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Kabelmantelfehler-Ortungsgerät Murray Bridge Tester 5600V 100mA Hochohm | XHHG521B

Kabelmantelfehler-Ortungsgerät Murray Bridge Tester 5600V 100mA Hochohm | XHHG521B

Produktdetails:
Herkunftsort: Xi'an, Shaanxi, China
Markenname: XZH Test
Zertifizierung: CE/ISO
Modellnummer: XHHG521B
Ausführliche Information
Herkunftsort:
Xi'an, Shaanxi, China
Markenname:
XZH Test
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
XHHG521B
Hervorheben:

High Light

Hervorheben:

Murray Bridge Fehlerortung

,

5600V Hochspannungsausgang

,

Keine Blindzonenprüfung

Trading Information
Min Bestellmenge:
1Unit
Preis:
Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen:
Holzkiste
Lieferzeit:
5-8Work Tage
Zahlungsbedingungen:
T/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
2000Unit/Jahr
Produkt-Beschreibung
Kabelmantel-Fehlersuchgerät | XHHG521B

Das Kabelmantelfehlersuchgerät XHHG521B ist ein Kabelfehlertester für Hochspannungsbrücken, der auf dem Prinzip der Murray-Brücke basiert. Damit lassen sich Bruchstellen verschiedener Leitungen und Kabel nach der Verlegung lokalisieren, aber auch defekte Stellen, die zwar nicht kaputt sind, aber einen geringen Isolationswiderstand aufweisen. Es kann auch zur Lokalisierung defekter Stellen verschiedener Kabel in der Kabelfabrik verwendet werden und ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für die Kabelwartung und -reparatur.

Das Gerät verwendet einen elektrischen Spannungsregler und einen R-Typ-Transformator, um eine Hochspannungs-Konstantstromquelle zu bilden, mit Tastatursteuerung zum Erhöhen und Verringern der Spannung. Mit einer Leerlaufspannung von 5600 V und einem Kurzschlussstrom von 100 mA verwendet es einen hochempfindlichen Verstärker und ein Galvanometer zur Anzeige der Balance und bildet eine symmetrische Brücke mit dem Verhältnispotentiometer, die alle auf Hochpotential liegen. Das Messkabel ist ein speziell entwickeltes zweiadriges Hochspannungs-Gummikabel, und die Widerstandsmessmethode mit vier Anschlüssen vermeidet Fehler, die durch den Leitungswiderstand entstehen. Das Panel weist ein völlig geringes Potenzial für die Sicherheit des Bedieners auf.

Das Instrument ist mit einem LCD-Display und einer Ein-Tasten-Bedienung ausgestattet: Geben Sie die Kabellänge ein und die Fehlerentfernung wird automatisch berechnet. Die Hochspannungsquelle und die Brücke sind in einer tragbaren Schutzhülle integriert, was dem Gerät Hochspannung, geringes Gewicht, komfortable Bedienung und sichere Verwendung verleiht.

Anwendungen & Zielgruppe:Entwickelt für Forschungsinstitute für elektrische Energie und regionale Akademien für elektrische Energie, elektrische Testlabore großer Industrieunternehmen, die vorbeugende Tests durchführen, elektrische Wartungsabteilungen von Wärme-, Kern- und Wasserkraftwerken, ausländische Energieausrüstungsvertreter und -verteiler, Stromversorgungszweige städtischer Schienenverkehrsunternehmen und Kabelwartungsabteilungen kommunaler öffentlicher Versorgungsunternehmen wie Wasser- und Gaskonzerne.
Wichtige Spezifikationen
Parameter Spezifikation
Leerlaufspannung ≥ 5600 V
Kurzschlussstrom ≥ 100 mA (5 ~ 40 mA beim Auswuchten empfohlen)
Standortgenauigkeit ±(0,2 %·L ± 1) m
Gewicht 25 kg
Arbeitskraft Wechselstrom 220 V (±10 %), 50 Hz ±1 Hz; eingebauter 8,4V-Akku
Messprinzip Murray-Brücke (Balanced-Bridge-Methode)
Anzeige LCD-Display, Ein-Tasten-Bedienung, automatische Fehlerentfernungsberechnung
Produktmerkmale
Einstellbare Ausgangsspannung mit hoher Genauigkeit und Stabilität
Hochempfindlicher Verstärker und Galvanometer für präzise Gleichgewichtsanzeige
Nullstellungsschutz: Das Gerät kann nur starten, wenn die Spannung Null ist
Automatische Fehlerpunktprüfung mit Beibehaltung der manuellen Testfunktion
Im Vergleich zur Wellenreflexionsmethode weist die Brückenausgleichsmethode keine Blindzone auf und wird zur Beurteilung von Durchschlagspunkten an kurzen Kabeln und Punkten in der Nähe des Kabelendes verwendet
Die Widerstandsmessung mit vier Anschlüssen vermeidet Leitungswiderstandsfehler. Zweiadriges Hochspannungs-Gummimesskabel im Lieferumfang enthalten

