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Fehlerortungsgerät für Kabelmantel für Querverbindungssystemprüfung und EHV-Kabelinbetriebnahme| XHHD523L

Fehlerortungsgerät für Kabelmantel für Querverbindungssystemprüfung und EHV-Kabelinbetriebnahme| XHHD523L

Produktdetails:
Herkunftsort: Xi'an, Shaanxi, China
Markenname: XZH TEST
Zertifizierung: CE ISO
Model Number: XHHD523L
Ausführliche Information
Herkunftsort:
Xi'an, Shaanxi, China
Markenname:
XZH TEST
Zertifizierung:
CE ISO
Model Number:
XHHD523L
Hervorheben:

High Light

Hervorheben:

Querverbindungskabeltester

,

EHV-Mantelfehlerortungssystem

,

Kabelinbetriebnahme DC-Stoßspannungsprüfung

Trading Information
Minimum Order Quantity:
1unit
Preis:
Verhandlungsfähig
Packaging Details:
wooden packaging
Lieferzeit:
5-8 Werktage
Zahlungsbedingungen:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Produkt-Beschreibung
Kabelmantel-Fehlerortungsgerät für Kreuzverbundsysteme — XHHD523L Modell: XHHD523L | 10kV–500kV | Kreuzverbund + Manteldiagnose

Entwickelt für:Betreiber von Übertragungsnetzen, EPC-Inbetriebnahmekontraktoren, Hochspannungskabelnetz-Ingenieure, Spezialisten für Kreuzverbund-Verbindungskästen

Kernwert:Überprüfung der Mantelintegrität und von Kreuzverbundsystemen auf EHV-Kabelkreisen — von der Verbindungskasten-Diagnose bis zur Schrittspannungs-Fehlerortung — in einem einzigen tragbaren Gerät, das GB50150-2006 entspricht.

Die Herausforderung des Kreuzverbunds

Bei einadrigen Hochspannungskabeln der Nennspannung 110kV und höher dient der metallische Mantel sowohl als elektrostatischer Schild als auch als Fehlerstromrückleitung. Um Zirkulationsstromverluste zu minimieren, werden diese Mäntel in Kreuzverbundanordnungen über Verbindungskästen in regelmäßigen Abständen entlang der Kabeltrasse konfiguriert — typischerweise alle 500-1000 Meter für einen vollständigen Transpositionszyklus. Jeder Verbindungskasten verbindet die dreiphasigen Mäntel in einem spezifischen Rotationsmuster, wobei Überspannungsbegrenzer (SVLs) installiert sind, um die Mantelisolierung während transienter Überspannungsereignisse zu schützen.

Wer braucht das XHHD523L — Eine andere Perspektive
Benutzerprofil Kritischer Bedarf gedeckt
Betreiber von Übertragungsnetzen Verwaltung eines Portfolios von 110kV-500kV-Kabelkreisen über mehrere Umspannwerke hinweg. Das XHHD523L liefert standardisierte Daten zum Mantelzustand für die Vermögenszustandsbewertung — und identifiziert, welche Kreise eingreifen müssen, bevor sich die Mantelverschlechterung zu einem Schirm-zu-Erde-Fehler entwickelt, der eine ungeplante Abschaltung erfordert.
EPC-Inbetriebnahmekontraktoren Übergabetests neu installierter Kabelsysteme gemäß GB50150-2006. Das XHHD523L führt sowohl den obligatorischen 10kV/1min DC-Durchschlagtest am Außenmantel DURCH UND bietet eine sofortige Fehlerortung, falls der Mantel versagt — wodurch das Hin und Her zwischen separaten Test- und Ortungsgeräten während des Inbetriebnahmefensters entfällt.
Ingenieure für Kreuzverbundsysteme Diagnose der Integrität von Verbindungskästen und SVLs an in Betrieb befindlichen Kabelkreisen. Durch Einspeisung von Testsignalen in spezifische Mantelabschnitte und Messung der Antwort hilft das XHHD523L, zwischen einem echten Außenmantelfehler und einem verschlechterten SVL oder einem wasserdurchdrungenen Verbindungskasten zu unterscheiden — zwei Probleme mit sehr unterschiedlichen Reparaturstrategien.
EPC-Teams für erneuerbare Energien Großflächige Solarparks und Landfallkabel für Offshore-Windkraftanlagen umfassen Kilometer von 33kV-220kV vergrabenen Sammelschienen. Mantelbrüche, die während der Kabelverlegung oder beim Verfüllen entstehen, müssen vor der Übergabe des Projekts lokalisiert und repariert werden. Der Ein-Tasten-Moduswechsel des XHHD523L ermöglicht es dem Inbetriebnahmeteam, vom Durchschlagtest zur Fehlerortung zu wechseln, ohne die Testkonfiguration neu zu konfigurieren.

