Executa XP — Não um Microcontrolador Embutido. O XHGG502 é um computador industrial completo com tela sensível ao toque de 12,1 polegadas, portas USB e um desktop — não um painel embutido bloqueado. Execute o software de teste de cabo, abra o explorador de arquivos e conecte um teclado para renomear arquivos. Essa é a diferença.
O Localizador de Falhas de Cabo ARC XHGG502 é construído em um computador industrial tudo-em-um com tela sensível ao toque de 12,1 polegadas — uma plataforma de computação completa, não um painel LCD dedicado controlado por um microcontrolador. Essa escolha arquitetônica desbloqueia recursos impossíveis em sistemas embarcados: comparação de formas de onda em múltiplas janelas, gerenciamento de arquivos com estruturas de pastas, suporte a armazenamento em massa USB, conectividade de teclado/mouse externo e, o mais importante, a capacidade de instalar software de terceiros para análise de formas de onda e personalização de relatórios. O desktop XP está sempre disponível — saia do aplicativo de teste de cabo e você estará em um computador Windows completo. Todos os três modos de teste são integrados: pulso de baixa tensão (400V), flashover de alta tensão e o exclusivo método ARC multi-pulso de 8 pulsos com acoplador DC 35kV. Em conformidade com GB/T 18268.1, DL/T 849.1-2019 e JJF1042-2020.
Instrumentos embutidos apresentam uma única aplicação sem forma de acessar o sistema de arquivos subjacente. Quando você salva 50 formas de onda ao longo de um dia de testes de campo, elas vão para um banco de dados que você não pode consultar — e obtê-las em um PC para geração de relatórios requer software proprietário que pode não estar instalado no seu computador de escritório.
O XHGG502 elimina essa dependência. As formas de onda são armazenadas como arquivos padrão no sistema de arquivos do Windows — organize-as em pastas por subestação, por alimentador, por data. Insira uma unidade flash USB e copie os arquivos diretamente. Abra-os em qualquer PC com Windows com o visualizador do fabricante ou software de análise de terceiros. O sistema operacional XP também significa que o instrumento pode hospedar modelos de planilhas personalizados, arquivos de banco de dados de cabos e visualizadores de PDF para consultar diagramas de fiação no local — tudo sem carregar um laptop separado.
Para concessionárias com políticas de segurança de TI, a plataforma XP suporta rede Windows padrão — conecte-se a uma LAN, mapeie uma unidade de rede e faça backup dos resultados dos testes em um servidor no final de cada turno. Sem nuvem proprietária, sem bloqueio de fornecedor.
ARC Multi-Pulso de 8 Pulsos — Como FuncionaO TDR tradicional de pulso único funciona para falhas de baixa resistência: envie um pulso, meça a reflexão. Para falhas de alta resistência — vazamento e flashover — o cabo deve ser energizado com alta tensão para criar um arco no ponto de falha. O arco se comporta como um curto-circuito temporário, refletindo o pulso de teste, mas o arco existe por milissegundos. O desafio: enviar o pulso de teste durante a janela estreita em que o arco está estável, mas a energia da descarga de alta tensão ainda não contaminou a medição.
O método de múltiplos pulsos do XHGG502 resolve isso enviando 8 pulsos de teste sucessivos durante um único flashover de alta tensão. Os primeiros 8 pulsos capturam a reflexão de curto-circuito durante o arco; mais 8 pulsos capturam a referência de circuito aberto após a extinção do arco. Isso produz 8 grupos de formas de onda emparelhadas — e pelo menos vários grupos cairão na janela mais estável do arco, livre de interferência de oscilação de alta tensão. O operador seleciona o par mais limpo para análise, confiante de que a assinatura da falha é inequívoca. Compare isso com o método de pulso secundário (2 grupos), onde ambos os pares podem cair na zona de interferência em falhas difíceis — deixando dados utilizáveis de um ciclo de descarga completo.
Principais Recursos| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Exibição | LCD tátil industrial de 12,1 polegadas, legível sob luz solar; caneta stylus incluída |
| Plataforma | computador industrial; USB ×2; suporte a teclado/mouse |
| Frequência de Amostragem | 400MHz |
| Resolução de Leitura | 0,1m |
| Precisão do Teste | <0,5m |
| Faixa de Teste | ≥68km; predefinições: <1km >3km |
| Ponto Cego de Teste | ≤10m |
| Erro de Medição | ≤±(0,5%×L+1m), L = comprimento do cabo |
| Métodos de Teste | pulso LV / flashover HV / ARC multi-pulso de 8 pulsos |
| Amplitude do Pulso | 400V |
| Largura do Pulso | 0,25μs / 2μs / 4μs |
| Tensão de Suporte do Acoplador | DC 35kV |
| Configuração de Atraso | 1–10s (método multi-pulso) |
| Armazenamento de Forma de Onda | Armazenamento massivo; arquivamento nomeado; comparação histórica |
| Bateria | lítio de 10400mAH; carga de 1h = 2h de standby; carga completa de 4h |
| Entrada de Energia (Carregamento) | AC 110V~240V, 50Hz/60Hz |
| Tipos de Cabo Suportados | XLPE, PVC, borracha, papel impregnado de óleo; velocidade personalizável |
| Dimensões (Host) | 430 × 380 × 220mm; 10kg |
| Dimensões (Acoplador) | 430 × 380 × 220mm; 10kg |
| Condições de Operação | -20°C~+65°C; ≤90% UR; 750±30mmHg |
| Conformidade | GB/T 18268.1; DL/T 849.1-2019; JJF1042-2020; CE; ISO |
| Garantia | 1 ano grátis; suporte técnico vitalício |
lista de embalagem
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Lista e diagrama de composição do instrumento |
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Nome |
Qtd. |
Foto |
Nome |
Qtd. |
Foto |
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Testador de falha de cabo |
1 |
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Acoplador |
1 |
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Caneta Stylus |
1 |
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Cabo Q Duplo |
1 |
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Cabo Q Simples |
1 |
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Cabo de alimentação |
1 |
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Amostrador |
1 |
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Cabo de alta tensão do acoplador A |
1 |
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Fio terra |
1 |
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Cabo de alta tensão do acoplador B |
1 |
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| Item | Qtd | Item | Qtd |
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| Testador de Falha de Cabo (Host) | 1 | Acoplador de Pulso (DC 35kV) | 1 |
| Caneta Stylus | 1 | Cabo Q Simples (1,5m) | 1 |
| Cabo Q Duplo (2m) | 1 | Amostrador | 1 |
| Cabo de Alimentação (1,8m) | 1 | Cabo HV do Acoplador A (2m) | 1 |
| Cabo HV do Acoplador B (2m) | 1 | Fio Terra (2,5m) | 1 |
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