logo
Haus > Produkte >
Kabelfehlerlocker
>
Kabelmantelfehler-Ortungsgerät Murray Bridge Tester 5600V 100mA Hochohm | XHHG521B

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

Produktdetails:
Herkunftsort: CHINA
Markenname: XZH Test
Zertifizierung: CE/ISO
Modellnummer: XHHG521B
Ausführliche Information
Herkunftsort:
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
Kabelmantelfehlerortungsgerät | XHHG521B

Das Kabelmantelfehlerortungsgerät XHHG521B ist ein Hochspannungs-Brücken-Kabelfehlerprüfgerät, das auf dem Prinzip der Murray-Brücke basiert. Es kann zur Ortung von Durchbruchpunkten verschiedener Drähte und Kabel nach der Verlegung sowie von Fehlerpunkten, die noch nicht durchgebrochen sind, aber eine geringe Isolationsfestigkeit aufweisen, verwendet werden. Es kann auch zur Ortung von Fehlerpunkten verschiedener Kabel im Kabelwerk verwendet werden und ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für die Kabelwartung und -reparatur.

Das Gerät verwendet einen elektrischen Spannungsregler und einen R-Typ-Transformator zur Bildung einer Hochspannungs-Konstantstromquelle mit Tastatursteuerung zum Anheben und Absenken der Spannung. Mit einer Leerlaufspannung von 5600 V und einem Kurzschlussstrom von 100 mA verwendet es einen hochempfindlichen Verstärker und Galvanometer zur Gleichanzeige, die mit dem Verhältnispotentiometer eine ausgeglichene Brücke bilden, alles auf hohem Potenzial platziert. Das Messkabel ist ein speziell entwickeltes doppeladriges Hochspannungs-Gummikabel, und die Vierleiter-Widerstandsmessmethode vermeidet Fehler durch Leitungswiderstände. Das Bedienfeld befindet sich vollständig auf niedrigem Potenzial für die Sicherheit des Bedieners.

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 einem tragbaren Schutzgehäuse integriert, was dem Gerät eine hohe Spannung, geringes Gewicht, bequeme Bedienung und sichere Anwendung verleiht.

Anwendungen & Zielgruppe:Entwickelt für Forschungsinstitute für Elektrotechnik und staatliche Akademien für Elektrotechnik, elektrische Prüflabore großer Industrieunternehmen, die vorbeugende Prüfungen durchführen, elektrische Wartungsabteilungen von Wärme-, Kern- und Wasserkraftwerken, ausländische Stromausrüstungsagenten und -händler, Stromversorgungszweige von Betreibergesellschaften des städtischen Schienenverkehrs und Kabelwartungsabteilungen städtischer Versorgungsunternehmen wie Wasser- und Gasversorger.
Schlüsselspezifikationen
ParameterSpezifikation
Leerlaufspannung≥ 5600V
Kurzschlussstrom≥ 100mA (5 ~ 40mA empfohlen beim Abgleichen)
Ortungsgenauigkeit±(0,2%·L ± 1) m
Gewicht25 kg
ArbeitsleistungAC 220V (±10%), 50Hz ±1Hz; eingebaute 8,4V-Batterie
MessprinzipMurray-Brücke (Ausgleichsbrückenmethode)
AnzeigeLCD-Anzeige, Ein-Tasten-Bedienung, automatische Fehlerentfernungsberechnung
Produktmerkmale
Einstellbare Ausgangsspannung mit hoher Genauigkeit und Stabilität
Hochempfindlicher Verstärker und Galvanometer für präzise Gleichanzeige
Nullpunkt-Schutz: Das Instrument kann nicht gestartet werden, wenn die Spannung nicht auf Null steht
Automatische Prüfung von Fehlerpunkten mit beibehaltener manueller Prüffunktion
Im Vergleich zur Wellenreflexionsmethode hat die Brückenausgleichsmethode keine blinde Zone und wird zur Beurteilung von Durchbruchpunkten kurzer Kabel und Punkten nahe dem Kabelende verwendet
Vierleiter-Widerstandsmessung vermeidet Fehler durch Leitungswiderstände; Doppelader-Hochspannungs-Gummimesskabel im Lieferumfang enthalten

XHHG521B Cable Sheath Fault Locator Murray Bridge Tester 5600V

Drei Fehlertypen, bei denen das XHHG521B hervorragend abschneidet

Das XHHG521B eignet sich besonders für drei Arten von Kabel fehlern, die für andere Methoden schwer zuverlässig zu handhaben sind.

