Das XHHV535-4TSB ist ein integriertes Kabelfehler-Prüfsystem zur Erkennung von Isolationsfehlern in Starkstromkabeln mit Spannungspegeln von 35kV und darunter sowie zur Kalibrierung der Kabellänge. Das System besteht aus zwei integrierten Komponenten: einem TDR-Kabelfehlerprüfgerät mit Touchscreen und einem Hochspannungs-Impulsgenerator, die zusammen eine komplette schlüsselfertige Diagnoselösung bilden.
Dieses Kabelfehler-Prüfsystem ist anwendbar auf niederohmige Kurzschluss-, Unterbrechungs- und Bruchfehler in Starkstromkabeln, Hochfrequenz-Koaxialkabeln, Straßenbeleuchtungskabeln und Erdkabeln verschiedener Materialien und mit unterschiedlichen Querschnitten und Medien sowie auf Hochohm-Leckage- und Hochohm-Überschlagfehler. Die technischen Parameter entsprechen GB/T 18268.1, DL/T 849.1-2019 und JJF1042-2020.
| Kabelfehlerprüfgerät | |
|---|---|
| Prüfmethoden | Niederspannungs-Impuls, Hochspannungs-Überschlag, Mehrfach-Impuls (ARC) |
| Abtastrate | 200MHz |
| Prüfbereich | Bis zu 60km |
| Impulsbreite | 0,2μs & 2μs |
| Blindzone | ≤10m |
| Anzeige | Touchscreen-LCD |
| Akku | Integrierter Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku |
| Hochspannungs-Impulsgenerator | |
| Stoßspannung | 0~32kV (einstellbar) |
| Integrierter Kondensator | 4μF |
| Entladeenergie | 2048J |
| Ausgabemodi | DC-Durchschlagfestigkeit / Einzelimpuls / Periodischer Impuls |
| Genauigkeit | 1,5 Stufe |
| Stromversorgung | AC220V±10%, 50Hz (60Hz anpassbar) |
Dieses integrierte System ist für Außendienstteams von Energieversorgern, Anbieter von Kabelprüfdienstleistungen und industrielle Wartungsteams konzipiert, die eine vollständige, schlüsselfertige Lösung zur Diagnose von Kabelfehlern benötigen. Das integrierte Zwei-Komponenten-Design eliminiert Kompatibilitätsprobleme zwischen separaten Prüfgeräten und Impulsgeneratoren, während der integrierte Megohmmeter und der Lithium-Akku einen vollständig autarken Feldeinsatz ohne externe Stromquellen für die TDR-Einheit ermöglichen.
F: Wie funktioniert ein Hochspannungs-Stoßgenerator bei der Kabelfehlererkennung?
Der Stoßgenerator entlädt einen hochenergetischen Impuls in das fehlerhafte Kabel und erzeugt einen kontrollierten Hochspannungslichtbogen an der Fehlerstelle. Dieser Lichtbogen erzeugt sowohl ein akustisches Signal (lautes Knallgeräusch, das von Bodenmikrofonen erfasst werden kann) als auch einen elektromagnetischen Impuls (der von einem induktiven Empfänger erfasst werden kann). Durch die Kombination der Ankunftszeiten von akustischen und elektromagnetischen Signalen können die Bediener die genaue Fehlerstelle präzise lokalisieren – eine Technik, die als akustisch-magnetische Synchronisation bezeichnet wird.
F: Welchen Spannungsbereich sollte ich für verschiedene Kabeltypen wählen?
Die Spannungsauswahl folgt im Allgemeinen der Nennbetriebsspannung des Kabels. Für Niederspannungskabel (bis 1kV) verwenden Sie den Bereich von 8kV oder 12kV. Für Mittelspannungs-Verteilungskabel (6-15kV) ist der Bereich von 16kV geeignet. Für Hochspannungs-Übertragungskabel (35kV und höher) verwenden Sie den Bereich von 32kV. Konsultieren Sie immer die maximalen Prüfspannungsspezifikationen des Kabelherstellers und stellen Sie sicher, dass während des Hochspannungsbetriebs alle Sicherheitsabstände eingehalten werden.
F: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Stoßgenerators zu beachten?
Die Prüfung mit einem Hochspannungs-Stoßgenerator erfordert strenge Sicherheitsprotokolle. Stellen Sie immer sicher, dass das Kabel vollständig spannungsfrei und von allen Stromquellen isoliert ist, bevor Sie es anschließen. Richten Sie einen Sicherheitsbereich von mindestens 5 Metern um die Prüfzone mit Warnschildern ein. Alle Mitarbeiter müssen die entsprechende PSA tragen, einschließlich lichtbogenbeständiger Kleidung, HV-Isolierhandschuhen und dielektrischen Überschuhen. Die integrierten Sicherheitsfunktionen – automatische Entladung beim Ausschalten, Not-Aus und Nullspannungs-Verriegelung – bieten zusätzliche Schutzschichten, sollten jedoch niemals ordnungsgemäße Sicherheitsverfahren ersetzen.
F: Was ist der Vorteil von mehreren Energiestufen (Joule) bei diesem Gerät?
Verschiedene Energiestufen dienen unterschiedlichen Diagnosezwecken. Niedrige Energieeinstellungen (z. B. 864J–1024J) sind ideal für die anfängliche Fehlerbestätigung und die Lokalisierung von Hochwiderstandsfehlern, bei denen übermäßige Energie die Kabelschäden verschlimmern könnte. Mittlere Energie (1225J–2048J) liefert die optimale akustische Signalstärke für die meisten routinemäßigen Fehlerortungen. Hohe Energie (2450J+) ist für sehr lange Kabel, tief vergrabene Szenarien oder Hochimpedanzfehler reserviert, die eine stärkere Lichtbogenerzeugung erfordern, um eine nachweisbare akustische Signatur zu erzeugen. Die dreistufige Auswahl ermöglicht es den Bedienern, die Energieabgabe an die Feldbedingungen anzupassen.
F: Welche Garantie und welcher Support sind bei diesem Stoßgenerator enthalten?
12 Monate Standardgarantie gegen Herstellungsfehler mit lebenslangem technischem Support. CE- und ISO 9001:2015-zertifiziert. Jede Einheit enthält den Stoßgenerator, das HV-Ausgangskabel, das Massekabel, die Entladestange, die Bedienungsanleitung und eine schützende Transportlösung. Vor-Ort-Installation, Inbetriebnahme und Schulung der Bediener sind auf Anfrage erhältlich. Ersatzteile wie Entladungsfunkenstrecken, Kondensatoren und HV-Dioden sind für einen schnellen Austausch auf Lager.
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