Zaprojektowany dla napięć 35kV i poniżej — Standard branżowy.XHGG501A2 celuje w zakres napięć obejmujący ponad 90% zainstalowanej infrastruktury kabli energetycznych: kable dystrybucyjne i podtransmisyjne o napięciu 6kV, 10kV, 11kV, 20kV, 33kV i 35kV. Próbkowanie 400MHz, zasięg ≥68km, strefa martwa ≤10m.
XHGG501A2 ARC Cable Fault Pre-Locator jest specjalnie skonfigurowany dla sieci kabli energetycznych średniego napięcia, które stanowią kręgosłup światowych systemów dystrybucji energii. Z 12,1-calowym przemysłowym wyświetlaczem dotykowym, silnikiem próbkowania w czasie rzeczywistym 400MHz i w pełni automatycznym ciągłym pozyskiwaniem przebiegów, precyzyjnie lokalizuje zwarcia o niskiej rezystancji, zwarcia, przerwy, wycieki o wysokiej rezystancji i przebicia o wysokiej rezystancji na kablach energetycznych o napięciu 35kV i poniżej. Trzy metody testowania — impuls niskiego napięcia (400V, 0,25/2/4μs potrójna szerokość), przebicie wysokiego napięcia i wieloimpulsowa — zapewniają pokrycie wszystkich typów uszkodzeń napotykanych podczas konserwacji kabli średniego napięcia. Urządzenie kalibruje również długość kabla i mierzy prędkość propagacji w celu dokładnego obliczenia odległości. Certyfikat CE ISO.
![]()
![]()
Wysokonapięciowe kable transmisyjne (66kV+) są inspekcjonowane przez dedykowane zespoły konserwacji linii transmisyjnych ze specjalistycznymi budżetami na sprzęt. Niskonapięciowe kable (<1kV) są zazwyczaj wystarczająco krótkie do testowania sekcja po sekcji. Zakres średniego napięcia — od 6kV do 35kV — to miejsce, gdzie występuje większość badań uszkodzeń kabli: miejskie linie dystrybucyjne, kable zasilające w zakładach przemysłowych, obwody zbiorcze farm wiatrowych i łączniki podstacji. Kable te biegną kilometrami między dostępnymi punktami, przechodzą pod drogami i budynkami oraz przenoszą obciążenia, których nie można odłączyć na czas przedłużonego rozwiązywania problemów. XHGG501A2 jest zbudowany specjalnie do tego środowiska pracy.
12,1-calowy wyświetlacz dotykowy z fizycznymi elementami sterującymiInterfejs użytkownika urządzenia łączy pojemnościowy ekran dotykowy z dedykowanymi pokrętłami sprzętowymi — świadomy wybór dla niezawodności w terenie. Podczas noszenia rękawic izolacyjnych w podstacji 35kV, fizyczne pokrętła amplitudy i przesunięcia pozwalają na regulację przebiegu bez zdejmowania rękawic lub ryzyka zanieczyszczenia ekranu dotykowego w wilgotnych warunkach. 4-segmentowy wskaźnik LED baterii zapewnia natychmiastowy status zasilania na pierwszy rzut oka — nie wymaga nawigacji po menu. Porty USB ×2 obsługują zewnętrzne klawiatury/myszy do analizy w biurze i pendrive'y USB do eksportu przebiegów. Dedykowany przycisk autodiagnostyki sprawdza integralność systemu jednym naciśnięciem przed wdrożeniem w terenie.
Próbkowanie 400MHz z potrójną szerokością impulsuSilnik próbkowania 400MHz w XHGG501A2 pozyskuje 400 milionów punktów danych na sekundę — co przekłada się na rozdzielczość odczytu 0,1m i dokładność testu <0,5m. Trzy wybieralne szerokości impulsu optymalizują sygnał dla różnych scenariuszy uszkodzeń:
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Kable energetyczne 35kV i poniżej |
| Wyświetlacz | 12,1-calowy przemysłowy wyświetlacz LCD dotykowy; 4-segmentowy wskaźnik LED baterii; fizyczne pokrętła amplitudy/przesunięcia |
| Częstotliwość próbkowania | 400MHz; w pełni automatyczne ciągłe próbkowanie |
| Rozdzielczość odczytu | 0,1m |
| Dokładność testu | <0,5m |
| Zakres testu | ≥68km; ustawienia fabryczne: <1km >3km |
| Strefa martwa testu | ≤10m |
| Błąd pomiaru | ≤±(0,5%×L+1m), L = długość kabla |
| Amplituda impulsu | 400V |
| Szerokość impulsu | 0,25μs / 2μs / 4μs |
| Metody testowania | Impuls niskiego napięcia / Przebicie wysokiego napięcia / Wielopulsowy |
| Łączność | USB ×2; obsługa zewnętrznej klawiatury/myszy |
| Autodiagnostyka | Wbudowana funkcja autodiagnostyki |
| Bateria | 10400mAH litowa; ładowanie AC 110V~240V, 50Hz/60Hz |
| Wymiary | 430 × 380 × 220mm |
| Waga | 10kg |
| Warunki pracy | -20°C~+65°C; ≤90% RH; 750±30mmHg |
| Zgodność | CE, ISO |
| Zastosowanie | Typowe kable |
|---|---|
| Miejskie sieci dystrybucyjne | Podziemne linie zasilające 10kV, 11kV, 20kV z XLPE; starsze kable PILC |
| Zasilanie główne zakładu przemysłowego | Kable zasilające fabryki 33kV, 35kV; łączniki podstacji |
| Zbieranie energii odnawialnej | Obwody zbiorcze farm wiatrowych 33kV; sieci średniego napięcia farm słonecznych |
| Kalibracja długości kabla | Precyzyjny pomiar długości dla inwentaryzacji kabli i odbioru projektu |
| Testy przeduruchomieniowe | Weryfikacja nowo zainstalowanych kabli przed podłączeniem zasilania |
P: Gdzie XHGG501A2 plasuje się w linii produktów XHGG?