FehlertypBeschreibungWarum das XHHG521B funktioniert
Lineare Hochwiderstands-DurchbrücheHochwiderstands-Durchbruchpunkte nach der Kabelverlegung, insbesondere solche, die schwer in einen niedrigen Widerstand zu brennen sind, wie z. B. lineare Hochwiderstands-Durchbrüche von KabelmittelverbindungenDie Konstantstromquelle legt 5600 V an, um den Punkt zu durchbrechen; die Brücke misst das Verhältnis genau, ohne dass ein Fehler mit niedrigem Widerstand erforderlich ist
Überschlag-DurchbrüchePunkte, die nur unter Spannung durchbrechen und beim Abschalten der Spannung erlöschenNach dem Durchbruch hält die Konstantstromquelle den Lichtbogen aufrecht, sodass ein stabiler Strom durch die Brücke fließt und das Galvanometer empfindlich genug ist, um auszugleichen
Defektpunkte mit niedrigem WiderstandPunkte, die nicht durchgebrochen sind, aber einen geringen Isolationswiderstand aufweisen, z. B. von einem Megohmmeter gefunden, aber bei Betriebsspannung nicht durchbrechenDie Brückenmethode misst direkt das Widerstandsverhältnis und lokalisiert den Defekt, bevor er sich zu einem vollständigen Durchbruch entwickelt
Funktionsprinzip

Die Kabel fehlerortungsbrückenmethode funktioniert wie folgt: Kurzschließen Sie die fehlerhafte Phase des geprüften Kabels mit einer gesunden Phase, verbinden Sie die beiden Brückenzweige mit der fehlerhaften bzw. gesunden Phase und stellen Sie den einstellbaren Widerstand an einem Brückenzweig ein, bis die Brücke ausgeglichen ist. Unter Verwendung des Verhältnisverhältnisses und der bekannten Kabellänge kann die Fehlerentfernung ermittelt werden.

Wenn die Entfernungen von den beiden Enden des geprüften Kabels zum Durchbruchpunkt L1 und L2 sind, die Gesamtkabellänge L ist und die entsprechenden Kernwiderstände R1 und R2 sind, dann ergibt die Ablesung P (in Prozent) nach dem Abgleich der Brücke direkt die Fehlerposition: L1 = P% · L. Die Murray-Brückenmethode zur Ortung von Durchbruchpunkten ist ein klassischer Ansatz, der bequem und genau ist. Ihre Grundlage ist, dass der Kern- (oder Schild-) Widerstand gleichmäßig und proportional zur Länge ist. Die Brückenmethode ist relativ einfach und ihre Genauigkeit erfüllt die Anforderungen von Feldtests, was sie besonders praktisch für Zwei-Phasen-Kurzschlussfehler von Kabelleitungen macht.

Messverfahren
Vorbereitung
Verwenden Sie ein Multimeter, Megohmmeter oder andere Spannungsprüfgeräte, um den Kabeldurchbruchszustand zu bestätigen und den Isolationswiderstand oder die Durchbruchrestspannung jedes Kerns aufzuzeichnen
Aufzeichnen der Kabellänge, des Modells und des Querschnitts; entlang der Kabelroute gehen, die Ausgangsklemmen des fehlerhaften Kabels und des Hilfskabels am entfernten Ende kurzschließen und eine Person am entfernten Ende zurücklassen, um sich vor Hochspannungsgefahren zu schützen
Verbinden Sie die Erdungsklemme des Instruments zuverlässig mit dem Erdungskörper des Standorts; verbinden Sie den roten Messclip mit dem fehlerhaften Kabelkern und den schwarzen Clip mit dem Hilfskabelkern
Messung
AC 220V Strom anschließen, den Empfindlichkeitsschalter einschalten und auf Maximum drehen; die Batteriestandsanzeige leuchtet auf
Brücke nullen: Drehen Sie den Nullstellungsknopf, bis das Galvanometer Null anzeigt
Spannung erhöhen: Schalten Sie den Netzschalter ein, bestätigen Sie, dass die Nullpunktanzeige leuchtet, drücken Sie die Starttaste, und die Hochspannungsanzeige leuchtet auf
Drücken Sie die Aufwärtstaste und beobachten Sie das Voltmeter und 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 leitfähige Zone zu bilden
Abgleich: Drehen Sie den Abgleichknopf, bis das Galvanometer Null anzeigt, und notieren Sie dann den Wert P1 und stoppen Sie die Spannungssteigerung
Berechnung
Geben Sie die Kabellänge auf der LCD-Seite mit dem Encoder-Schalter ein: Drehen Sie, um den Cursor zu bewegen, drücken Sie, um jede Ziffer zu bestätigen
Bewegen Sie auf der Testseite den Cursor zu Test und drücken Sie den Encoder-Schalter; das System erfasst automatisch einmal den Brückenverhältniskoeffizienten P und berechnet die Fehlerentfernung X
Überprüfen Sie durch Umkehren der Klemmen und Wiederholen der Messung, um P2 zu erhalten; die Summe P1 + P2 sollte 100 ergeben, was das Ergebnis bestätigt
Berechnungs- & Verifizierungsformeln

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 der Anschluss des Hilfskabels die in die Berechnung einbezogene Kabellänge verdoppelt.

Wenn das Hilfskabel einen anderen Querschnitt hat, wandeln Sie es 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 dreipoligen Kabels durchgebrochen oder miteinander kurzgeschlossen sind, wählen Sie die Ader mit dem besten Isolationswiderstand als Hilfskabel. Für die Rückwärtsprüfung senken Sie die Spannung, entladen Sie, vertauschen Sie die Messklemmen, wiederholen Sie die Messung, um P2 zu erhalten, und überprüfen Sie P1 + P2 = 100.

Bedienfeldbelegung
BedienfeldelementFunktion
GalvanometerElektrischer Nullpunkt einstellbar
AmperemeterAusgangsstromanzeige in mA
VoltmeterHochspannungsausgangsanzeige in kV
HochspannungsanzeigeLeuchtet bei Hochspannungsausgabe
LCD-AnzeigeZeigt Bedienungsinhalte und Fehlerentfernung an
NullpunktanzeigeLeuchtet, wenn die Spannungsausgabe auf Null steht
Netzbuchse & SicherungshalterAC 220V Anschluss und Sicherungseinbau
Netzschalter"I" schaltet AC 220V ein, "0" schaltet aus
Start-TasteNur gültig, wenn die Nullpunktanzeige leuchtet; startet Hochspannungsausgabe
Stopp-TasteSchaltet die Hochspannungsausgabe nach Abschluss oder bei Anomalien ab
Auf-/Ab-TastenErhöhen oder verringern Sie die Hochspannungsausgabe
Encoder-Schalter auswählenDrehen zum Bewegen des Cursors oder Ändern von Ziffern; Drücken zum Ausführen oder Bestätigen
EmpfindlichkeitseinstellungEingebauter Akku-Schalter und Empfindlichkeitseinstellung mit Nullknopf
NullstellungsknopfDrehen, um das Galvanometer auf Null zu stellen
Abgleich-EinstellungDrehen, um das Galvanometer auf Null zu stellen und das Verhältnis P1 abzulesen
BatterieanzeigeLeuchtet, wenn der eingebaute Akku funktioniert
ReferenzklemmeVerbindet die Referenzphase (schwarzer Clip)
FehlerklemmeVerbindet die fehlerhafte Phase (roter Clip)
LadeanschlussDC 8,4V Ladeanschluss für den eingebauten Akku
ErdungsklemmeInstrumenten-Erdungspunkt zum Sicherheitsschutz
Hinweise & Sicherheit
Schalten Sie das Instrument niemals ein, während Sie Kabel anschließen; schalten Sie den Strom nach dem Test aus
Das Instrument kann nicht gestartet werden, wenn die Spannungsregelung nicht auf Null steht
Es müssen mindestens zwei Personen anwesend sein; eine schließt die Verkabelung an und die andere prüft sie, bevor der Test beginnt
Die Instrumentenerdung muss zuverlässig sein, verwenden Sie das dafür vorgesehene Erdungskabel, vorzugsweise angeschlossen an den Erdungsbolzen des Standorts, die Erdungsschiene des Schaltschranks oder die Gerätebasis
Während und nach dem Test vor dem Berühren von Hochspannungsteilen entladen und schließlich das Erdungskabel aufhängen
Die automatische Fehlerentfernungsberechnung muss im nicht angehobenen Zustand durchgeführt werden
Wenn Störungen den Nullpunkt des Galvanometers beeinflussen, nullen Sie bei der endgültigen Empfindlichkeitseinstellung erneut, um eine genauere Ablesung zu erhalten
FAQ
F1: Wofür wird das Kabelmantelfehlerortungsgerät XHHG521B verwendet?
Es wird zur Ortung von Durchbruchpunkten von Drähten und Kabeln nach der Verlegung, von Fehlerpunkten mit geringem Isolationswiderstand, aber ohne Durchbruch, und von Fehlerpunkten von Kabeln in Kabelwerken auf Basis des Murray-Brückenprinzips verwendet. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Kabelwartung und -reparatur.
F2: Was ist das Murray-Brückenprinzip?
Die fehlerhafte Phase des geprüften Kabels wird mit einer gesunden Phase kurzgeschlossen, die beiden Brückenzweige werden mit der fehlerhaften und der gesunden Phase verbunden und der einstellbare Widerstand wird eingestellt, bis die Brücke ausgeglichen ist. Das Verhältnisverhältnis und die bekannte Kabellänge ergeben dann die Fehlerentfernung: L1 = P% · L.
F3: Für welche Fehler ist es besonders geeignet?
Drei Arten: lineare Hochwiderstands-Durchbruchpunkte, die schwer in einen niedrigen Widerstand zu brennen sind, wie z. B. Durchbrüche von Mittelverbindungen; Überschlag-Durchbruchpunkte, bei denen die Konstantstromquelle den Lichtbogen aufrechterhält; und Defektpunkte mit niedrigem Widerstand, die von einem Megohmmeter gefunden werden und 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 empfohlen beim Abgleichen), die Ortungsgenauigkeit beträgt ±(0,2%·L ± 1) m, das Gewicht beträgt 25 kg und die Arbeitsleistung beträgt AC 220 V mit einem eingebauten 8,4-V-Akku.
F5: Warum die Brückenmethode der Wellenreflexionsmethode vorziehen?
Die Brückenausgleichsmethode hat keine blinde Zone und eignet sich daher besonders zur Beurteilung von Durchbruchpunkten kurzer Kabel und Punkten nahe dem Kabelende, wo Wellenreflexionsmethoden Schwierigkeiten haben. Sie ist bequem, genau und erfüllt die Anforderungen von Feldtests.

