logo
Huis > producten >
Kabelfoutlocator
>
Gebruik van de in bijlage I vermelde technieken voor het testen van de afmetingen van de elektrische verbinding

Gebruik van de in bijlage I vermelde technieken voor het testen van de afmetingen van de elektrische verbinding

Productdetails:
Plaats van herkomst: Xi'an, Shaanxi, China
Merknaam: XZH TEST
Certificering: CE ISO
Model Number: XHHD523L
Detailinformatie
Plaats van herkomst:
Xi'an, Shaanxi, China
Merknaam:
XZH TEST
Certificering:
CE ISO
Model Number:
XHHD523L
Markeren:

High Light

Markeren:

Tester van interconnectiekabels

,

EHV-slijmfoutenbestemmingssysteem

,

Kabel in gebruikneming DC Stand

Trading Information
Minimum Order Quantity:
1unit
Packaging Details:
wooden packaging
Betalingscondities:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Productomschrijving
Verwijderingsapparatuur voor kabelbuis voor cross-interconnection systemen XHHD523L Model: XHHD523L. 10kV 500kV. Cross-Bonding + Diagnose van de schede.

ontworpen voor:Transmissiebeheerders, EPC-opdrachtgevers, HV-kabelsysteemingenieurs, cross-bonding-linkbox-specialisten

Kernwaarde:Verify sheath integrity and cross-interconnection systems on EHV cable circuits — from link box diagnostics to step voltage fault pinpointing — in a single portable instrument compliant with GB50150-2006.

De uitdaging van de onderlinge verbinding

Bij eenkernige hoogspanningskabels van 110 kV en hoger fungeert de metalen omhulsel als een elektrostatisch schild en als een terugkeerpad van de storingstroom.deze omhulsels worden in een door elkaar gebonden opstelling geconfigureerd door middel van verbindingsdozen met regelmatige tussenpozen langs de kabelroute, typisch om de 500-1000 meter voor een volledige transpositiecyclus.Elke verbindingskist verbindt de driefasen omhulsels in een specifiek rotatiemodel, waarbij bij tijdelijke overspanningsgebeurtenissen overspanningsbeperkers (SVL's) zijn geïnstalleerd om de omhulselisolatie te beschermen.

Dit systeem voor kruisverbindingen biedt een unieke testuitdaging: de schede is niet één enkele continue geleider van het ene uiteinde naar het andere.Maar een gesegmenteerd netwerk verbonden door middel van begraven linkboxenEen scharnierfout overal in dit netwerk, of het nu op de kabelbuis is, of in een linkbox.of over een SVL kan misleidende testresultaten opleveren wanneer deze alleen worden gemeten aan de kant van de kabelDe XHHD523L lost dit op door zowel de DC-stand te bieden als de mogelijkheid om te identificeren dat er een schermdefect bestaat,en de mogelijkheid om de stapspanning te bepalen om precies te bepalen waar in het gekruiste netwerk het defect zich bevindt..


Wie heeft de XHHD523L nodig?
GebruikersprofielAan een kritieke behoefte is voldaan
Beheerders van activa voor transmissiesHet beheer van een portfolio van 110kV-500kV kabelcircuits over meerdere onderstations. The XHHD523L provides standardized sheath condition data for asset health indexing — identifying which circuits need intervention before sheath degradation escalates into a screen-to-ground fault requiring an unplanned outage.
EPC-opdrachtgeversTests voor de overdracht van nieuw geïnstalleerde kabelsystemen volgens GB50150-2006. The XHHD523L performs both the mandatory 10kV/1min DC withstand test on the outer sheath AND provides immediate fault pinpointing if the sheath fails — eliminating the back-and-forth between separate test and location instruments during the commissioning window.
Ingenieurs van cross-bondingsystemenDiagnostiek van de linkbox en SVL-integriteit op in gebruik zijnde kabelcircuits.de XHHD523L helpt onderscheid te maken tussen een echte buitenmantelfout en een aangetaste SVL of water-gepenetreerde verbindingsbox.
EPC-teams voor hernieuwbare energieGrootschalige zonne-energieparken en offshore-windkabels hebben kilometers van 33-220 kV begraven collectiecircuits.Bij het leggen van de kabels of bij het terugvullen van de kabels moeten fouten in de omhulsel vóór de overdrachtsdatum van het project worden gevonden en hersteld.Met de eentoetsmodus van de XHHD523L kan het inbedrijfstellende team van bestandheidstest naar foutlocatie gaan zonder de testopstelling te herconfigureren.