XHGG501A2 znajduje się pomiędzy podstawowym modelem XHGG501D (16km, rozdzielczość 1,0m) a profesjonalnym modelem XHGG502A (120km, rozdzielczość 0,07m). Oferuje 12,1-calowy wyświetlacz z próbkowaniem 400MHz, zasięgiem 68km i technologią wielopulsową ARC — zapewniając profesjonalną analizę uszkodzeń przy średnim poziomie inwestycji, idealnym dla regionalnych przedsiębiorstw energetycznych i rozwijających się wykonawców elektrycznych.
P: Co technologia ARC robi, czego nie potrafi standardowy TDR?
Standardowy TDR wykorzystuje impulsy niskiego napięcia skuteczne tylko dla uszkodzeń o niskiej rezystancji. ARC (Arc Reflection Comparison) wydłuża czas trwania łuku w punktach uszkodzeń o wysokiej rezystancji podczas wyładowania HV, przechwytując czyste echa w wielu grupach przebiegów. Pozwala to XHGG501A2 na niezawodne lokalizowanie uszkodzeń typu przebicie i wysokiej rezystancji — najczęstszych i najtrudniejszych typów uszkodzeń w sieciach kablowych 35kV — bez złożonej interpretacji oscylacji kosinusoidalnej wymaganej przez tradycyjne metody.
P: Czy XHGG501A2 nadaje się do testowania kabli przeduruchomieniowych?
Tak. XHGG501A2 jest powszechnie stosowany do weryfikacji nowo zainstalowanych kabli przed podłączeniem zasilania. Metoda impulsu LV mierzy dokładną długość kabla i mapuje wszystkie pozycje połączeń, tworząc bazowy punkt odniesienia. Po instalacji, te punkty bazowe pomagają szybko zidentyfikować, czy jakikolwiek odcinek kabla został uszkodzony podczas zasypywania lub budowy. Funkcja przechowywania przebiegów archiwizuje te punkty bazowe do przyszłych porównań.
P: Jakiego zewnętrznego sprzętu potrzeba do testowania uszkodzeń o wysokiej rezystancji?
Do testowania wielopulsowego ARC i przebicia HV, XHGG501A2 wymaga zewnętrznego generatora impulsów wysokiego napięcia (takiego jak seria XHHV535) i sprzęgacza impulsów o odpowiednim napięciu testowym. Nie są one dołączone do testera, ale są dostępne od XZH TEST jako kompletny zintegrowany system. Do testowania impulsami niskiego napięcia uszkodzeń otwartych/zwarciowych/o niskiej rezystancji, nie jest potrzebny żaden zewnętrzny sprzęt.
P: Jak 12,1-calowy wyświetlacz poprawia przepływ pracy w terenie?
Większy 12,1-calowy ekran wyświetla przebiegi z większą szczegółowością i pozwala wielu operatorom na jednoczesne oglądanie podczas wspólnej analizy uszkodzeń. W połączeniu z podwójnym sterowaniem dotykowym i przyciskami kodowanymi, technicy mogą pracować w rękawicach w zimnych lub wilgotnych warunkach. Wyższa rozdzielczość zapewnia lepszą widoczność subtelnych cech przebiegu, takich jak małe odbicia od połączeń, które mogłyby zostać pominięte na mniejszych ekranach.
P: Jaką gwarancję i wsparcie techniczne zapewniacie?
Standardowa gwarancja obejmuje 12 miesięcy od daty dostawy na wady produkcyjne, z dożywotnim wsparciem technicznym. Każda jednostka zawiera obszerną instrukcję obsługi obejmującą konfigurację, wszystkie trzy metody testowania z diagramami połączeń, wskazówki dotyczące interpretacji przebiegów i rozwiązywania problemów. Dostępne są opcjonalne szkolenia na miejscu i plany rozszerzonej gwarancji. Czas reakcji wsparcia zdalnego wynosi zazwyczaj do 24 godzin.
Poproś o wycenę XHGG501A2 — określ swoje poziomy napięcia i typy kabli, aby uzyskać wskazówki dotyczące konkretnych zastosowań.
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje