logo
Casa > produtos >
Localizador de falhas de cabo
>
Localizador de Falha de Capa de Cabo Murray Bridge XHHG521A 7500V Alta Precisão Sem Área Cega para Teste de Cabos Curtos

Localizador de Falha de Capa de Cabo Murray Bridge XHHG521A 7500V Alta Precisão Sem Área Cega para Teste de Cabos Curtos

Detalhes do produto:
Lugar de origem: Xian, Shaanxi, China
Marca: XZH TEST
Certificação: CE ISO
Número do modelo: XHHG521A
Informações detalhadas
Lugar de origem:
Xian, Shaanxi, China
Marca:
XZH TEST
Certificação:
CE ISO
Número do modelo:
XHHG521A
NO:
25kg
Nenhuma tensão da carga:
7500V
Destacar:

High Light

Destacar:

Localizador de Falha de Cabo Murray Bridge

,

Pré-localizador de Falha de Capa 7500V

,

Testador de Cabo Sem Área Cega

Trading Information
Quantidade de ordem mínima:
1 unidade
Preço:
Negociável
Detalhes da embalagem:
Embalagens de madeira
Tempo de entrega:
5-8 dias úteis
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Descrição do produto
Pre-localizador de falha da bainha do cabo da ponte Murray XHHG521A Modelo: XHHG521A 7500V ± 0,2% de precisão Área Cegada Zero 25kg

Conçidos para:Engenheiros de investigação de falhas de cabos, equipas de ensaios de energia, especialistas em articulação de cabos HV, laboratórios de ensaios elétricos

Valor básico:Pre-localizar falhas na bainha do cabo com precisão de equilíbrio da ponte

Por que a Ponte Murray? O problema da área cega do TDR

Os localizadores de falhas de cabo do Time Domain Reflectometer (TDR) funcionam transmitindo um pulso pelo cabo e medindo o tempo necessário para um reflexo retornar do ponto de falha.Este método funciona bem para falhas de meio de span, mas tem uma limitação inerenteQuando a falha se encontra a poucos metros da extremidade do ensaio, o sinal de transmissão deve ser transmitido através de um circuito de transmissão de energia.ou num cabo curto de apenas dezenas de metros, o pulso de retorno chega antes de o receptor do TDR ter recuperado da transmissão inicial, criando uma zona morta de medição conhecida comoÁrea cega.

O XHHG521A elimina esta limitação completamente.Baseado no princípio da ponte Murray uma ponte de resistência de precisão operando a alto potencial ele mede a resistência à falha proporcionalmente contra uma referência conhecidaNão há comprimento mínimo de cabo, não há zona cega e não há ambiguidade perto dos terminais do cabo.


Ponte vs TDR ️ Quando cada método excede
Ponte Murray XHHG521A ✅ Área cega zero ️ localiza falhas em cabos de apenas alguns metros de comprimento
✅ Leitura direta da distância de falha ️ não é necessária habilidade de análise de forma de onda
✅ ±(0,2%·L±1) m de precisão em todas as distâncias
✅ Excelente em: cabos curtos, falhas de extremidade próxima, falhas de baixa resistência, teste de bainha externa
Reflexão da onda TDR Área cega do arranque do cabo Área morta depende da largura do pulso
Requer habilidade do operador para interpretar as formas de onda de reflexão
️ Precisão em estruturas complexas de cabos
✅ Excelente em: longas corridas de cabos, falhas de medição, descontinuidades de impedância

A melhor estratégia:Equipes de teste com visão de futuro carregam ambos os instrumentos.Quando o TDR mostra uma possível falha próxima do limite ou quando se testam espolões de distribuição curtos e interconexões de cabos , medição sem zona cega.


Especificações técnicas
ParâmetroEspecificações
Voltagem sem carga≥ 7,500 V DC
Corrente de curto-circuito≥ 100 mA (recomendado 5 ‰ 40 mA para indicação de equilíbrio óptimo)
Precisão de posicionamento±(0,2%·L ±1) metros onde L é o comprimento total do cabo
Método de ensaioMétodo de balanço da ponte Murray com amplificador de alta sensibilidade e galvanômetro
Circuito de mediçãoMedição da resistência em quatro terminais
OperaçãoUm toque: digite o comprimento total do cabo, pressione o teste, o instrumento calcula automaticamente a distância de falha
Controle de tensãoRegulador de tensão elétrica com transformador do tipo R
Fornecimento de energiaAC 220V ±10%, 50Hz ±1Hz; bateria incorporada de 8,4V para utilização em campo
Cabos de alta tensãoCabos de borracha de alta tensão de dois núcleos especialmente concebidos
Projeto de segurançaPainel de controlo completo a baixo potencial; fonte HV e ponte integradas numa caixa de proteção isolada; protecção em posição zero
Peso líquido25 kg portavel numa única caixa protetora
Marca / OrigemXZH TEST / Xi'an, Shaanxi, China
CertificaçãoCE, ISO

