

,

Tester kabli bez martwej strefy

Trading Information
Minimalne zamówienie:
1 jednostka
Cena:
Negocjowalne
Szczegóły pakowania:
Opakowania drewniane
Czas dostawy:
5-8 dni roboczych
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Opis produktu
Lokalizator uszkodzeń płaszcza kabla Murray Bridge — XHHG521A Model: XHHG521A | 7500V | Precyzja ±0,2% | Brak martwej strefy | 25kg

Zaprojektowany dla: Inżynierów ds. badania uszkodzeń kabli, Zespołów testowych przedsiębiorstw energetycznych, Specjalistów ds. połączeń kabli SN, Laboratoriów badań elektrycznych

Kluczowa wartość: Wstępna lokalizacja uszkodzeń płaszcza kabla z precyzją mostka balansowego — brak martwych stref, brak interpretacji przebiegów, brak minimalnej długości kabla. Wprowadź długość kabla, naciśnij test, odczytaj odległość do uszkodzenia.

Dlaczego Murray Bridge — problem martwej strefy w TDR

Lokalizatory uszkodzeń kabli typu Time Domain Reflectometer (TDR) działają poprzez wysyłanie impulsu wzdłuż kabla i mierzenie czasu potrzebnego na powrót odbicia od punktu uszkodzenia. Metoda ta działa dobrze w przypadku uszkodzeń środkowych, ale ma inherentne ograniczenie: impuls nadawczy musi fizycznie dotrzeć do uszkodzenia i wrócić, zanim będzie można dokonać pomiaru. Gdy uszkodzenie znajduje się w odległości kilku metrów od końca testowego lub na krótkim kablu o długości zaledwie kilkudziesięciu metrów, impuls powrotny dociera, zanim odbiornik TDR odzyska sprawność po początkowym nadaniu — tworząc martwą strefę pomiarową znaną jako martwa strefa.

XHHG521A całkowicie eliminuje to ograniczenie. Oparty na zasadzie mostka Murraya — precyzyjnego mostka rezystancyjnego pracującego pod wysokim potencjałem — mierzy rezystancję uszkodzenia proporcjonalnie do znanego odniesienia, a nie czas propagacji. Nie ma minimalnej długości kabla, martwej strefy ani niejednoznaczności w pobliżu zakończeń kabla.


Mostek vs TDR — kiedy każda metoda jest najlepsza
Murray Bridge — XHHG521A ✅ Brak martwej strefy — lokalizuje uszkodzenia na kablach o długości zaledwie kilku metrów
✅ Bezpośredni odczyt odległości do uszkodzenia — nie wymaga umiejętności analizy przebiegów
✅ Precyzja ±(0,2%·L±1)m na wszystkich odległościach
✅ Doskonały do: krótkich kabli, uszkodzeń blisko końca, defektów o niskiej rezystancji, testowania płaszcza zewnętrznego
Odbicie fali TDR — typowy lokalizator ⚠️ Martwa strefa od początku kabla — martwa strefa zależy od szerokości impulsu
⚠️ Wymaga umiejętności operatora do interpretacji przebiegów odbicia
⚠️ Dokładność spada na złożonych strukturach kablowych
✅ Doskonały do: długich odcinków kabli, uszkodzeń środkowych, nieciągłości impedancji

Optymalna strategia: Nowocześnie myślące zespoły testowe posiadają oba instrumenty. Użyj TDR do wstępnej lokalizacji uszkodzeń środkowych na długich odcinkach kabli. Gdy TDR wykaże możliwe uszkodzenie blisko końca — lub podczas testowania krótkich odgałęzień dystrybucyjnych i połączeń kablowych — przełącz się na mostek XHHG521A, aby uzyskać definitywny pomiar bez martwej strefy.