XHHG521B Cable Sheath Fault Locator Murray Bridge Tester 5600V

Drei Fehlertypen, bei denen der XHHG521B glänzt

Der XHHG521B eignet sich besonders für drei Arten von Kabelfehlern, die mit anderen Methoden nur schwer zuverlässig behandelt werden können.

Fehlertyp Beschreibung Warum der XHHG521B funktioniert
Linearer Hochwiderstandsdurchbruch Hochohmige Durchschlagsstellen nach der Kabelverlegung, insbesondere solche, die sich nur schwer in einen niedrigen Widerstand verbrennen lassen, wie z. B. lineare Hochwiderstandsdurchschläge an Kabelmittelverbindungen Die Konstantstromquelle legt 5600 V an, um den Punkt zu durchbrechen; Die Brücke misst das Verhältnis genau, ohne dass ein niederohmiger Fehler erforderlich ist
Durchschlag vom Typ Flashover Punkte, die nur unter Spannung durchbrechen und bei Wegnahme der Spannung erlöschen Nach dem Durchschlag hält die Konstantstromquelle den Lichtbogen aufrecht, sodass ein stabiler Strom durch die Brücke fließt und das Galvanometer über genügend Empfindlichkeit zum Ausgleich verfügt
Fehlerstellen mit geringem Widerstand Punkte, die nicht ausgefallen sind, aber einen geringen Isolationswiderstand aufweisen, z. B. mit einem Megaohmmeter gefunden, aber bei Betriebsspannung nicht ausfallen Die Brückenmethode misst das Widerstandsverhältnis direkt und lokalisiert den Defekt, bevor es zu einem vollständigen Durchschlag kommt
Funktionsprinzip

Die Brückenmethode zur Kabelfehlerortung funktioniert wie folgt: Schließen Sie die fehlerhafte Phase des getesteten Kabels mit einer fehlerfreien Phase kurz, verbinden Sie die beiden Arme der Brücke mit der fehlerhaften Phase bzw. der fehlerfreien Phase und stellen Sie den einstellbaren Widerstand an einem Arm der Brücke ein, bis die Brücke ausgeglichen ist. Mithilfe der Verhältnisbeziehung und der bekannten Kabellänge kann die Fehlerentfernung ermittelt werden.

Wenn die Abstände zwischen den beiden Enden des getesteten Kabels und dem Durchschlagspunkt L1 und L2 betragen, die Gesamtkabellänge L beträgt und die entsprechenden Kernwiderstände R1 und R2 betragen, dann gibt der Messwert P (in Prozent) nach dem Ausbalancieren der Brücke direkt die Fehlerposition an: L1 = P % · L. Die Murray-Brückenmethode zur Ortung des Durchschlagspunkts ist ein klassischer Ansatz, der praktisch und genau ist. Seine Grundlage ist, dass der Kernwiderstand (oder der Schirmwiderstand) gleichmäßig und proportional zur Länge ist. Die Brückenmethode ist relativ einfach und ihre Genauigkeit entspricht den Testanforderungen der Feldtechnik, was sie besonders praktisch für zweiphasige Kurzschlussfehler von Kabelleitungen macht.

