Der Kabelfehler-Vorortungsgerät XHGG501A2 ist ein Spezialgerät zum Messen und Analysieren des Zustands und der Fehlerentfernung von Stromkabeln. Es gilt für Fehler mit niedrigem Widerstand, Kurzschlüssen, Unterbrechungen und Unterbrechungen in Stromkabeln, Hochfrequenz-Koaxialkabeln, Straßenlaternenkabeln und Erdkabeln verschiedener Querschnitte und Medien sowie für Leckfehler mit hohem Widerstand und Überschläge mit hohem Widerstand. Technische Parameter entsprechen GB/T 18268.1, DL/T 849.1-2019 und JJF1042-2020.
Basierend auf einem 12,1-Zoll-Touchscreen-All-in-One-Computer in Industriequalität kombiniert das Instrument moderne Elektronik- und Computertechnologien, um Signalfilterung, Erfassung, Datenverarbeitung, grafische Anzeige und grafische Analyse zu ermöglichen und Kabelgeschwindigkeitsmessungen, Kabellängentests und Kabelfehlerentfernungstests durchzuführen. Der eingebaute Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku und die integrierten Schaltkreise in Industriequalität sorgen für Stabilität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit unter Feldbedingungen.
Der XHGG501A2 ist für die Vorortung von Fehlern in unterirdischen Stromkabeln konzipiert und bietet eine schnelle, genaue und sichere Messlösung für Stromkabel unterschiedlicher Abschnitte und Medien, einschließlich Kurzschlüssen, Unterbrechungen sowie Fehlern mit niedrigem und mittlerem Widerstand. Er wird häufig in Umspannwerken, zivilen Stromversorgungssystemen und Energiequellenanwendungen eingesetzt.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Abtastfrequenz | 400 MHz |
| Niederspannungsimpulsamplitude | 400 V |
| Impulsbreite | 0,25 μS / 2 μS / 4 μS |
| Mindestauflösung | 0,1 m |
| Testen Sie die Blindzone | ≤ 10 m |
| Entfernungsmessbereich | ≥ 68 km |
| Messfehler | ≤ ±(0,5 % × L + 1 m), L ist die Kabellänge |
| Testen Sie die Kabellängenoptionen | <1 km (kurz), <3 km (mittel), >3 km (lang) |
| Anzeige | 12,1-Zoll-Touchscreen-All-in-One-Gerät in Industriequalität |
| Testmethoden | Niederspannungsimpulsverfahren, Hochspannungsüberschlagsverfahren |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz wiederaufladbar; eingebaute 11,1-V-Lithiumbatterie |
| Betriebsbedingungen | -20 °C ~ +65 °C, relative Luftfeuchtigkeit 90 % |
| Standards | GB/T 18268.1, DL/T 849.1-2019, JJF1042-2020 |
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Der XHGG501A2 integriert drei Testmethoden, um unterschiedliche Fehlerarten abzudecken. Die Wahl der richtigen Methode ist der Schlüssel zur genauen Vorortung.
| Verfahren | Typischer Fehler | Prinzip |
|---|---|---|
| Niederspannungsimpulsverfahren | Niederohm-, Kurzschluss-, Leerlauf- und Unterbrechungsfehler | Legt ein Niederspannungsimpulssignal an das Kabel an; Der Impuls wird am Fehlerpunkt reflektiert und die Wellenform zeigt die Fehlerentfernung an |
| Hochspannungsüberschlag Methode 1 (direkter Überschlag) | Hochohmige Überschlagsfehler | Eine DC-Hochspannungsversorgung legt Gleichspannung an, bis an der Fehlerstelle eine plötzliche Überschlagsentladung auftritt, die ein vom Probenehmer empfangenes reflektiertes Signal erzeugt |
| Hochspannungsüberschlag Methode 2 (Impulsüberschlag, Universalmethode) | Hochohmige Leckfehler | Eine Hochspannungsimpulssignalquelle erzeugt Impulse, die an der Fehlerstelle eine Überschlagsentladung verursachen. Das reflektierte Signal wird abgetastet und analysiert |
Das Verständnis der Fehlernatur hilft dem Bediener, die richtige Testmethode auszuwählen und die Wellenform richtig zu interpretieren.