Specyfikacje techniczne
ParametrSpecyfikacja
Napięcie bez obciążenia≥7500 V DC
Prąd zwarciowy≥100 mA (zalecane 5–40 mA dla optymalnego wskazania balansu)
Dokładność pozycjonowania±(0,2%·L ±1) metrów — gdzie L to całkowita długość kabla
Metoda testowaniaMetoda balansu mostka Murraya z wzmacniaczem o wysokiej czułości i galwanometrem
Obwód pomiarowyPomiar rezystancji czteropunktowej — eliminuje błędy rezystancji przewodów i styku
ObsługaJednym dotknięciem: wprowadź całkowitą długość kabla, naciśnij test, instrument automatycznie oblicza odległość do uszkodzenia
Regulacja napięciaElektryczny regulator napięcia z transformatorem typu R — zwiększanie/zmniejszanie za pomocą przycisku, regulowane wyjście
ZasilanieAC 220V ±10%, 50Hz ±1Hz; wbudowana bateria 8,4V do użytku w terenie
Kabel wysokiego napięciaSpecjalnie zaprojektowany dwużyłowy gumowy kabel wysokiego napięcia — dedykowane połączenie zbalansowane
Konstrukcja bezpieczeństwaCały panel sterowania na niskim potencjale; źródło WN i mostek zintegrowane w izolowanej obudowie ochronnej; ochrona pozycji zerowej
Waga netto25 kg — przenośny w jednej walizce ochronnej
Marka / PochodzenieXZH TEST / Xi'an, Shaanxi, Chiny
CertyfikacjaCE, ISO

Jak działa mostek Murraya — od teorii do wyniku
  1. Konfiguracja mostka: XHHG521A tworzy zbalansowany mostek Wheatstone z dwoma ramionami — jedno zawierające badany kabel (uszkodzona faza plus ścieżka powrotna), a drugie zawierające precyzyjnie skalibrowany potencjometr. Mostek jest zasilany wysokim potencjałem (do 7500V), aby rozbić uszkodzenia o wysokiej rezystancji na mierzalne stany przewodzenia
  2. Regulacja balansu: Operator reguluje prąd wyjściowy (zalecane 5–40 mA) dla optymalnej czułości galwanometru, a następnie zmienia potencjometr, aż galwanometr wskaże zerowanie — wskazując, że mostek jest zbalansowany. W stanie balansu stosunek rezystancji po stronie potencjometru jest równy stosunkowi rezystancji uszkodzonego odcinka kabla do ścieżki powrotnej
  3. Automatyczne obliczanie: Po zbalansowaniu mikrokontroler przelicza stosunek potencjometru na odległość do uszkodzenia, korzystając z wcześniej wprowadzonej długości kabla. Wynik jest wyświetlany bezpośrednio — bez ręcznych obliczeń, bez interpretacji przebiegów
  4. Dlaczego 7500V ma znaczenie: Uszkodzenia płaszcza kabli zakopanych często objawiają się jako ścieżki upływu o wysokiej rezystancji — od 10 kΩ do kilku MΩ. Napięcie bez obciążenia 7500V jest wystarczające do rozbicia tych rezystancji na stabilne przewodzenie przy prądzie balansu 5–40 mA, umożliwiając dokładne zbalansowanie mostka nawet w przypadku uszkodzeń, które dla niskonapięciowego omomierza wydają się być obwodem otwartym
  5. Pomiar czteropunktowy: XHHG521A wykorzystuje topologię pomiaru Kelvina (czteroprzewodowego) za pośrednictwem swojego dwużyłowego kabla wysokiego napięcia — ścieżki pomiaru napięcia i przenoszenia prądu są rozdzielone w instrumencie, eliminując rezystancję przewodów, która w przeciwnym razie wprowadzałaby błędy systematyczne w konwencjonalnym dwuprzewodowym mostku