Technische Spezifikationen
Parameter Spezifikation
Eingangsleistung AC 220V ±10%, 50Hz ±2Hz
Ausgangsspannung 0–10 kV DC (Rechteckwelle, stufenlos einstellbar)
Ausgangsstrom 0–200 mA
Ausgangsleistung 2 kVA
Frequenzbereich 0,2 Hz – 5 Hz (stufenlos einstellbar im Ortungsmodus)
Anwendbare Kabel 10kV–500kV einadrige und dreidrahtige Stromkabel
Testmodi Fehlerortung (Schrittspannung) / DC-Durchschlag — Ein-Tasten-Umschaltung mit LED-Anzeigen (rot = Durchschlag, grün = Ortung)
Konforme Standards GB50150-2006 (Übergabetest und Präventionstest für Kabelaußenmäntel), Anforderungen an die Prüfung von Kreuzverbundsystemen
Sicherheitsschutz Nullstellungs-Startverriegelung, automatische Entladung beim Stopp (HV fällt automatisch auf Null), Überstrom-/Überspannungs-/Übertemperaturschutz, Überstromschutzschalter mit blauer LED-Anzeige
Anzeige Zwei analoge Messgeräte (kV-Voltmeter + mA-Amperemeter) — Echtzeit-, eindeutige Messwerte bei allen Lichtverhältnissen
Verpackungsmaße 64 * 42 * 70 cm
Bruttogewicht 48 kg
Marke / Herkunft XZH TEST / Xi'an, Shaanxi, China
Zertifizierung CE, ISO

Empfängersystem — Schrittspannungs- und Signalverfolgungsmethoden
Empfängersteuerung Funktion
Mikro-Amperemeter Zeigt Signalstärke und Polarität an — die Nadelablenkung bestätigt, ob sich der Bediener dem Fehlerpunkt nähert oder ihn passiert hat, während der Schrittspannungsmessung
Signal-Eingang Akzeptiert Anschluss entweder vom A-Rahmen-Untergestell (Schrittspannungsmethode) oder von der Empfängerklemme (induktive Signalverfolgung für befestigte Oberflächen)
Nullstellung Kalibriert die Referenzbasislinie in Modus I (verstärkter Modus) für eine konsistente Fehlererkennung in Umgebungen mit schwachen Signalen, wie z. B. tief vergrabene Kabel oder Böden mit hohem Widerstand
Empfindlichkeitseinstellung Steuert die Amplitude des Eingangssignals — erhöhen für tief vergrabene Kabel, verringern für flache Installationen oder starke Signale, um die Ablesbarkeit des Messgeräts aufrechtzuerhalten
Modusschalter (I / 0 / II) Modus I: Verstärkter Modus für schwache Signale (A-Rahmen + Klemme unterstützt).Modus II: Direkter Modus für starke Signale (nur A-Rahmen, umgeht internen Verstärker).0: Aus-Position

Vorteil im Feld — Kein toter Winkel: Im Gegensatz zu TDR-basierten Kabelortungsgeräten, die einen Mess-Totbereich in der Nähe des Prüfanschlusses haben, hat die Schrittspannungsmethode des XHHD523L keinen toten Winkel. Sie kann Mantelbrüche unmittelbar neben dem Kabelanschlusspunkt lokalisieren — eine Fähigkeit, die für Inbetriebnahmetests entscheidend ist, bei denen Schäden am Mantel häufig während der Installation von Kabelverschraubungen in der Nähe des Anschlusses auftreten.