Technische specificaties
ParameterSpecificatie
InvoervermogenAC 220V ±10%, 50Hz ±2Hz
Uitgangsspanning0·10 kV gelijkstroom (vierkante golf, continu verstelbaar)
Uitgangsstroom0 ‰ 200 mA
Productiecapaciteit2 kVA
Frequentiebereik0.2 Hz 5 Hz (doorlopend instelbaar in locatie-modus)
Toepasselijke kabelsElektrische kabels van 10 kV ∼500 kV met één kern en drie kern
TestmodiFoutlocatie (stappenspanning) / gelijkstroomweerstand
Conforme normenGB50150-2006 (test van de overdracht van de buitenste bekleding van de kabel en preventieve test), testvereisten voor interconnectiesystemen
VeiligheidsbeschermingStartvergrendeling in nulpositie, automatische ontlading bij stilstand (HV daalt automatisch tot nul), overstroom/overspanning/overtemperatuurbescherming, overstroombescherming met blauwe LED-indicator
AfbeeldingDubbele analoge meters (kV-voltmeter + mA-ampere meter) ‡ real-time, ondubbelzinnige metingen onder alle lichtomstandigheden
Afmetingen van het pakket64 * 42 * 70 cm
Bruto gewicht48 kg
Merk / oorsprongXZH TEST / Xi'an, Shaanxi, China
CertificeringCE, ISO

Ontvangersysteem Stepspanning en signaalopsporingsmethoden
ReceivercontroleFunctie
Micro-ampere meterToont signaalgrootte en polariteit aan aanwijzing van de afbuigingsrichting van de naald bevestigt of de bediener zich tijdens het meten van de stappenspanning op het foutpunt nadert of heeft overschreden
SignalinvoerAanvaardt verbinding van het A-frame sub-rack (stapspanningsmethode) of de ontvangerclamp (inductief signaal traceren voor geplaveide oppervlakken)
Nul aanpassingKalibreert de referentiebasislijn in modus I (versterkte modus) voor een consistente foutdetectie in omgevingen met een zwak signaal, zoals diepbegraven kabels of bodemomstandigheden met hoge weerstand
Aanpassing van de gevoeligheidBeheersing van de ingangssignaalamplitude  verhoging voor diep begraven kabels, afname voor ondiepe installaties of sterke signalen om de leesbaarheid van de meter te behouden
Modusschakelaar (I / 0 / II)Modus I:Versterkte modus voor zwakke signalen (A-frame + klem ondersteund).Modus II:Directe modus voor sterke signalen (alleen A-frame, omzeilt interne versterker).0:Afschakelingspositie

Voordeel van het veld: Geen blinde zone:In tegenstelling tot TDR-gebaseerde kabelfoutlocators die een meetdood gebied hebben in de buurt van de testterminal, heeft de XHHD523L-stapspanningsmethode een nulblind gebied. It can locate sheath faults immediately adjacent to the cable termination point — a capability critical for commissioning tests where sheath damage often occurs near the termination during cable gland installation.


