Es läuft XP — Kein eingebetteter Mikrocontroller.Der XHGG502 ist ein vollwertiger Industriecomputer mit einem 12,1-Zoll-Touch-Display, USB-Anschlüssen und einem Desktop — kein gesperrtes Embedded-Panel. Führen Sie die Kabeltestsoftware aus, öffnen Sie dann den Datei-Explorer und stecken Sie dann eine Tastatur ein, um Dateien umzubenennen. Das ist der Unterschied.
Der XHGG502 ARC Cable Fault Pre-Locator basiert auf einem 12,1-Zoll-Industrie-All-in-One-Touch-Computer — einer vollständigen Computerplattform, keinem dedizierten LCD-Panel, das von einem Mikrocontroller gesteuert wird. Diese architektonische Entscheidung eröffnet Möglichkeiten, die auf eingebetteten Systemen unmöglich sind: Mehrfenster-Wellenformvergleich, Dateiverwaltung mit Ordnerstrukturen, USB-Massenspeicherunterstützung, externe Tastatur-/Mausverbindung und vor allem die Möglichkeit, Software von Drittanbietern für Wellenformanalyse und Berichtsgestaltung zu installieren. Der XP-Desktop ist immer verfügbar — verlassen Sie die Kabeltestanwendung und Sie befinden sich auf einem vollwertigen Windows-Computer. Alle drei Testmodi sind integriert: Niederspannungsimpuls (400V), Hochspannungsüberschlag und die exklusive 8-Puls-ARC-Multipuls-Methode mit DC 35kV Koppler. Konform mit GB/T 18268.1, DL/T 849.1-2019 und JJF1042-2020.
Eingebettete Instrumente präsentieren eine einzige Anwendung, ohne Zugriff auf das zugrunde liegende Dateisystem zu haben. Wenn Sie 50 Wellenformen während eines Tages Feldtests speichern, werden diese in einer Datenbank gespeichert, die Sie nicht abfragen können — und um sie zur Berichterstellung auf einen PC zu übertragen, ist proprietäre Software erforderlich, die möglicherweise nicht auf Ihrem Bürocomputer installiert ist.
Der XHGG502 eliminiert diese Abhängigkeit. Wellenformen werden als Standarddateien im Windows-Dateisystem gespeichert — organisieren Sie sie in Ordnern nach Umspannwerk, nach Einspeisung, nach Datum. Legen Sie einen USB-Stick ein und kopieren Sie Dateien direkt. Öffnen Sie sie auf jedem Windows-PC mit dem Viewer des Herstellers oder einer Analyse-Software von Drittanbietern. Das XP-Betriebssystem bedeutet auch, dass das Gerät benutzerdefinierte Tabellenvorlagen, Kabeldatenbankdateien und PDF-Viewer für die Konsultation von Schaltplänen vor Ort hosten kann — alles, ohne einen separaten Laptop mitführen zu müssen.
Für Versorgungsunternehmen mit IT-Sicherheitsrichtlinien unterstützt die XP-Plattform Standard-Windows-Netzwerke — verbinden Sie sich mit einem LAN, ordnen Sie ein Netzwerklaufwerk zu und sichern Sie Testergebnisse am Ende jeder Schicht auf einem Server. Keine proprietäre Cloud, kein Vendor-Lock-in.
8-Puls-ARC-Multipuls — FunktionsweiseTraditionelle Ein-Puls-TDR funktioniert für Fehler mit geringem Widerstand: Senden Sie einen Impuls, messen Sie die Reflexion. Bei Fehlern mit hohem Widerstand — Leckage und Überschlag — muss das Kabel mit Hochspannung beaufschlagt werden, um einen Lichtbogen am Fehlerpunkt zu erzeugen. Der Lichtbogen verhält sich wie ein temporärer Kurzschluss, der den Testimpuls reflektiert, aber der Lichtbogen existiert für Millisekunden. Die Herausforderung: Senden Sie den Testimpuls während des engen Zeitfensters, in dem der Lichtbogen stabil ist, aber die Energie der Hochspannungsentladung die Messung noch nicht kontaminiert hat.
