logo
Do domu > produkty >
Lokalizator usterek kablowych
>
Lokalizator usterek kabli 500kV XHHD523L do testowania usterek kabli 10kV-500kV HV i określania usterek w ziemi

Lokalizator usterek kabli 500kV XHHD523L do testowania usterek kabli 10kV-500kV HV i określania usterek w ziemi

Szczegóły produktu:
Place of Origin: Xi'an, Shaanxi, China
Nazwa handlowa: XZH TEST
Orzecznictwo: CE/ISO
Model Number: XHHD523L
Szczegółowe informacje
Place of Origin:
Xi'an, Shaanxi, China
Nazwa handlowa:
XZH TEST
Orzecznictwo:
CE/ISO
Model Number:
XHHD523L
Napięcie wejściowe:
220 V (±10%), 50 Hz (±2 Hz)
Napięcie wyjściowe:
Regulacja w zakresie 0 ~ 10 kV (fala prostokątna).
Prąd wyjściowy:
0 ~ 200 mA
Pojemność wyjściowa:
2kVA
Kolor:
Czarny
Waga brutto:
48 kg
Wymiary opakowania:
64*42*70cm
Podkreślić:

High Light

Podkreślić:

Wykrywacz usterek w obudowie kable 500 kV

,

Wykrywanie usterek podłoża zewnętrznego HV

,

Wskaźnik kablu napędowego

Trading Information
Minimum Order Quantity:
1 unit
Cena:
Price Negotiable
Packaging Details:
Wooden case
Delivery Time:
5-8 work days
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
500 units/month
Opis produktu
Lokalizator uszkodzeń powłoki kabla 500kV — XHHD523L Model: XHHD523L | 10kV–500kV | Napięcie kroku + Wytrzymałość DC

Zaprojektowany dla:Zespoły odbiorowe kabli SN, Działy utrzymania ruchu kabli energetycznych, Kontrahenci inżynierii kablowej, Personel testujący podstacji

Wartość kluczowa:Wykrywanie, lokalizowanie i weryfikacja uszkodzeń izolacji powłoki zewnętrznej kabli elektroenergetycznych o napięciu od 10kV do 500kV — przy użyciu metody napięcia kroku i testu wytrzymałości DC w jednym przenośnym urządzeniu.

Problem z powłoką kabla

W kablach elektroenergetycznych XLPE o napięciu znamionowym 110kV i wyższym, powłoka zewnętrzna jest pierwszą linią obrony. Wykonana z materiału HDPE i testowana fabrycznie przy napięciu DC 25kV/5min z prądami upływu wynoszącymi zaledwie dziesiątki mikroamperów, zdrowa powłoka zapewnia dziesięciolecia ochrony. Jednak po ułożeniu kabla w ziemi, rzeczywistość staje się widoczna — uszkodzenia podczas instalacji spowodowane zasypywaniem, penetracja termitów po latach eksploatacji, wnikanie wody w skrzynkach uziemiających oraz naprężenia mechaniczne na złączach trójnikowych stopniowo degradują integralność powłoki.

Gdy powłoka ulegnie awarii, ekran metalowy zostaje wystawiony na wilgoć gleby, inicjując korozję i ostatecznie prowadząc do uszkodzenia ekranu. Tradycyjne metody lokalizacji uszkodzeń — zaprojektowane dla uszkodzeń międzyprzewodowych lub międzyprzewodowych do ziemi — nie są w stanie niezawodnie wykryć tych uszkodzeń powłoki do ziemi. XHHD523L jest specjalnie zaprojektowany, aby wypełnić tę lukę, dostarczając kontrolowane impulsy wysokiego napięcia do warstwy powłoki i precyzyjnie lokalizując punkt upływu za pomocą metody napięcia kroku.