Wbudowana konstrukcja bezpieczeństwa
  • Panel sterowania niskiego potencjału: Wszystkie sterowniki operatora, wyświetlacze i interfejs potencjometru znajdują się na potencjale masy. Źródło WN i obwód mostka są umieszczone w oddzielnej izolowanej komorze — operator nigdy nie dotyka żadnej powierzchni pod podwyższonym potencjałem
  • Ochrona pozycji zerowej: Wysokie napięcie nie może być załączone, chyba że regulator napięcia jest ustawiony na minimalną wartość — zapobiega przypadkowemu załączeniu przy pełnej mocy wyjściowej
  • Zintegrowana walizka ochronna: Źródło wysokiego napięcia i mostek są umieszczone w jednej przenośnej obudowie ochronnej przeznaczonej do transportu w terenie. Brak odsłoniętych przewodów WN lub oddzielnych modułów do połączenia na miejscu
  • Regulowane wyjście: Napięcie jest regulowane przez elektryczny regulator sterowany przyciskami z transformatorem typu R — płynna, bezstopniowa regulacja od zera do 7500V. Po zakończeniu pomiaru balansu należy zmniejszyć napięcie do zera i bezpiecznie odłączyć

Kiedy wdrożyć XHHG521A
ScenariuszDlaczego XHHG521A
Krótkie odcinki kabliOdgałęzienia dystrybucyjne, połączenia stacji transformatorowych i odcinki kabli poniżej 100 m — gdzie martwa strefa TDR zaciemnia odbicie uszkodzenia. Metoda mostkowa nie ma minimalnej długości.
Uszkodzenia blisko końcaUszkodzenia w pierwszych kilku metrach od zacisku testowego — impulsy TDR nie przebyły jeszcze wystarczającej odległości, aby wygenerować rozróżnialne odbicie. Pomiar mostkowy jest niezależny od odległości.
Uszkodzenia płaszcza zewnętrznegoWycieki do ziemi z płaszcza HDPE na kablach jednożyłowych 10kV–500kV. Wyjście 7500V przebija się przez ścieżkę upływu o wysokiej rezystancji, zapewniając stabilny balans mostka.
Uszkodzenia przewodnika o niskiej rezystancjiUszkodzenia fazy do fazy lub fazy do ziemi o rezystancji poniżej kilku kΩ — metoda mostkowa zapewnia najwyższą dokładność na ścieżkach o niskiej rezystancji.
Brak dostępnej wiedzy o przebiegachInterpretacja przebiegów TDR wymaga szkolenia i doświadczenia. Balans mostka jest obiektywny — wyzeruj galwanometr, odczytaj wynik. Czas szkolenia: minuty, nie dni.

Standardowy przepływ testu
  1. Izolacja i weryfikacja: Odłącz kabel od całego sprzętu na obu końcach. Zweryfikuj uszkodzoną fazę za pomocą testera rezystancji izolacji — potwierdź wartość rezystancji, aby pomóc ustawić odpowiedni prąd mostka
  2. Podłącz mostek: Podłącz dwużyłowy kabel WN XHHG521A: jedną żyłę do uszkodzonego przewodu, drugą do ścieżki powrotnej (zdrowa faza lub pancerz kabla). Podłącz masę instrumentu do uziemienia stacji
  3. Wprowadź długość kabla: Wprowadź całkowitą długość kabla w metrach za pomocą elementów sterujących na panelu przednim. Instrument przechowuje tę wartość do automatycznego obliczania odległości
  4. Zasilanie i balansowanie: Zwiększ napięcie, aż uszkodzenie będzie przewodzić ze stabilnym prądem (zalecane 5–40 mA). Dostosuj potencjometr, aż galwanometr wskaże zerowanie — instrument automatycznie obliczy i wyświetli odległość do uszkodzenia
  5. Odłącz zasilanie i zweryfikuj: Zmniejsz napięcie do zera, odłącz i zapisz wynik. W przypadku krytycznych pomiarów zweryfikuj z przeciwnego końca kabla — dwie odczyty odległości powinny sumować się do całkowitej długości kabla