| Fehlertyp | Beschreibung | Erkennungsmethode |
|---|---|---|
| Unterbrechungsfehler | Isolierung normal, aber Leiter gebrochen, teilweise gebrochen oder mit übermäßigem Leitungswiderstand an einer Stelle | Niederspannungsimpulsverfahren; Die Wellenform zeigt die Reflexion am offenen Ende |
| Niederohmiger Fehler | Die Isolierung ist beschädigt und bildet einen Phase-zu-Phase- oder Phase-zu-Erde-Pfad mit weniger als mehreren hundert Ohm. Null Ohm ist ein Kurzschlussfehler | Niederspannungsimpulsmethode direkt |
| Leckage hochohmiger Fehler | Fester Widerstandspfad von mehreren hundert Ohm oder mehr; Der Leckstrom steigt mit der angelegten Gleichspannung kontinuierlich an | Hochspannungsüberschlagsverfahren (Impulsüberschlag) |
| Überschlag hochohmiger Fehler | Isolierung beschädigt, aber kein fester Widerstandspfad; Der Leckstrom steigt bei einer bestimmten Spannung vor dem Test plötzlich an | Hochspannungsüberschlagsverfahren (direkter Überschlag) |
Der Kabelfehlertester verwendet das Prüfprinzip der Wanderwellenmethode. Beim Niederspannungsimpulsverfahren wird ein Niederspannungsimpulssignal an das zu prüfende Kabel angelegt. Das Impulssignal wird durch den Fehlerpunkt reflektiert und das Instrument verarbeitet das reflektierte Signal, um eine Wellenform anzuzeigen. Die grobe Fehlerentfernung wird durch Analyse der reflektierten Wellenform bestimmt.
Beim Hochspannungsüberschlagsverfahren wird ein Hochspannungssignal an das fehlerhafte Kabel angelegt. Wenn die Spannung einen bestimmten Wert erreicht, kommt es an der Fehlerstelle zu einer plötzlichen Überschlagsentladung, die ein reflektiertes Signal erzeugt, das von einem speziellen Abtaster empfangen und an das Instrument übertragen wird. Das Instrument verarbeitet das reflektierte Signal und zeigt eine Wellenform zur Fehlerentfernungsanalyse an.
Die Verwendung des XHGG501A2 zur Fehlerortung in unterirdischen Stromkabeln umfasst im Allgemeinen die folgenden Schritte.
Die Hauptschnittstelle ist in einen Arbeitsstatus-Anzeigebereich, einen Wellenform-Anzeigebereich, einen Instrumentenparameter-Anzeigebereich und einen Funktionseinstellungsbereich unterteilt. Der Arbeitsstatusbereich zeigt an, ob das Instrument normal angeschlossen ist. Der Wellenform-Anzeigebereich zeigt im oberen Teil die Echtzeit-Wellenform und im unteren Teil das komprimierte Vollbild.
| Panel-Element | Funktion |
|---|---|
| Anzeige | 12,1-Zoll-Touchscreen in Industriequalität |
| Kommunikationsschnittstelle | Niederspannungs-Impulssignalausgang; Signaleingang für den Hochspannungs-Flashover-Probenehmer |
| Erdungsklemme | Sicherheitserdungsklemme |
| Batteriestandsanzeige | Interner Batteriestand in 4 Balken |
| USB-1 / USB-2 | Externe drahtlose Netzwerkkarte und USB-Kommunikationsgeräte |
| Netzschalter | „I“ verwendet 220 V Wechselstrom, „II“ verwendet eine interne Batterie (lädt sich auf, wenn Wechselstrom angeschlossen ist), „O“ schaltet aus |
| Steckdose und Sicherung | AC 220V-Anschluss und Sicherungsinstallation |
| Selbsttest | Untergeordnete Maschine sendet ein Signal zur Überprüfung |
| Ein/Aus | Schaltet den Industriecomputer ein und aus |
| Amplitudenknopf | Passt die Amplitude der erfassten Wellenform an |
| Verschiebungsknopf | Passt die Grundlinienhöhe der erfassten Wellenform an |
| Kontrollleuchten | Geben Sie die verwendete Testmethode wieder |
Jeder XHGG501A2 wird mit Kabelfehlertester-Host, Stift, Sampler, Single-Q-Ausgangskabel, Double-Q-Eingangskabel und Netzkabel 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.
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