Panel-Steuerungen — Logische Bedienungsreihenfolge

Das Bedienfeld des XHHD523L ist von links nach rechts angeordnet, um Bedienungsfehler bei der Feldeinsatz zu minimieren:

Fehlerortungsgerät für Kabelmantel für Querverbindungssystemprüfung und EHV-Kabelinbetriebnahme| XHHD523L

  1. HV-Ausgangsanschluss: Dedizierter DC-Hochspannungs-Ausgangsanschluss für den zu prüfenden Kabelmantel
  2. kV-Voltmeter: Echtzeit-Anzeige der Hochspannungsausgabe
  3. mA-Amperemeter: Überwachung des Ausgangsstroms — wichtig zur Erkennung abnormaler Leckagen während des Durchschlagtests
  4. Systemsicherung: 220VAC Stromversorgungssicherung — vom Benutzer über externe Buchse austauschbar
  5. AC-Stromanschluss: IEC-Steckdose für 220VAC Instrumentenversorgung
  6. Netzschalter: I = AC-betrieben, 0 = ausgeschaltet
  7. Frequenzeinstellung: Stellt die Pulsfrequenz im Ortungsmodus ein (Bereich 0,2Hz-5Hz)
  8. Spannungseinstellung: Nullstellungs-Start — muss vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht sein (Startknopf leuchtet), bevor die Hochspannung eingeschaltet werden kann. Drehung im Uhrzeigersinn erhöht die Ausgabe von 0 bis 10kV
  9. HV-Stopp-Taste: Schaltet die HV-Ausgabe ab und löst die automatische Kondensatorentladung aus. Die HV-Anzeige erlischt, wenn die Ausgabe sicher bei Null ist
  10. HV-Start-Taste: Nur wirksam, wenn die Spannungseinstellung auf Null steht (Taste leuchtet). Drücken Sie, um die HV-Ausgabe einzuschalten
  11. Überstromschutzschalter: Blaue LED leuchtet = Überstromschutz aktiv, LED aus = Schutz deaktiviert
  12. Modus-Umschalttaste: Rote LED = Durchschlagspannungsmodus, Grüne LED = Fehlerortungsmodus. Ein-Tasten-Umschaltung zwischen den Modi
  13. Erdungsanschluss: Erdungspunkt des Instruments — muss vor dem Betrieb mit einer verifizierten Stationserde verbunden werden

Arbeitsablauf für die Prüfung von Kreuzverbundsystemen
  1. Isolieren und Vorbereiten:Schalten Sie den Kabelkreis spannungsfrei. Öffnen Sie die Kreuzverbund-Verbindungskästen an beiden Enden des zu prüfenden Segments. Dies isoliert den Mantelabschnitt für eine individuelle Bewertung — unerlässlich, da ein verbundener gesunder Abschnitt einen Fehler in einem benachbarten Segment maskieren kann
  2. Segmentidentifikation:Identifizieren Sie an jedem zugänglichen Verbindungskasten den zu prüfenden Mantelabschnitt. Notieren Sie die Segmentlänge und die Verbindungskasten-Identifikation für Ihren Prüfbericht
  3. DC-Durchschlagtest:Schließen Sie das XHHD523L an den isolierten Mantelabschnitt an. Im Durchschlagmodus (rote LED) legen Sie 10kV DC gemäß GB50150-2006 an. Überwachen Sie das mA-Messgerät auf abnormale Leckströme, die auf eine Mantelverschlechterung hinweisen
  4. Fehlerbewertung:Wenn der Durchschlagtest bestanden wird (Leckage innerhalb der Spezifikation), notieren Sie das Ergebnis und fahren Sie mit dem nächsten Segment fort. Wenn der Mantel versagt, notieren Sie den Leckstrompegel als Referenz für die Ortung
  5. Moduswechsel und Ortung:Schalten Sie in den Ortungsmodus (grüne LED). Speisen Sie das 0-10kV Rechteckwellensignal mit der optimalen Frequenz für die Kabellänge ein. Setzen Sie den A-Rahmen-Empfänger entlang der Kabeltrasse zwischen den Verbindungskästen ein — das Mikro-Amperemeter des Empfängers führt Sie zur genauen Fehlerposition
  6. Ausgraben und Reparieren:Die Schrittspannungsmethode lokalisiert den Defekt typischerweise innerhalb eines Radius von 1 Meter. Graben Sie an der angegebenen Position aus, führen Sie die Mantelreparatur durch (Außenmantel-Flicken oder Kabelstoßersatz) und wiederholen Sie den DC-Durchschlagtest, um die Wiederherstellung zu überprüfen