Die Multipuls-Methode des XHGG502 löst dieses Problem, indem sie 8 aufeinanderfolgende Testimpulse während eines einzigen Hochspannungsüberschlags sendet. Die ersten 8 Impulse erfassen die Kurzschlussreflexion während des Lichtbogens; 8 weitere Impulse erfassen die Leerlaufreferenz nach dem Erlöschen des Lichtbogens. Dies erzeugt 8 Gruppen von gepaarten Wellenformen — und mindestens mehrere Gruppen werden im stabilsten Fenster des Lichtbogens liegen, frei von Hochspannungsoszillationsstörungen. Der Bediener wählt das sauberste Paar zur Analyse aus, im Vertrauen darauf, dass die Fehlersignatur eindeutig ist. Vergleichen Sie dies mit der Sekundärimpuls-Methode (2 Gruppen), bei der beide Paare bei schwierigen Fehlern in der Interferenzzone liegen können — sodass keine nutzbaren Daten aus einem gesamten Entladungszyklus übrig bleiben.
Hauptmerkmale| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Anzeige | 12,1-Zoll-Industrie-Touch-LCD, sonnenlichttauglich; Stift im Lieferumfang enthalten |
| Plattform | Industriecomputer; USB ×2; Tastatur-/Mausunterstützung |
| Abtastfrequenz | 400MHz |
| Ableseauflösung | 0,1m |
| Testgenauigkeit | <0,5m |
| Testbereich | ≥68km; Voreinstellungen: <1km >3km |
| Test-Blindbereich | ≤10m |
| Messfehler | ≤±(0,5%×L+1m), L = Kabellänge |
| Testmethoden | LV-Puls / HV-Überschlag / 8-Puls-ARC-Multipuls |
| Pulsamplitude | 400V |
| Pulsbreite | 0,25μs / 2μs / 4μs |
| Koppler-Spannungsfestigkeit | DC 35kV |
| Verzögerungseinstellung | 1–10s (Multipuls-Methode) |
| Wellenformspeicherung | Massive Speicherung; benannte Ablage; historischer Vergleich |
| Batterie | 10400mAH Lithium; 1h Aufladung = 2h Standby; 4h Vollladung |
| Stromeingang (Laden) | AC 110V~240V, 50Hz/60Hz |
| Unterstützte Kabeltypen | XLPE, PVC, Gummiummantelung, ölimprägniertes Papier; anpassbare Geschwindigkeit |
| Abmessungen (Host) | 430 × 380 × 220mm; 10kg |
| Abmessungen (Koppler) | 430 × 380 × 220mm; 10kg |
| Betriebsbedingungen | -20°C~+65°C; ≤90% RH; 750±30mmHg |
| Konformität | GB/T 18268.1; DL/T 849.1-2019; JJF1042-2020; CE; ISO |
| Garantie | 1 Jahr kostenlos; lebenslange technische Unterstützung |
Packliste
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Liste und Diagramm der Instrumentenkomponenten |
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Name |
Menge. |
Foto |
Name |
Menge. |
Foto |
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Kabelfehler-Tester |
1 |
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Koppler |
1 |
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Stift |
1 |
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Doppelte Q-Leitung |
1 |
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Einzelne Q-Leitung |
1 |
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Netzkabel |
1 |
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Sampler |
1 |
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Koppler Hochspannungsleitung A |
1 |
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Erdungskabel |
1 |
|
Koppler Hochspannungsleitung B |
1 |
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| Artikel | Menge | Artikel | Menge |
|---|---|---|---|
| Kabelfehler-Tester (Host) | 1 | Puls-Koppler (DC 35kV) | 1 |
| Stift | 1 | Einzel-Q-Kabel (1,5m) | 1 |
| Doppel-Q-Kabel (2m) | 1 | Sampler | 1 |
| Netzkabel (1,8m) | 1 | Koppler HV-Kabel A (2m) | 1 |
| Koppler HV-Kabel B (2m) | 1 | Erdungskabel (2,5m) | 1 |
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