Entwickelt für: Kabel Fehlerortungs-Auftragnehmer, Wartungsabteilungen von Versorgungsunternehmen, OEM/ODM-Ausrüstungsdistributoren
Kernwert: Vollständig anpassbarer geschirmter Kabel-Thumper mit drei wählbaren Spannungsbereichen, die 2048 Joule Stoßenergie liefern. Integrierte DC-Stromquelle, Energiespeicherkondensator und Entladungskugel in einer einzigen trolleymontierten Einheit — konfigurierbar nach Ihren Spannungs-, Kondensator- und Branding-Spezifikationen.
Der XHHV535-4TS wurde für Organisationen entwickelt, die Flexibilität bei ihrer Ausrüstung zur Fehlerortung von Kabeln benötigen. Egal, ob Sie ein Auftragnehmer sind, der verschiedene Spannungsgruppen in Ihrem Servicegebiet verwaltet, ein Versorgungsunternehmen, das seine Flotte mit kundenspezifisch konfigurierten Stoßgeneratoren standardisiert, oder ein Distributor, der OEM-gebrandete Ausrüstung für Ihren Markt sucht — der 4TS passt sich Ihren Anforderungen an.
Der XHHV535-4TS verfügt über ein vollständig geschirmtes Hochspannungsabteil, das die DC-Stromquelle, den Energiespeicherkondensator und die Entladungskugelbaugruppe innerhalb eines geschlossenen Metallgehäuses isoliert. Dieses Design erfüllt drei kritische Zwecke für Feld- und Industrieoperationen:
| Spannungsbereich | Kondensatorkonfiguration | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| 0–8 kV | 64 μF | Niederspannungs-/Mittelspannungs-Verteilungskabel (6kV–10kV), städtische Einspeisefehler, Gebäudeeinspeisungen |
| 0–16 kV | 16 μF | Industrielle Anlagenzuführungen (11kV–20kV), Sammelkabel für erneuerbare Energien, Mittelstreckenkreise |
| 0–32 kV | 4 μF | Nebenübertragungskabel (33kV–35kV), industrielle Fernzuführungen, Sammelanlagen von Windparks |
2048 Joule zu Ihrer Verfügung: Bei 32kV mit dem 4 μF Kondensator liefert der XHHV535-4TS 2048J Stoßenergie — ausreichende akustische Leistung für eine zuverlässige Ortung selbst bei hochohmigen Fehlern und langen Kabelwegen, bei denen schwächere Stoßgeneratoren keine nachweisbaren Entladungssignaturen erzeugen können.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Wählbare Ausgangsspannungen | 0–8 kV / 0–16 kV / 0–32 kV (drei Bereiche) |
| Interner Kondensatorbank | 64 μF/8kV · 16 μF/16kV · 4 μF/32kV (automatisch mit Spannungsbereich umgeschaltet) |
| Maximale Stoßenergie | 2048 J (bei 32kV / 4 μF) |
| Stoßleistungsbewertung | 2 kVA |
| Stoßzeitsteuerung | Automatische Stoßschaltung ~4 Sekunden Intervall · Manueller Entladungsmodus verfügbar |
| HV-Messgenauigkeit | 1,5-Klasse Spannungsteiler, Echtzeit-kV- und mA-Anzeige |
| Entladungsmodi | Automatische zeitgesteuerte Entladung + Manuelle Druckknopfentladung |
| Sicherheitssysteme | Nullstellung-Start-Verriegelung, Potentiometer-Rückstellung auf Null, automatische Kondensatorentladung beim Stopp, Überstrom-/Überspannungsschutz |
| Zusätzliche Funktionen | DC-Durchschlagsspannungsprüfung, integriertes Wellenform-Sampling-Modul zur TDR-Fehlerortung |
| Abmessungen | 534L * 444B * 805H mm (trolleymontiert) |
| Gewicht | 120 kg (Trolley mit integrierten Rollen und Transportgriff) |
| Stromversorgung | AC 220V ±10%, 50Hz ±2Hz |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Marke / Herkunft | XZH TEST / China |
| Zertifizierung | CE, ISO |
Der XHHV535-4TS ist als anpassbare Plattform konzipiert. XZH TEST unterstützt OEM- und ODM-Bestellungen mit folgender Konfigurierbarkeit:
| Anpassungsbereich | Verfügbare Optionen |
|---|---|
| Spannungsbereiche | Standard 8/16/32kV — kann neu konfiguriert werden, um Ihren regionalen Kabelspannungstandards zu entsprechen (z. B. 6/12/24kV, 10/20/35kV) |
| Kondensatorwerte | Kundenspezifische Kapazitäts-zu-Spannungs-Abstimmung für spezifische Stoßenergieziele |
| Branding | Kundenspezifisches Frontpanel-Logo, Gerätebeschriftung, Modellnummerierung nach Kundenwunsch |
| Verpackung | Kundenspezifische Holzkiste, mehrsprachiges Benutzerhandbuch, mit Logo bedruckte Zubehörbox |
| Zubehör | Kundenspezifische Kabellängen, Steckertypen, Entladungsstangenkonfigurationen |
| Farbe | Standard schwarz — kundenspezifische RAL-farbige Gehäuse für Großbestellungen verfügbar |
Interessiert an einer OEM- oder kundenspezifischen Konfiguration? Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam mit Ihren Spezifikationen für ein maßgeschneidertes Angebot.
Im Gegensatz zu modularen Stoßgenerator-Aufbauten, die separate DC-Versorgung, Kondensatorbank und Entladungskugelmodule erfordern, die vor Ort durch Hochspannungskabel verbunden werden, integriert der XHHV535-4TS alle drei Untersysteme in einem geschirmten Gehäuse:
F: Wie funktioniert ein Hochspannungs-Stoßgenerator bei der Fehlerortung von Kabeln?
Der Stoßgenerator entlädt einen hochenergetischen Impuls in das fehlerhafte Kabel und erzeugt einen kontrollierten Hochspannungslichtbogen am Fehlerpunkt. 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 den genauen Fehlerort präzise bestimmen — eine Technik, die als akustisch-magnetische Synchronisation bekannt ist.
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 Mittelspannungs-Verteilungskabel (6-15kV) ist der 16kV-Bereich geeignet. Für Hochspannungs-Übertragungskabel (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-Tests erfordern 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 Testzone mit Warnschildern ein. Alle Mitarbeiter 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 jedoch 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 Ortung von hochohmigen Fehlern, bei denen übermäßige Energie die Kabelschäden verschlimmern könnte. Mittlere Energie (1225J–2048J) liefert eine optimale akustische Signalstärke für die meisten routinemäßigen Fehlerortungen. Hohe Energie (2450J+) ist für sehr lange Kabel, tief vergrabene Szenarien oder hochohmige Fehler reserviert, die eine stärkere Lichtbogenbildung erfordern, um eine nachweisbare akustische Signatur zu erzeugen. Die Dreistufenauswahl 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 lebenslanger technischer Unterstützung. CE- und ISO 9001:2015 zertifiziert. Jede Einheit enthält den Stoßgenerator, das HV-Ausgangskabel, das Massekabel, die Entladungsstange, das Benutzerhandbuch und eine schützende Transportlösung. Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung zur Betriebssicherheit sind auf Anfrage erhältlich. Ersatzteile, einschließlich Entladungsspalten, Kondensatoren und HV-Dioden, sind für eine schnelle Reparatur auf Lager.
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