O XHHG521A é um pré-localizador de falhas de precisão da bainha do cabo projetado em torno do princípio da ponte MURRAY,concebido para redes de distribuição e transporte de energia onde a identificação precisa de defeitos de isolamento da bainha exterior é crítica para a fiabilidade do sistemaO instrumento localiza os pontos de avaria em todos os tipos de fios e cabos,Incluindo os locais de defeito pré-destruição que apresentam baixos valores de resistência ao isolamento, mas que ainda não se manifestaram como falhas que afetam o serviço sob tensão normal de funcionamento.
Em seu núcleo, o XHHG521A emprega um regulador de tensão elétrica emparelhado com um transformador tipo R para gerar uma fonte de corrente constante de alta tensão estabilizada.O operador controla a tensão de saída através de interface de botãoO ponto de equilíbrio da ponte é indicado por um galvanômetro de centro zero,e o instrumento calcula automaticamente a distância de falha após o operador inserir o comprimento de cabo conhecidoTodos os controles operacionais e a leitura da distância de falha estão centralizados no painel frontal para um fluxo de trabalho intuitivo para um operador.
Vantagens principais:Medição de ponto cego zero de alcance completo, sensibilidade a falhas de alta impedância, cálculo automático da distância e confiabilidade comprovada em campo em secções de cabo curtas e longas.
Princípio da ponte Murray com fonte de alta tensãoO método de ponte mede a relação de resistência entre o ponto de falha e as extremidades do cabo sob excitação de corrente constante de alta tensão.mantém a total sensibilidade em todo o comprimento do cabo, sem zona cega próxima e sem atenuação do sinal dependente da distância.
Cálculo automático da distância de falha¢ Após o operador ter ajustado o comprimento do cabo no potencialómetro do painel frontal e ajustado a ponte para equilibrar, o instrumento calcula e exibe automaticamente a distância exata de falha.Isto elimina erros de cálculo manual e acelera os fluxos de trabalho de diagnóstico de campo.
Indicador nulo de larga frequência Um galvanômetro sensível com os intervalos de equilíbrio grosseiro e fino fornece uma indicação visual clara do equilíbrio da ponte.O projeto de dupla faixa permite um equilíbrio rápido de grosso seguido de ajuste fino de precisão, reduzindo o tempo de medição mantendo a precisão.
Sensibilidade à falha de impedância ultra-altaO XHHG521A opera a uma tensão de 7500 V em zero carga e detecta pontos de falha de alta resistência que os métodos de reflexão de ondas não conseguem identificar.incluindo falhas de tipo flashover que exijam manutenção de arco contínua, defeitos de isolamento nas juntas dos cabos e desenvolvimento de degradação da árvore de água em cabos isolados com XLPE.
Construção robusta de qualidade industrialO instrumento, instalado numa caixa de aço reforçado com uma rotulagem clara no painel frontal, suporta ambientes de campo exigentes.O transformador interno do tipo R proporciona uma excelente regulação da tensão e isolamento elétrico, assegurando a estabilidade da medição em condições flutuantes de alimentação da rede.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Voltagem sem carga | ≥ 7500V |
| Corrente de curto-circuito | ≥ 40 mA (continuado); ≥ 100 mA (pulso de curta duração) |
| Precisão de posicionamento | ± (0,2% · L ± 1) metros, onde L = comprimento total do cabo |
| Sensibilidade do indicador nulo | Intervalo grosseiro: 0~100%; Intervalo fino: sintonização fina até zero |
| Corrente de equilíbrio recomendada | 5 ̊40 mA para uma estabilidade óptima |
| Detetados tipos de falhas | Terrenamento de alta resistência, avaria por flashover, defeitos lineares nas juntas, degradação do isolamento pré-avaria |
| Fornecimento de energia de trabalho | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1Hz |
| Método de ensaio | Método de ponte MURRAY com fonte de corrente constante HV |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a +45°C |
| Humidade | ≤ 85% RH (não condensante) |
O circuito da ponte MURRAY forma uma ponte Wheatstone onde um braço consiste no condutor de cabo defeituoso mais a resistência do caminho de falha,e o braço oposto contém um fio de referência mais uma resistência variável calibradaSob a excitação de corrente constante de alta tensão, o operador ajusta o potencialómetro de precisão até que o galvanómetro leia zero, indicando o equilíbrio da ponte.a relação de resistência corresponde diretamente à relação de distância entre o ponto de falha e as duas extremidades do caboQuando o comprimento total do cabo é conhecido e inserido, o instrumento calcula automaticamente a distância exata de falha.
Este método oferece uma vantagem fundamental em relação às técnicas de domínio temporal (TDR): porque mede os rácios de resistência elétrica em vez do tempo de viagem de ida e volta do pulso,fornece sensibilidade uniforme em todo o comprimento do caboNão há zona cega perto dos terminais de teste, não há dispersão de pulso em cabos longos e não há perda de resolução dependente da distância.Estas características tornam o método de ponte HV especialmente adequado para diagnósticos de cabos curtos, localização da falha próxima do final e identificação precisa dos defeitos das articulações.
Redes de Distribuição de Energia¢ Localizar danos na bainha externa dos cabos de alimentação subterrâneos MV (635kV) e HV (≥ 35kV), incluindo os tipos isolados XLPE, PILC e EPR.Essencial para a avaliação de condições de rotina e a restauração pós-falha das redes de distribuição urbanas.
Diagnóstico da articulação e terminação dos cabosIdentificar os defeitos de isolamento em desenvolvimento nas juntas e terminações dos cabos antes de evoluírem para falhas catastróficas.A alta sensibilidade do método ponte às falhas de resistência permite a detecção de quebras parciais que os métodos TDR não detectariam completamente.
Aceitação e comissionamento na fábricaVerificar a integridade dos cabos durante o controlo de qualidade da fabricação e a colocação em serviço após a instalação.
Complementares dos sistemas TDR¢ Implementar localizadores de falhas de cabos baseados em TDR como parte de um conjunto de ferramentas de diagnóstico abrangente; utilizar TDR para falhas de baixa resistência e circuito aberto; implementar a ponte HV para resistência elevada;flashover, e falhas próximas do limite, quando o desempenho do TDR for limitado.