Como funciona a Ponte Murray? De teoria a resultado
  1. Configuração da ponte:O XHHG521A forma uma ponte Wheatstone equilibrada com dois braços um que contém o cabo sob teste (fase falha mais trajetória de retorno) e o outro contém um potencialômetro calibrado com precisão.A ponte é alimentada a um elevado potencial (até 7500 V) para quebrar falhas de alta resistência em estados de condução mensuráveis
  2. Ajuste de saldo:O operador ajusta a corrente de saída (recomendado 5?? 40 mA) para uma sensibilidade óptima do galvanômetro, em seguida, varia o potencialômetro até que o galvanômetro zero Em balanço, a relação de resistência no lado do potencialómetro é igual à relação de resistência da seção de cabo com falha para o caminho de retorno
  3. Cálculo automático:Uma vez equilibrado, o microcontrolador converte a relação do potenciômetro em uma distância de falha usando o comprimento do cabo pré-inserido.sem interpretação da forma de onda
  4. Por que 7500V importa:As falhas de bainha em cabos enterrados geralmente se apresentam como caminhos de vazamento de alta resistência de 10 kΩ a vários MΩ.A tensão de 7500 V em estado de zero carga é suficiente para quebrar estas resistências em condução estável na corrente de equilíbrio de 540 mA, permitindo equilíbrio ponte precisa mesmo em falhas que aparecem em circuito aberto para um ohmmetro de baixa tensão
  5. Medição em quatro terminais:O XHHG521A emprega a topologia de medição Kelvin (quatro fios) através de seu cabo de alta tensão de dois núcleos os caminhos de detecção de tensão e de transporte de corrente são separados no instrumento,eliminação da resistência ao chumbo que, de outra forma, introduziria erros sistemáticos numa ponte convencional de dois fios

Projeto de segurança integrado
  • Painel de controlo de baixo potencial:Todos os comandos do operador, os ecrãs e a interface do potencialómetro são mantidos no potencial do solo.A fonte de alta tensão e o circuito de ponte estão contidos num compartimento isolado separado ̇ o operador nunca toca qualquer superfície a um potencial elevado
  • Protecção em posição zero:A alta tensão não pode ser energizada a menos que o regulador de tensão esteja na sua configuração mínima previne a energização acidental na potência máxima
  • Caixa protetora integrada:A fonte de alta tensão e a ponte estão alojadas em um único gabinete de proteção portátil destinado ao transporte de campo.
  • Saída ajustável:A tensão é regulada por um regulador elétrico com comando de botão com transformador do tipo R, com regulação suave e sem passos, de zero a 7500 V. Quando a medição do equilíbrio estiver concluída,Reduzir a tensão para zero e desconectar com segurança

Quando utilizar o XHHG521A
ScenárioPorquê XHHG521A?
Setores de cabos curtosEsporas de distribuição, interconexões de subestações e secções de cabos abaixo de 100 m, onde a área cega TDR obscurece o reflexo da falha.
Falhas próximas ao fimAs falhas nos primeiros metros do terminal de ensaio ¢ os pulsos TDR ainda não viajaram longe o suficiente para produzir uma reflexão distinguível.
Defeitos da bainha exteriorA saída de 7500V atravessa o caminho de vazamento de alta resistência para equilíbrio estável da ponte.
Falhas de condutores de baixa resistênciaFalhas de fase a fase ou de fase a terra com resistência inferior a vários kΩ, o método ponte fornece a sua maior precisão em caminhos de baixa resistência.
Nenhuma experiência em forma de onda disponívelA interpretação da forma de onda TDR requer treinamento e experiência.

Fluxo de ensaio padrão
  1. Isolar e verificar:Desconecte o cabo de todos os equipamentos em ambas as extremidades. Verifique a fase com falha usando um testador de resistência de isolamento
  2. Conecte a Ponte:Conecte o cabo HV de dois núcleos do XHHG521A: um núcleo para o condutor com falha, o outro para o caminho de retorno (fase saudável ou blindagem do cabo).
  3. Insira comprimento do cabo:Insira o comprimento total do cabo em metros usando os comandos do painel frontal.
  4. Energia e Equilíbrio:Aumentar a tensão até que a falha conduza a uma corrente estável (recomenda-se 540 mA).Ajustar o potencialómetro até que o galvanómetro nulos o instrumento calcula automaticamente e exibe a distância de falha
  5. Desenergizar e verificar:Reduzir a tensão para zero, desconectar e registrar o resultado.