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Erkennung von Niederspannungskabelfehlern | 2048J 32 kV Integriertes Kabelfehlertestsystem für die Diagnose von unterirdischen Stromkabeln | XHHV535-4TSB

Erkennung von Niederspannungskabelfehlern | 2048J 32 kV Integriertes Kabelfehlertestsystem für die Diagnose von unterirdischen Stromkabeln | XHHV535-4TSB

Produktdetails:
Herkunftsort: Xi'an, Shaanxi, China
Markenname: XZH TEST
Zertifizierung: CE/ISO
Model Number: XHHV535-4TSB
Ausführliche Information
Herkunftsort:
Xi'an, Shaanxi, China
Markenname:
XZH TEST
Zertifizierung:
CE/ISO
Model Number:
XHHV535-4TSB
Hervorheben:

High Light

Hervorheben:

2048J Integriertes Kabelprüfsystem

,

TDR-Fehlerortungsgerät mit Touchscreen

,

Drei-Modus Gleichspannung

Trading Information
Minimum Order Quantity:
1unit
Preis:
Verhandlungsfähig
Packaging Details:
wooden packaging
Lieferzeit:
5-8 Werktage
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
100 unit per month
Produkt-Beschreibung
Systemübersicht

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.

Systemkomponenten
Kabelfehlerprüfgerät
  • Touchscreen-Bedienung mit zentralisierter Ein-Chip-Mikrocontroller-Steuerung
  • Integrierter Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku für eigenständigen Feldeinsatz
  • Wanderwellenmethode für TDR-Kabelfehler-Vorortung
  • Drei Prüfmodi: Niederspannungs-Impuls, Hochspannungs-Überschlag, Mehrfach-Impuls (ARC)
  • Unabhängige Stromversorgung verhindert Störungen während der Impulsentladung
  • Integrierter Megohmmeter zur Messung des Isolationswiderstands
  • Funktionen zur Wellenformspeicherung und Dateiverarbeitung
Hochspannungs-Impulsgenerator
  • AC220V-betrieben mit 2048J Entladeenergie bei bis zu 32kV
  • Drei Betriebsmodi: DC-Durchschlagfestigkeit, Einzelimpuls, Periodischer Impuls
  • Integrierter 4μF Energiespeicherkondensator und Entladungsballstrecke
  • Signalrückkopplungsvorrichtung für nahtlose Abtastung des Kabelfehlerprüfgeräts
  • Nullpunkt-Schutz und automatische Entladung beim Ausschalten
  • Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz
  • 1,5-stufige analoge Strom- und Spannungsmessung
Produktbilder
XHHV535-4TSB 完整系统套件
Technische Parameter
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)

Zielanwendungen

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.

▎Häufig gestellte Fragen

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.

Bewertungen & Rezensionen

Gesamtbewertung

5.0
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J
John Miller
United States Mar 26.2026
We tested the XHHV535-4Z on several underground cable repair jobs in Houston. It helped our team locate faults faster and reduced unnecessary excavation. The equipment is powerful, stable, and easy to operate in the field. A great solution for utility and industrial cable maintenance.
L
Lee
Malaysia Jan 10.2024
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