Paneelbesturing Logische werking

Het voorpaneel van de XHHD523L is in een van links naar rechts bewerkingsstroom aangelegd, waardoor de fout van de bediener tijdens de inzet in het veld tot een minimum wordt beperkt:

  1. HV-uitgangsterminal:Speciale gelijkstroom-hoge-spanningsuitgangsverbinding voor de te testen kabelomhulsel
  2. kV Voltmeter:Hoogspanningsuitgangsindicatie in realtime
  3. mA Ammeter:Bewaking van de uitgangsstroom essentieel voor het opsporen van abnormale lekken tijdens de weerstandstests
  4. System Fuse:220VAC voedingssluiting
  5. AC-toevoer:IEC-aansluiting voor 220VAC-instrumentenvoeding
  6. Stroomschakelaar:I = wisselstroom, 0 = uitschakeling
  7. Frequentieaanpassing:Regelt de pulsuitslagfrequentie in locatie-modus (bereik 0,2 Hz-5 Hz)
  8. Voltage aanpassing:De start in nulpositie moet volledig tegen de klok in gaan (de startknop licht op) voordat HV kan worden aangesloten.
  9. HV Stopknop:Snijdt HV-uitgang en triggert automatische condensator ontlading.
  10. HV Startknop:Effectief alleen wanneer de spanningsinstelling op nul staat (knop aan. Druk op om de HV-uitgang te activeren
  11. Overstromingsbeschermingsschakelaar:Blauwe LED aan = overstromingsbescherming actief, LED uitgeschakeld = bescherming uitgeschakeld
  12. Toetsknop:Rode LED = weerstandsspanningsmodus, groene LED = foutlocatie-modus.
  13. Aardingskolom:Instrumentgrondslagpunt ️ moet vóór de bediening zijn aangesloten op geverifieerde stationsgrond

Werkstroom van de cross-interconnection system test
  1. Isoleer en bereid voor:Sluit het kabelcircuit af en open de verbindingsdozen aan beide uiteinden van het geteste segment.Dit isoleert de schede sectie voor individuele beoordeling essentieel omdat een onderling verbonden gezond segment een fout in een aangrenzend segment kan maskeren
  2. Identificatie van het segment:In elk toegankelijk linkvak, identificeer het omhulsel segment te worden getest.
  3. DC-bestendige test:Sluit de XHHD523L aan op het geïsoleerde schermsegment. In standhoudingsmodus (rode LED) voeg 10kV gelijkstroom toe per GB50150-2006.
  4. Foutbeoordeling:Als de weerstandstest slaagt (lek binnen de specificatie), registreer het resultaat en ga door met het volgende segment.
  5. Modusschakelaar en locatie:Schakel over op locatie-modus (groene LED).Plaats de A-frame-ontvanger langs de kabelroute tussen de verbindingsdozen. De micro-ampere meter van de ontvanger leidt u naar de exacte foutpositie.
  6. Opgraven en repareren:De stapspanningsmethode identificeert meestal het defect binnen een straal van 1 meter.en herhaal de gelijkstroomstandstest om het herstel te controleren

Waarom schede-diagnoses belangrijk zijn

Voor een verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor tientallen of honderden kilometers 110kV-500kV kabelcircuits,De gegevens over de toestand van de omhulsel zijn niet alleen een testresultaat, maar ook de belangrijkste indicator voor toekomstige onderhoudsuitgaven.Een kabel met een gecompromitteerde omhulsel is op een aftelling naar schermcorrosie, mogelijke schermonderbreking en eventueel gedwongen uitval.

  • Basisgegevens voor inbedrijfstelling:Voor elk nieuw kabelcircuit bij overdracht basislijnen voor de integriteit van de omhulsel vaststellen, waarbij een referentie wordt gecreëerd voor alle toekomstige tests van preventief onderhoud
  • Geplande preventieve testen:Jaarlijkse of tweejaarlijkse omhultestesten op in gebruik zijnde schakelingen om degradatietrends te detecteren voordat ze de tekortkomingsdrempels bereiken
  • Doelgerichte reparaties:Wanneer een schedeldefect wordt vastgesteld,het nauwkeurig kunnen bepalen in plaats van een heel kabelgedeelte te vervangen reduceren van de reparatiekosten met een orde van grootte in vergelijking met blind graven of het vervangen van de hele kabel