Messverfahren
Vorbereitung
Verwenden Sie ein Multimeter, ein Megaohmmeter oder ein anderes Spannungsfestigkeitsgerät, um den Kabeldurchschlagszustand zu überprüfen und den Isolationswiderstand oder die Durchschlagsrestspannung jedes Kerns aufzuzeichnen
Notieren Sie Kabellänge, Modell und Querschnitt; Gehen Sie entlang der Kabelstrecke, schließen Sie die Ausgangsklemmen des defekten Kabels und des Hilfskabels am anderen Ende kurz und lassen Sie eine Person am anderen Ende zurück, um sich vor Verletzungen durch Hochspannung zu schützen
Verbinden Sie die Erdungsklemme des Instruments zuverlässig mit dem Erdungskörper vor Ort. Verbinden Sie den roten Messclip mit der defekten Kabelader und den schwarzen Clip mit der Hilfskabelader
Messung
Schließen Sie den 220-V-Wechselstrom an, schalten Sie den Empfindlichkeitsschalter ein und drehen Sie ihn auf Maximum. Die Batterieanzeige leuchtet auf
Nullen Sie die Brücke: Drehen Sie den Nulleinstellknopf, bis das Galvanometer auf Null zeigt
Erhöhen Sie die Spannung: Schalten Sie den Netzschalter ein, vergewissern Sie sich, dass die Nullpositionsleuchte leuchtet, drücken Sie die Starttaste und die Hochspannungsanzeige leuchtet auf
Drücken Sie die Erhöhungstaste und beobachten Sie das Voltmeter und das Amperemeter, bis der Strom 20 mA überschreitet. Wenn der Strom instabil ist, erhöhen Sie die Spannung weiter und halten Sie sie, um einen stabilen Lichtbogen oder eine leitende Zone zu bilden
Balance-Einstellung: Drehen Sie den Balance-Knopf, bis das Galvanometer auf Null zeigt, notieren Sie dann den Messwert P1 und hören Sie auf, die Spannung zu erhöhen
Berechnung
Geben Sie die Kabellänge auf der LCD-Seite mit dem Encoderschalter ein: Drehen Sie, um den Cursor zu bewegen, und drücken Sie, um jede Ziffer zu bestätigen
Bewegen Sie den Cursor auf der Testseite auf Test und drücken Sie den Encoderschalter. Das System erfasst automatisch einmalig den Brückenverhältniskoeffizienten P und berechnet die Fehlerentfernung X
Überprüfen Sie dies, indem Sie die Clips umdrehen und die Messung wiederholen, um P2 zu erhalten. Die Summe P1 + P2 sollte 100 betragen, was das Ergebnis bestätigt
Berechnungs- und Überprüfungsformeln

Wenn das Hilfskabel den gleichen Querschnitt wie das fehlerhafte Kabel hat, ist die Fehlerposition X = 2 × L × P1 %. Achten Sie besonders auf den Faktor „2“, da sich durch den Anschluss des Hilfskabels die in die Berechnung einfließende Kabellänge verdoppelt.

Wenn das Hilfskabel einen anderen Querschnitt hat, rechnen Sie ihn in die fehlerhafte Kabellänge um: Wenn der Fehlerquerschnitt Sx und der Hilfskabelquerschnitt S ist, dann ist X = P1 % × (1 + Sx/S) × L.

Wenn alle drei Adern eines dreiadrigen Kabels defekt oder kurzgeschlossen sind, wählen Sie als Hilfskabel die Ader mit dem besten Isolationswiderstand. Für die Überprüfung der umgekehrten Verbindung senken Sie die Spannung, entladen Sie, tauschen Sie die Messklemmen aus, wiederholen Sie die Messung, um P2 zu erhalten, und überprüfen Sie, ob P1 + P2 = 100.

