Der XHHV535-4TS ist ein Laborwagen-Hochspannungsstoßgenerator, der für hochpräzise Kabel Fehlererkennung und DC-Stoßspannungsanalyse bei Spannungen bis zu 35kV entwickelt wurde. Mit einem einzigartigen 3-stufiges Kondensatorsystem (4μF/32kV, 16μF/16kV, 64μF/8kV) liefert er bis zu 2048J Entladeenergie mit einstellbaren Ausgangspegeln für präzise Testwellenformerfassung. Gebaut auf einem Schwerlastwagen-Chassis mit 120kg, bietet das Gerät die Stabilität und Haltbarkeit, die in permanenten Prüfeinrichtungen erforderlich sind.
Dieses Gerät integriert eine Hochspannungs-DC-Quelle, einen Energiespeicherkondensator, eine Entladungskugelstrecke, eine automatische Entladevorrichtung und einen Spannungspegelumschaltmechanismus in einer einzigen Wagenplattform. Der Tri-Mode-Betrieb—DC-Stoßspannung, Einzelimpulsentladung und periodische Zyklusentladung—ermöglicht eine umfassende Charakterisierung von Kabelfehlern. Eine dedizierte Kommunikationsbuchse wird mit Kabel Fehlerdetektoren für die Hochspannungsüberschlag-Wellenformerfassung verbunden. Schutzart IP54, mit Nullstartschutz und automatischer Restspannungsentladung nach dem Abschalten.
| Steuerung | Funktion |
|---|---|
| Amperemeter | Zeigt Ausgangsstrom in Echtzeit an |
| Voltmeter | Hochspannungsausgangsanzeige (8/16/32kV Bereiche kombiniert mit Spannungspegelumschalter) |
| HV-Anzeigelampe | Leuchtet = Hochspannung aktiv; Aus = kein Hochspannungsausgang |
| Power-Lampe | Leuchtet, wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist |
| Null-Anzeige | Spannungsknopf auf Nullstellung; muss leuchten, bevor Hochspannung starten kann |
| Überstromschutzschalter | Gedrückt = Überstromschutz aktiv; Springt heraus = Schutz ausgelöst |
| Netzschalter | Im Uhrzeigersinn ein, gegen den Uhrzeigersinn aus; Systemstromsteuerung |
| Modus-Wähler | Drei Positionen: DC (Stoßspannung), Single (Impuls), Cycle (periodische Entladung) |
| Start-Taste | Initiert Hochspannung, wenn die Null-Anzeige leuchtet; Nicht-Null = blockiert |
| Spannungsregler | Kontinuierliche Einstellung der Ausgangsspannung; Boost nur nach Hochspannungsstart aktiviert |
| Stopp-Taste | Schaltet Hochspannungsausgang sofort ab; löst automatische Restentladung aus |
| Spannungspegelumschalter | Anheben-Drehen-Drücken: 8kV, 16kV, 32kV Pegel; vor dem Einschalten einstellen |
| Anschluss | Funktion |
|---|---|
| Netzanschluss (AC220V) | Geräte-Arbeitsstromversorgungseingang; 220V 50Hz |
| Sicherungshalter | AC220V Stromversorgungssystem-Sicherung |
| Signalbuchse | Dual-Q-Leitungsschnittstelle zum Kabel Fehlerdetektor für Überschlag-Wellenformerfassung |
| Sicherheits-GND | Gerätegehäuse-Masse; muss zuverlässig geerdet sein |
| HV-GND | Hochspannungs-Endmasse; zuverlässige Verbindung unerlässlich, um Leckagen zu verhindern |
| Sampling-GND | Negativklemme des Pulsenergie-Speicherkondensators für Überschlag-Erfassung |
| HV OUT | Dedizierter DC-Hochspannungsausgangsanschluss |
| Stoßspannungspegel | Pegel 1: 0–8kV / Pegel 2: 0–16kV / Pegel 3: 0–32kV (manuell schaltbar, kontinuierlich einstellbar) |
|---|---|
| Maximale Stoßenergie pro Pegel | Bis zu 2048J |
| Integrierter Kondensator | 4μF/32kV, 16μF/16kV, 64μF/8kV (3-stufig) |
| Betriebsmodi | Einzelzündung, Zyklus, DC-Stoßspannung |
| Stoßleistung | 2kVA |
| Stoßzeit | ~5s automatisch, beliebige manuelle Steuerung |
| Kontinuierlicher Ausgangsstrom | 60mA |
| DC-Stoßspannungs-Ausgang | 0–32kV Einstellung, 0–20A Stromanzeigebereich |
| Brennstrom | 60mA/32kV, 120mA/16kV, 240mA/8kV |
| Spannungsanzeige | Hochspannungsseitige Messung, Echtzeit, 1,5-Genauigkeitsklasse |
| Sicherheitsschutz | Überspannung, Überstrom, Überhitzung; automatische Entladung; Nullstart-Verriegelung |
