logo
Huis > producten >
Kabelfoutlocator
>
Murray Bridge Cable Sheath Fault Pre-Locator XHHG521A 7500V Hoge precisie Geen blind gebied voor korte kabel testen

Murray Bridge Cable Sheath Fault Pre-Locator XHHG521A 7500V Hoge precisie Geen blind gebied voor korte kabel testen

Productdetails:
Plaats van herkomst: Xi'an, Shaanxi, China
Merknaam: XZH TEST
Certificering: CE ISO
Modelnummer: XHHG521A
Detailinformatie
Plaats van herkomst:
Xi'an, Shaanxi, China
Merknaam:
XZH TEST
Certificering:
CE ISO
Modelnummer:
XHHG521A
NW:
25 kg
Geen ladingsvoltage:
7500V
Markeren:

High Light

Markeren:

Foutlocator voor de kabel van de Murray Bridge

,

7500V schedefoutvoorlocator

,

Geen blinde area kabel tester

Trading Information
Min. bestelaantal:
1 eenheid
Prijs:
Onderhandelbaar
Verpakking Details:
Houten verpakkingen
Levertijd:
5-8 werkdagen
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Productomschrijving
Voor-locator voor de storing van de draad van de Murray-brug XHHG521A Model: XHHG521A. 7500V. ±0.2% nauwkeurigheid.

ontworpen voor:Ingenieurs voor het onderzoeken van kabelfouten, testteams voor energievoorziening, HV-specialisten voor het verbinden van kabels, elektrische testlaboratoria

Kernwaarde:Pre-locatie kabel omhulsel fouten met brug-balans precisie geen blinde gebieden, geen golfvorm interpretatie, geen minimale kabel lengte.

Waarom de Murray Bridge het TDR-blinde gebiedprobleem

TDR-kabelfoutlocators werken door een puls over de kabel te zenden en de tijd te meten die nodig is voor een reflectie om terug te keren van het foutpunt.Deze methode werkt goed voor mid-span fouten, maar heeft een inherente beperkingWanneer de fout zich binnen een paar meter van het eindpunt van de test bevindt, moet de overgedragen puls fysiek naar de fout gaan en terug voordat een meting kan worden verricht.of op een korte kabel van slechts tientallen meters, komt de terugkeerpuls aan voordat de ontvanger van de TDR is hersteld van de initiële transmissie, waardoor een meetdode zone ontstaat die bekend staat als deblinde zone.

De XHHG521A elimineert deze beperking volledig.Gebaseerd op het principe van de Murray-brug een precieze weerstandsbrug die bij hoog potentieel werkt het meet de foutweerstand evenredig aan een bekende referentieEr is geen minimale kabellengte, geen blinde zone en geen dubbelzinnigheid bij de afstotingen van de kabels.


Bridge versus TDR ️ Wanneer elke methode uitblinkt
Murray Bridge XHHG521A ✅ Nul blinde zone ️ detecteert fouten op kabels van slechts een paar meter
✅ Directe foutafstandsmeting ️ geen vaardigheden voor golfvormanalyse vereist
✅ ±(0,2%·L±1) m nauwkeurigheid op alle afstanden
✅ Uitmuntend in: korte kabels, breuken in de buurt van het einde, defecten met een lage weerstand, testen van de buitenmantel
TDR-golfreflectie Typische locator ️ Blind gebied vanaf de start van de kabel ️ dode zone afhankelijk van de breedte van de puls
️ Vereist vaardigheden van de bediener om reflectiegolfvormen te interpreteren
️ De nauwkeurigheid van complexe kabelconstructies neemt af
✅ Uitstekend in: lange kabellopen, middenspanningsfouten, impedantiediscontinuiteiten

De optimale strategie:Voorzichtige testteams hebben beide instrumenten bij zich.Wanneer de TDR een mogelijke near-endfout laat zien, of bij het testen van korte verdelingssporen en kabelverbindingen, schakelt u over op de XHHG521A-brug voor een definitieve fout., meting zonder blind gebied.


Technische specificaties
ParameterSpecificatie
Voltage zonder belasting≥ 7500 V gelijkstroom
Kortsluitingstroom≥ 100 mA (aanbevolen 5 ‰ 40 mA voor optimale balans)
Positioneringsnauwkeurigheid±(0,2%·L ±1) meter, waarbij L de totale kabellengte is
TestmethodeMurray-brugbalansmethode met hooggevoelige versterker en galvanometer
MetingscircuitMeting van de weerstand op vier eindpunten
OperatieEén aanraking: voeg de totale kabellengte in, druk op de test, het instrument berekent automatisch de foutafstand
SpanningsregelingElektrische spanningsregelaar met R-type transformator
StroomvoorzieningAC 220V ±10%, 50Hz ±1Hz; 8,4V ingebouwde batterij voor veldgebruik
HoogspanningskabelSpeciaal ontworpen twee-kern hoogspanningskabel van rubber
VeiligheidsontwerpGeheel bedieningspaneel bij laag potentieel; HV-bron en brug geïntegreerd in een geïsoleerde beschermende behuizing; bescherming tegen nulpositie
Nettogewicht25 kg ′ draagbaar in een enkel beschermde behuizing
Merk / oorsprongXZH TEST / Xi'an, Shaanxi, China
CertificeringCE, ISO