Kto potrzebuje XHHD523L
Profil użytkownika Scenariusz zastosowania
Inżynierowie odbioru kabli SN Weryfikacja integralności powłoki po instalacji przed załączeniem nowych obwodów kablowych 110kV-500kV. Norma GB50150-2006 wymaga testu wytrzymałości DC powłok zewnętrznych przed odbiorem.
Zespoły utrzymania ruchu kabli energetycznych Roczne testy prewencyjne powłok kabli eksploatowanych. Wczesne wykrywanie początkowych uszkodzeń, zanim przerodzą się w uszkodzenie ekranu i wymuszone wyłączenia.
Specjaliści ds. badania uszkodzeń Lokalizacja uszkodzeń powłoki do ziemi w kablach zakopanych, gdzie uszkodzenie może mieć kilka lat, być głęboko zakopane lub otoczone złożonymi warunkami glebowymi — przypadki, w których próbne wykopy są nieopłacalnie kosztowne.
Kontrahenci budowlani i instalacyjni Weryfikacja stanu powłoki natychmiast po ułożeniu kabla i przed zasypaniem, gdy wszelkie uszkodzenia instalacyjne są jeszcze dostępne do naprawy.

Dwa tryby pracy — przełączanie jednym klawiszem
Tryb lokalizacji uszkodzeń Wyjście fali prostokątnej 0-10kV z regulowaną częstotliwością (0,2Hz-5Hz). Podłącz przewód wysokiego napięcia do powłoki kabla, rozmieść odbiornik w kształcie litery A wzdłuż trasy kabla i podążaj za gradientem napięcia kroku do dokładnego punktu uszkodzenia. Zielony wskaźnik potwierdza aktywność trybu lokalizacji.
Tryb testu wytrzymałości DC Ciągłe wyjście DC do 10kV / 200mA do weryfikacji napięcia wytrzymałościowego powłoki zgodnie z GB50150-2006. Monitoruj prąd upływu w czasie rzeczywistym za pomocą miernika mA. Czerwony wskaźnik potwierdza aktywność trybu wytrzymałości. Przełączanie między trybami jednym klawiszem bez ponownego podłączania kabli.

Dlaczego to ważne w terenie:Inżynier odbioru kończy test wytrzymałości powłoki 10kV/1min na nowym obwodzie 110kV — a prąd upływu gwałtownie rośnie. Zamiast pakować sprzęt i wracać do biura, aby zaplanować wykop, naciska jeden przycisk, aby przełączyć się w tryb lokalizacji, rozmieścić ramę A i zlokalizować uszkodzenie na miejscu. Ten sam instrument, to samo podłączenie kabla, bez rekonfiguracji.


Specyfikacje techniczne
Parametr Specyfikacja
Zasilanie wejściowe AC 220V ±10%, 50Hz ±2Hz
Napięcie wyjściowe 0–10 kV DC (fala prostokątna, regulowana)
Prąd wyjściowy 0–200 mA
Moc wyjściowa 2 kVA
Zakres częstotliwości 0,2Hz – 5Hz (płynnie regulowany w trybie lokalizacji)
Zakres zastosowania kabli Kable elektroenergetyczne SN/SN o napięciu od 10kV do 500kV, jedno- i trójżyłowe
Zgodność ze standardami testowymi GB50150-2006 (odbiorcze i prewencyjne testowanie powłok zewnętrznych kabli), testowanie systemów wzajemnego połączenia
Zabezpieczenia Blokada rozruchu od zera, automatyczne rozładowanie po zatrzymaniu (HV spada do zera po odcięciu zasilania), wyłącznik nadprądowy, zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wyświetlacz Podwójne mierniki analogowe — woltomierz kV + amperomierz mA, intuicyjne monitorowanie w czasie rzeczywistym
Tryby pracy Lokalizacja uszkodzeń (napięcie kroku) / Test wytrzymałości DC (przełączanie jednym klawiszem ze wskaźnikami LED trybu)
Wymiary opakowania 64 × 42 × 70 cm
Waga brutto 48 kg
Marka / Pochodzenie XZH TEST / Xi'an, Shaanxi, Chiny
Certyfikacja CE

System odbiornika — precyzyjne wykrywanie na powierzchni

XHHD523L zawiera dedykowaną jednostkę odbiorczą zaprojektowaną do dwóch metod detekcji:

Metoda napięcia kroku (rama A)

Podstawa ramy A jest rozmieszczana wzdłuż trasy kabla w regularnych odstępach. Odbiornik mierzy gradient napięcia między dwoma sondami uziemiającymi — amplituda i polaryzacja sygnału zmieniają się, gdy operator przechodzi nad punktem uszkodzenia, lokalizując uszkodzenie powłoki z dokładnością do promienia poniżej metra na powierzchni.

Metoda zacisku odbiorczego

Do śledzenia trasy kabla i wstępnej lokalizacji uszkodzeń powłoki na obszarach, gdzie wbijanie sond uziemiających jest niepraktyczne (powierzchnie utwardzone, teren skalisty), zacisk odbiorczy indukcyjnie sprzęga się z kablem, wykrywając zmiany siły sygnału wskazujące strefę uszkodzenia.

Sterowanie odbiornikiem Funkcja
Mikroamperomierz Wskazuje wielkość i polaryzację sygnału — odchylenie wskazówki potwierdza zbliżanie się lub mijanie punktu uszkodzenia
Wejście sygnału Port połączeniowy dla ramy A lub zacisku odbiorczego
Regulacja zera Kalibruje bazową linię odniesienia w trybie I (tryb wzmocniony dla słabych sygnałów)
Pokrętło regulacji Steruje amplitudą sygnału wejściowego — zwiększa czułość dla głęboko zakopanych kabli, zmniejsza dla płytkich instalacji
Przełącznik trybu Tryb I:Tryb wzmocniony dla słabych sygnałów (rama A + zacisk).Tryb II:Tryb bezpośredni dla silnych sygnałów (tylko rama A, bez wzmacniacza wewnętrznego).0:Wyłączenie zasilania

Osiem wbudowanych zabezpieczeń
  1. Blokada rozruchu od zera:Wysokie napięcie nie może być załączone, chyba że pokrętło regulacji napięcia jest całkowicie przekręcone w lewo. Przycisk Start świeci się tylko po potwierdzeniu pozycji zerowej — zapobiega to przypadkowemu załączeniu przy wysokim napięciu
  2. Automatyczne samoczynne rozładowanie:Po zakończeniu wyjścia wysokiego napięcia — czy to za pomocą przycisku Stop, czy przerwania zasilania — obwód wewnętrzny automatycznie rozładowuje pozostały ładunek do zera. Nie jest wymagana procedura ręcznego rozładowania
  3. Zabezpieczenie nadprądowe:Dedykowany wyłącznik nadprądowy ze wskaźnikiem LED w kolorze niebieskim. Po włączeniu system automatycznie zadziała, jeśli prąd wyjściowy przekroczy bezpieczny próg
  4. Zabezpieczenie nadnapięciowe:Wewnętrzne ograniczenie napięcia zapobiega przekroczeniu maksymalnego znamionowego napięcia 10kV w każdych warunkach pracy
  5. Zabezpieczenie przed przegrzaniem:Czujnik termiczny monitoruje temperaturę wewnętrzną i wyłącza wyjście HV, jeśli zostaną przekroczone bezpieczne limity pracy — kluczowe dla długotrwałego użytkowania w terenie w gorącym klimacie
  6. Obudowa uziemiona:Kolumna uziemienia urządzenia musi być podłączona do uziemienia stacji przed rozpoczęciem pracy — zapewnia zweryfikowane odniesienie bezpieczeństwa dla wszystkich wewnętrznych obwodów zabezpieczających
  7. Podwójne monitorowanie mierników analogowych:Niezależne mierniki kV i mA zapewniają jednoznaczne odczyty w czasie rzeczywistym — brak opóźnień wyświetlacza cyfrowego lub niejednoznaczności w jasnym świetle słonecznym
  8. Bezpiecznik systemowy 8A:Dostępny z tyłu bezpiecznik zapewnia ostateczne zabezpieczenie nadprądowe obwodu wejściowego AC