Jedes XHHG521B wird mit dem Host, einem Hochleistungs-Jumper-Kabelset, einem Netzkabel, einem Erdungskabel, einem Ladegerät und 5 Ersatzsicherungen (3A) geliefert und ist mit einem Jahr kostenloser Garantie sowie lebenslanger Wartung und technischem Service abgesichert. Für Bestellungen, Schulungen und After-Sales-Support wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Bewertungen & Rezensionen

Gesamtbewertung

5.0
Basierend auf 50 Bewertungen für diesen Lieferanten

Rating-Schnappschuss

Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.
5 Sterne
100%
4 Sterne
0%
3 Sterne
0%
2 Sterne
0%
1 Sterne
0%

Alle Bewertungen

A
Abdullah Al Dhaheri
United Arab Emirates Jun 9.2026
Used this cable locator for 4 months on DEWA utility projects. Works well even in 45°C summer heat — no overheating issues. Depth readings accurate, multiple frequencies helpful for busy urban areas. Battery lasts full shift.Overall: Solid value for money. Recommended for utility and construction teams in Gulf region.
R
Ravi Verma
India May 6.2026
Bhai, this pulse generator is total game changer for our discom team. Six months heavy use across Uttar Pradesh — heat, dust, monsoon humidity, still going strong. Fault detection is spot on, saves us hours of digging every time. Build is tough, no-nonsense. And the price? Forget those fancy foreign brands charging 3x more. This is proper value for money. Our linemen love it. Must buy for any electricity department. Jai power!
М
Михаил Соколов
Russian Federation Apr 16.2026
Полгода в поле с ним таскаюсь — не подводил ни разу. Глубину бьёт точно, частот на все случаи жизни, батарея держит до вечера даже в мороз. Крепкий, как танк, пыль грязь — нипочём. За эти деньги — огонь! Сетевым и подрядчикам советую, не пожалеете.