| Schutzart | IP54 |
| Abmessungen | 534L x 444B x 805H mm |
| Gewicht | ~120kg (auf Wagen montiert) |
| Stromversorgung | AC220V±10%, 50Hz±2Hz (andere Spannung & 60Hz optional) |
| Enthaltene Kabel | HV-Ausgangskabel 5m, Massekabel 5m, Netzkabel 2,5m (anpassbare Längen) |
Die XHHV535-4TS Wagenplattform ist konzipiert für permanente Prüflabore, Qualitätssicherungsabteilungen von Kabelherstellern, unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstellen und Schulungszentren von Versorgungsunternehmen—Umgebungen, in denen die Ausrüstung an einem festen Standort verbleibt und wo maximale Energieabgabe, Mehrpegel-Prüffähigkeit und instrumentengenaue Wellenformerfassung wichtiger sind als Portabilität. Das 3-stufige Kondensatorsystem ermöglicht spannungsangepasste Prüfungen über niedrige, mittlere und hohe Spannungswerte von Kabeln. Der Wagenformfaktor mit IP54-Schutz macht ihn für semi-permanente Werkstattinstallationen und geschützte Außenprüfstände geeignet. Für Feld-tragbare Anwendungen siehe die Modelle XHHV535-2L (25kg) oder XHHV535-4Z (35kg).
F: Wie funktioniert ein Hochspannungsstoßgenerator bei der Kabel Fehlererkennung?
Der Stoßgenerator entlädt einen hochenergetischen Impuls in das fehlerhafte Kabel und erzeugt einen kontrollierten Hochspannungsbogen am Fehlerpunkt. Dieser Bogen erzeugt sowohl ein akustisches Signal (lautes Klopfgeräusch, das von Bodensensoren 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 Bediener den genauen Fehlerort präzise lokalisieren—eine Technik, die als akustisch-magnetische Synchronisation bezeichnet wird.
F: Welchen Spannungsbereich sollte ich für verschiedene Kabeltypen wählen?
Die Spannungsauswahl folgt als allgemeine Richtlinie der Nennbetriebsspannung des Kabels. Für Niederspannungskabel (bis 1kV) verwenden Sie den 8kV- oder 12kV-Bereich. Für Mittelspannungsverteilungskabel (6-15kV) ist der 16kV-Bereich geeignet. Für Hochspannungsübertragungskabel (35kV und höher) verwenden Sie den 32kV-Bereich. Konsultieren Sie immer die maximalen Prüfspannungsangaben des Kabelherstellers und stellen Sie sicher, dass während des Hochspannungsbetriebs alle Sicherheitsabstände eingehalten werden.
F: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Stoßgenerators zu beachten?
Hochspannungs-Stoßgenerator-Prüfungen erfordern strenge Sicherheitsprotokolle. Stellen Sie immer sicher, dass das Kabel vollständig spannungsfrei und von allen Stromquellen getrennt ist, bevor Sie es anschließen. Richten Sie einen Mindestsicherheitsabstand von 5 Metern um die Prüfzone mit Warnschildern ein. Alle Personen müssen geeignete PSA tragen, einschließlich lichtbogenbeständiger Kleidung, HV-Isolierhandschuhen und dielektrischen Überschuhen. Die integrierten Sicherheitsfunktionen—automatische Entladung nach dem Ausschalten, Not-Aus und Nullspannungs-Verriegelung—bieten zusätzliche Schutzschichten, sollten aber niemals ordnungsgemäße Sicherheitsprotokolle 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, tiefe Verlegungen oder Hochimpedanzfehler reserviert, die eine stärkere Bogenbildung erfordern, um eine detektierbare 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 technischen Support. CE- und ISO 9001:2015 zertifiziert. Jede Einheit enthält den Stoßgenerator, HV-Ausgangskabel, Massekabel, Entladungsstab, Bedienungsanleitung und einen Schwerlastwagen mit Feststellrollen für sicheren Transport. Vor-Ort-Installation, Inbetriebnahme und Schulung des Bedieners sind auf Anfrage erhältlich. Ersatzteile wie Entladungsstrecken, Kondensatoren und HV-Dioden sind für eine schnelle Lieferung vorrätig.
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