Co zawiera zestaw
Element Opis
Jednostka główna (lokalizator uszkodzeń powłoki) Urządzenie główne z generatorem fali prostokątnej 0-10kV, selektorem trybu podwójnego, podwójnymi miernikami i systemami bezpieczeństwa
Kabel połączeniowy wysokiego napięcia Łączy wyjście HV jednostki głównej z testowaną powłoką kabla
Jednostka odbiorcza Odbiornik ręczny z mikroamperomierzem, regulacją czułości i pracą w trybie podwójnym (I/II)
Podstawa ramy A Do lokalizacji uszkodzeń metodą napięcia kroku — dwie sondy uziemiające o skalibrowanym rozstawie
Zacisk odbiorczy Zacisk indukcyjny do śledzenia kabla i wstępnej lokalizacji strefy uszkodzenia na powierzchniach utwardzonych
Przewód zasilający Kabel zasilający urządzenie AC 220V
Przewód uziemiający Połączenie uziemienia bezpieczeństwa urządzenia
Zapasowy bezpiecznik Zapasowy bezpiecznik 8A do obwodu wejściowego AC

Standardowy przepływ pracy testowej
  1. Ocena izolacji powłoki:Podłącz jednostkę główną do powłoki kabla. Wybierz tryb testu wytrzymałości DC (czerwony wskaźnik). Zastosuj 10kV DC i monitoruj miernik mA — prąd upływu poniżej dziesiątek mikroamperów potwierdza integralność powłoki
  2. Potwierdzenie uszkodzenia:Jeśli prąd upływu jest podwyższony, powłoka ma uszkodzenie do ziemi. Zanotuj przybliżony poziom upływu jako odniesienie podczas lokalizacji
  3. Przełącznik trybu:Naciśnij przycisk przełączania trybu — zielony wskaźnik potwierdza tryb lokalizacji. Dostosuj częstotliwość wyjściową (0,2Hz-5Hz) w zależności od długości kabla i głębokości zakopania
  4. Lokalizacja napięcia kroku:Rozmieść ramę A wzdłuż trasy kabla. Mikroamperomierz odbiornika pokaże rosnącą siłę sygnału zbliżając się do uszkodzenia, odwrócenie wskazówki po jego minięciu i null w dokładnym miejscu uszkodzenia
  5. Oznacz i napraw:Oznacz zlokalizowane miejsce na powierzchni. Uszkodzenie jest zazwyczaj dostępne w obrębie ukierunkowanego wykopu o długości 1 metra — w porównaniu do dziesiątek metrów wykopu bez wcześniejszej lokalizacji
  6. Weryfikacja po naprawie:Po naprawie powłoki powtórz test wytrzymałości DC, aby potwierdzić przywrócenie integralności powłoki przed ponownym załączeniem kabla

Środki ostrożności operacyjne
  • Tylko wykwalifikowany personel testujący wysokie napięcie może obsługiwać to urządzenie
  • Zawsze podłączaj kolumnę uziemiającą do zweryfikowanego uziemienia stacji przed załączeniem
  • Pokrętło regulacji napięcia musi być całkowicie przekręcone w lewo (pozycja zerowa, przycisk Start podświetlony) przed naciśnięciem Start
  • Nie dotykaj zacisków wyjściowych HV, kabli połączeniowych ani powłoki kabla, gdy wskaźnik HV jest aktywny
  • Naciśnij Stop natychmiast, jeśli wykryjesz nieprawidłowe odczyty miernika, dźwięki łuku elektrycznego lub nietypowe zapachy
  • Po zatrzymaniu wyjścia HV, przed odłączeniem jakichkolwiek kabli, sprawdź, czy woltomierz pokazuje zero — automatyczne rozładowanie jest niezawodne, ale zawsze wizualnie potwierdź