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