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.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Leerlaufspannung | ≥ 5600V |
| Kurzschlussstrom | ≥ 100mA (5 ~ 40mA empfohlen beim Abgleichen) |
| Ortungsgenauigkeit | ±(0,2%·L ± 1) m |
| Gewicht | 25 kg |
| Arbeitsleistung | AC 220V (±10%), 50Hz ±1Hz; eingebaute 8,4V-Batterie |
| Messprinzip | Murray-Brücke (Ausgleichsbrückenmethode) |
| Anzeige | LCD-Anzeige, Ein-Tasten-Bedienung, automatische Fehlerentfernungsberechnung |
![]()
Das XHHG521B eignet sich besonders für drei Arten von Kabel fehlern, die für andere Methoden schwer zuverlässig zu handhaben sind.
| Fehlertyp | Beschreibung | Warum das XHHG521B funktioniert |
|---|---|---|
| Lineare Hochwiderstands-Durchbrüche | Hochwiderstands-Durchbruchpunkte nach der Kabelverlegung, insbesondere solche, die schwer in einen niedrigen Widerstand zu brennen sind, wie z. B. lineare Hochwiderstands-Durchbrüche von Kabelmittelverbindungen | Die 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-Durchbrüche | Punkte, die nur unter Spannung durchbrechen und beim Abschalten der Spannung erlöschen | Nach 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 Widerstand | Punkte, die nicht durchgebrochen sind, aber einen geringen Isolationswiderstand aufweisen, z. B. von einem Megohmmeter gefunden, aber bei Betriebsspannung nicht durchbrechen | Die Brückenmethode misst direkt das Widerstandsverhältnis und lokalisiert den Defekt, bevor er sich zu einem vollständigen Durchbruch entwickelt |
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.
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.
| Bedienfeldelement | Funktion |
|---|---|
| Galvanometer | Elektrischer Nullpunkt einstellbar |
| Amperemeter | Ausgangsstromanzeige in mA |
| Voltmeter | Hochspannungsausgangsanzeige in kV |
| Hochspannungsanzeige | Leuchtet bei Hochspannungsausgabe |
| LCD-Anzeige | Zeigt Bedienungsinhalte und Fehlerentfernung an |
| Nullpunktanzeige | Leuchtet, wenn die Spannungsausgabe auf Null steht |
| Netzbuchse & Sicherungshalter | AC 220V Anschluss und Sicherungseinbau |
| Netzschalter | "I" schaltet AC 220V ein, "0" schaltet aus |
| Start-Taste | Nur gültig, wenn die Nullpunktanzeige leuchtet; startet Hochspannungsausgabe |
| Stopp-Taste | Schaltet die Hochspannungsausgabe nach Abschluss oder bei Anomalien ab |
| Auf-/Ab-Tasten | Erhöhen oder verringern Sie die Hochspannungsausgabe |
| Encoder-Schalter auswählen | Drehen zum Bewegen des Cursors oder Ändern von Ziffern; Drücken zum Ausführen oder Bestätigen |
| Empfindlichkeitseinstellung | Eingebauter Akku-Schalter und Empfindlichkeitseinstellung mit Nullknopf |
| Nullstellungsknopf | Drehen, um das Galvanometer auf Null zu stellen |
| Abgleich-Einstellung | Drehen, um das Galvanometer auf Null zu stellen und das Verhältnis P1 abzulesen |
| Batterieanzeige | Leuchtet, wenn der eingebaute Akku funktioniert |
| Referenzklemme | Verbindet die Referenzphase (schwarzer Clip) |
| Fehlerklemme | Verbindet die fehlerhafte Phase (roter Clip) |
| Ladeanschluss | DC 8,4V Ladeanschluss für den eingebauten Akku |
| Erdungsklemme | Instrumenten-Erdungspunkt zum Sicherheitsschutz |
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.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen