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.
| 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 |
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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 |
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.
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-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 |
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.