Hoe de Murraybrug werkt ⁠ Van theorie tot resultaat
  1. Bruginstelling:De XHHG521A vormt een gebalanceerde Wheatstone-brug met twee armen, waarvan de ene de kabel bevat die wordt getest (defectfase plus terugweg) en de andere een nauwkeurig gekalibreerde potentiometer.De brug wordt met een hoog potentieel (tot 7500 V) aangedreven om hoogweerstandsfouten in meetbare geleidingstoestanden te breken
  2. Aanpassing van het saldo:De bediener past de uitgangsstroom (aanbevolen 5·40 mA) aan voor een optimale galvanometergevoeligheid en varieert vervolgens de potentiometer totdat de galvanometer nulpunten van de brug in evenwicht zijn.In balans, de weerstandsverhouding aan de potentiometerzijde is gelijk aan de weerstandsverhouding van de gebroken kabel sectie naar de terugkeerpad
  3. Automatische berekening:Eenmaal gebalanceerd, zet de microcontroller de potentiometerverhouding om naar een storingsafstand met behulp van de vooraf ingevoerde kabellengte.geen golfvorm interpretatie
  4. Waarom 7500V Belangrijk is:Schuurfouten op begraven kabels komen vaak voor als lekpaden met een hoge weerstand van 10 kΩ tot enkele MΩ.De 7500V-spanning bij leegstand is voldoende om deze weerstanden af te breken tot een stabiele geleiding bij de balansstroom van 5­40 mA., waardoor nauwkeurige brug evenwicht zelfs op fouten die open circuit verschijnen aan een laagspannings ohmmeter
  5. Meting met vier eindpunten:De XHHG521A maakt gebruik van een Kelvin- (vierdraad) meettopologie via zijn twee-kern hoge-spanningskabel.het elimineren van de loodweerstand die anders systematische fouten in een conventionele twee-draadbrug zou introduceren

Ingebouwd veiligheidsdesign
  • Beheerspaneel met laag potentieel:Alle bedieningselementen, beeldschermen en de potentiometerinterface worden op grondpotentieel gehandhaafd.De hoogspanningsbron en het brugcircuit bevinden zich in een afzonderlijk geïsoleerd compartiment. De bediener raakt nooit een oppervlak aan bij verhoogd potentieel.
  • Bescherming bij nulpositie:Hoogspanning kan niet worden aangedreven tenzij de spanningsregelaar op zijn minimum is ingesteld
  • Geïntegreerde beschermhoes:De hoogspanningsbron en de brug bevinden zich in een enkele draagbare beschermende behuizing die is ontworpen voor veldtransport.
  • Verstelbare uitslag:De spanning wordt gereguleerd door middel van een knopgestuurde elektrische regelaar met een R-type transformator, die vlot en stapsgewijs van nul tot 7500 V kan worden ingesteld.Verlaag de spanning tot nul en sluit veilig af.

Wanneer de XHHG521A moet worden ingezet
ScenarioWaarom XHHG521A?
Korte kabelsectorenDistributiesporen, onderstationsverbindingen en kabelonderdelen onder de 100 m, waarbij het blinde TDR-gebied de foutreflectie verbergt.
Bijna-eindefoutenFouten binnen de eerste paar meter van de testterminal  TDR-pulsen zijn nog niet ver genoeg gereisd om een onderscheidbare reflectie te produceren.
Buitenste bekledingsdefectenDe 7500V-uitgang breekt door het hoogweerstandslektraject voor een stabiel bruggewicht.
Slechte weerstand van de geleiderFase-op-fase of fase-op-aarde fouten met een weerstand onder een aantal kΩ – de brugmethode biedt de hoogste nauwkeurigheid op paden met lage weerstand.
Er is geen expertise beschikbaar op het gebied van golfvormenTDR-golfvorminterpretatie vereist training en ervaring.

Standaard teststroom
  1. Isoleer en verifieer:Ontkoppel de kabel van alle apparatuur aan beide uiteinden. Controleer de gebrekkige fase met behulp van een isolatieweerstandstester ️ bevestig de weerstandswaarde om de juiste brugstroom in te stellen
  2. Verbind de brug.Sluit de twee-kern HV-kabel van de XHHG521A aan: een kern aan de defecte geleider, de andere aan het terugkeerpad (gezonde fase of kabelverzorging).
  3. Voer kabellengte in:Invoer van de totale kabellengte in meter met behulp van de bedieningselementen van het frontpaneel.
  4. Energie en evenwicht:Verhoog de spanning totdat de storing geleid wordt met een stabiele stroom (aanbevolen 5·40 mA).Stel de potentiometer aan tot de galvanometer nulloopt. Het instrument berekent automatisch en toont de foutafstand.
  5. De-energie en verifieer:Verlaag de spanning tot nul, ontkoppel en registreer het resultaat.