Panel-Layout
Panel-Element Funktion
Galvanometer Nullpunkt der elektrischen Waage einstellbar
Amperemeter Anzeige des Ausgangsstroms in mA
Voltmeter Anzeige des Hochspannungsausgangs in kV
Hochspannungs-Kontrollleuchte Leuchtet, wenn Hochspannung ausgegeben wird
LCD-Display Zeigt den Betriebsinhalt und die Fehlerentfernung an
Kontrollleuchte für Nullstellung Leuchtet, wenn der Spannungsausgang auf Null steht
Steckdose und Sicherungshalter AC 220V-Anschluss und Sicherungsinstallation
Netzschalter „I“-Gang schaltet AC 220 V ein, „0“-Gang schaltet aus
Start-Taste Nur gültig, wenn die Nullpositionsleuchte leuchtet; startet die Hochspannungsausgabe
Stopp-Taste Unterbricht den Hochspannungsausgang, wenn der Test abgeschlossen ist oder eine Störung auftritt
Tasten zum Heben/Senken Erhöhen oder verringern Sie die Ausgangshochspannung
Encoderschalter auswählen Drehen, um den Cursor zu bewegen oder Ziffern zu ändern; Zum Ausführen oder Bestätigen drücken
Empfindlichkeitseinstellung Eingebauter Batterieschalter und Empfindlichkeitseinstellung mit Nullknopf
Nullpunkt-Einstellknopf Drehen Sie, bis das Galvanometer auf Null zeigt
Balance-Anpassung Drehen Sie das Galvanometer, bis es auf Null steht, und lesen Sie das Verhältnis P1 ab
Batterieanzeige Leuchtet, wenn der eingebaute Akku funktioniert
Referenzterminal Verbindet die Referenzphase (schwarzer Clip)
Fehlerterminal Verbindet die fehlerhafte Phase (roter Clip)
Ladeanschluss DC 8,4V Ladeanschluss für den eingebauten Akku
Erdungsklemme Erdungspunkt des Instruments zum Schutz der Sicherheit
Hinweise und Sicherheit
Schalten Sie das Instrument niemals ein, während Sie Kabel anschließen. Schalten Sie nach dem Test den Strom aus
Das Gerät kann nicht starten, wenn sich die Spannungseinstellung nicht in der Nullposition befindet
Es müssen mindestens zwei Personen anwesend sein; Einer schließt die Verkabelung an und der andere prüft sie, bevor er mit dem Test beginnt
Die Erdung des Geräts muss zuverlässig sein und das spezielle Erdungskabel verwenden, vorzugsweise verbunden mit der Erdungssäule vor Ort, der Erdungsschiene des Schaltschranks oder dem Gerätesockel
Entladen Sie sich während und nach dem Test, bevor Sie Hochspannungsteile berühren, und hängen Sie abschließend das Erdungskabel auf
Die automatische Fehlerentfernungsberechnung muss im nicht verstärkten Zustand durchgeführt werden
Wenn sich Störungen auf den Nullpunkt des Galvanometers auswirken, führen Sie für eine genauere Messung einen erneuten Nullpunkt an der endgültigen Empfindlichkeitsposition durch
FAQ
F1: Wofür wird das Kabelmantelfehlersuchgerät XHHG521B verwendet?
Es wird verwendet, um Bruchstellen von Drähten und Kabeln nach der Verlegung, defekte Stellen mit geringem Isolationswiderstand, aber keinem Durchschlag, und defekte Stellen von Kabeln in Kabelfabriken zu lokalisieren, basierend auf dem Murray-Brücken-Prinzip. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Kabelwartung und -reparatur.
F2: Was ist das Murray-Brückenprinzip?
Die fehlerhafte Phase des getesteten Kabels wird mit einer fehlerfreien Phase kurzgeschlossen, die beiden Arme der Brücke werden mit den fehlerhaften und fehlerfreien Phasen verbunden und der einstellbare Widerstand wird angepasst, bis die Brücke ausgeglichen ist. Die Verhältnisbeziehung und die bekannte Kabellänge ergeben dann die Fehlerentfernung: L1 = P% · L.
F3: Für welche Fehler ist es besonders geeignet?
Drei Typen: lineare Durchschlagspunkte mit hohem Widerstand, die sich nur schwer in einen niedrigen Widerstand umwandeln lassen, wie z. B. Durchschläge in der Mittelverbindung; Durchschlagspunkte vom Typ Überschlag, an denen die Konstantstromquelle den Lichtbogen aufrechterhält; und vom Megaohmmeter gefundene Fehlerstellen mit niedrigem Widerstand, die bei Betriebsspannung nicht durchbrechen.
F4: Was sind die wichtigsten technischen Spezifikationen?
Die Leerlaufspannung beträgt mindestens 5600 V, der Kurzschlussstrom mindestens 100 mA (5~40 mA beim Auswuchten empfohlen), die Ortungsgenauigkeit beträgt ±(0,2 %·L ± 1) m, das Gewicht beträgt 25 kg und die Arbeitsleistung beträgt 220 V Wechselstrom mit einer eingebauten 8,4-V-Batterie.
F5: Warum sollte die Brückenmethode der Wellenreflexionsmethode vorgezogen werden?
Die Brückenausgleichsmethode hat keine Blindzone und eignet sich daher besonders für die Beurteilung von Durchschlagsstellen an kurzen Kabeln und Punkten in der Nähe des Kabelendes, wo Wellenreflexionsmethoden Schwierigkeiten haben. Es ist praktisch, genau und erfüllt die Testanforderungen der Feldtechnik.

Jeder XHHG521B wird mit dem Host, einem Hochleistungs-Überbrückungskabelsatz, einem Netzkabel, einem Erdungskabel, einem Ladegerät und 5 Ersatzsicherungen (3 A) geliefert und verfügt über eine einjährige kostenlose Garantie sowie lebenslange Wartung und technischen Service. Für Bestellungen, Schulungen und After-Sales-Support wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.