| Herkunftsort: | Xi'an Shaanxi China |
| Markenname: | XZH TEST |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
Entwickelt für: Stromversorgungsunternehmen Kabelstörungs-Teams, 35kV-Verteilnetz-Wartungsvertragsnehmer, Industrielle Hochspannungsprüfdienstleister
Kernwert: Tragbarer DC-Impulsgenerator mit Zugstange und 2μF Kondensator, der eine Entladeenergie von 0-1024J für die Fehlererkennung von Kabeln bis 35kV liefert. Dreifachschutz + Nullstellungs-Verriegelung + Echtzeit-Standby-Voltmeter — volle 35kV-Impulsfähigkeit in einem tragbaren Formfaktor für einen Bediener.
Der XHHV535-2L wurde für professionelle Kabelstörungsortungsteams entwickelt, die 35kV-Impulsentladefähigkeit ohne die Logistik einer auf einem Wagen montierten Einheit benötigen. Sein Fahrgestell mit Zugstange bietet die gleiche Hochspannungsleistung wie sperrigere Wagen-Generatoren und ermöglicht gleichzeitig den Einsatz durch einen einzelnen Bediener an Orten mit eingeschränktem Zugang — Umspannwerke mit nur Treppenzugang, Kabelgräben mit engen Zufahrtswegen und mehrstöckige Industrieanlagen, in denen die Aufzugsabmessungen die Gerätegröße einschränken.
Die entscheidende technische Leistung des XHHV535-2L ist die Bereitstellung von voller 35kV-Impulsentladefähigkeit in einem tragbaren Fahrgestell mit Zugstange. Konventionell erfordern 35kV-Klassenspannungsgeneratoren Wagen-montierte Gehäuse mit erheblichen Abstandshaltern, schwerem Innenkabel und überdimensionierten Kondensatorbänken — all das treibt Gewicht und Größe an. Der XHHV535-2L erreicht die gleiche Spannungsbewertung durch Hochfrequenz-Festkörper-HV-Technologie, miniaturisiertes, hochzuverlässiges Schaltungsdesign und eine integrierte Lade-/Entladearchitektur, die externe HV-Verbindungskabel und separate Kondensatormodule eliminiert.
Betriebliche Auswirkungen: Ein 35kV-fähiger Spannungsgenerator, den ein Techniker vom Fahrzeug zum Prüfpunkt tragen kann — durch Tore, Treppen, über Kabelgräben — ist ein erheblicher betrieblicher Vorteil für Feldserviceorganisationen. Er reduziert den Fahrzeugbedarf (keine Ladebordwand erforderlich), beschleunigt die Einsatzzeit pro Auftrag und eliminiert die Terminierungsbeschränkung, zwei Mann für routinemäßige 35kV-Fehlerrufe zu benötigen.
| Sicherheitsmerkmal | Wie es schützt |
|---|---|
| Nullstellungs-Startverriegelung | Der Spannungsregler muss auf Null stehen, bevor die Hochspannungsausgabe aktiviert werden kann — verhindert versehentliches 35kV-Starten bei voller Spannung |
| Echtzeit-Standby-Voltmeter | kV-Messgerät zeigt die Kondensatorspannung kontinuierlich an — auch wenn das Gerät gestoppt ist. Der Bediener kennt immer den Energiezustand, bevor er sich den Klemmen nähert |
| Dreifacher Autoschutz | Unabhängige Überstrom-, Überspannungs- und Überhitzungskreise überwachen die Ausgabe gleichzeitig — automatisches Auslösen bei jedem Fehlerzustand |
| Direkte Kurzschlussfestigkeit | Ausgangsstufe so konstruiert, dass sie Kurzschlussbedingungen während aggressiver Fehlerkonditionierung übersteht — keine Beschädigung, kein Sicherungswechsel, einfach zurücksetzen und weitermachen |
| Manuelle Entladefähigkeit | Kontrollierte Ableitung von Restenergie des Kondensators auf Befehl des Bedieners — sekundäre Sicherheitsebene über den automatischen Entladekreis hinaus |
| Konfigurierbare Entladezeit | Beliebig einstellbare Entladeintervalle — der Bediener steuert die Impulsfrequenz für optimale akustische Ortung ohne Eile oder Überzyklus |
Der XHHV535-2L integriert einen Ladekreis und einen Entladekreis in einem einzigen kompakten Gehäuse. Der Ladekreis tastet die Hochspannungskabelspannung ab und leitet sie an eine Spannungsregelungs-Regelschleife weiter — so wird sichergestellt, dass der 2μF Energiespeicherkondensator präzise auf das vom Bediener gewählte Niveau (0-35kV) geladen wird. Der Entladekreis, der durch den Impulsmechanismus ausgelöst wird, überträgt die gespeicherte Energie über eine präzisionsgeteilte Hochspannungsentladungskugel an die Ausgangsklemme — wodurch ein schnell ansteigender DC-Impuls erzeugt wird, der sowohl den akustischen Knall als auch den elektromagnetischen Transienten für die TDR-Vorortung und die akustisch-magnetische Ortung erzeugt.
Der Impulsmagnet — eine integrierte Baugruppe, die das DC-Hochspannungsnetzteil, den Energiespeicherkondensator und die Entladungskugel in einer einzigen modularen Einheit beherbergt — ist der Schlüssel zum kompakten Formfaktor des XHHV535-2L. Durch den Wegfall von Verbindungskabeln, separaten Kondensatorbänken und externen Kugelabständen traditioneller komponentenbasierten Setups erreicht der Impulsmagnet die gleiche elektrische Leistung bei einem Bruchteil des physischen Volumens.
| Anwendung | Zielkabeltyp |
|---|---|
| Kabelstörungsortung | 35kV und darunter XLPE, PILC und EPR isolierte Stromkabel — städtische Verteilung, industrielle Zuleitungen und Sammlerschaltungen für erneuerbare Energien |
| DC-Durchschlagsspannungsprüfung | Isolationsprüfung nach Installation und Reparatur von 35kV-Kabeln und elektrischen Geräten, einschließlich Transformatoren und Schaltanlagen |
| Hochspannungs-Überschlagprüfung | Kontrollierte Überschlaginduktion für TDR-Wellenformerfassung und Messung der Fehlerentfernung |
| Akustisch-magnetische Synchronisation | Synchronisierte Impulsentladung zur präzisen Ortung des Fehlerpunkts mit externen akustischen und Magnetfeldsensoren |
| Präventive Wartungsbewertung | Geplante Bewertung des Kabelzustands — Trendanalyse der Impulsantwortbasislinie zur Früherkennung von Isolationsverschlechterungen in alternden 35kV-Netzen |
F: Wie funktioniert ein Hochspannungs-Impulsgenerator bei der Kabelstörungsortung?
Der Impulsgenerator entlädt einen hochenergetischen Impuls in das fehlerhafte Kabel und erzeugt am Fehlerpunkt einen kontrollierten Hochspannungslichtbogen. Dieser Lichtbogen erzeugt sowohl ein akustisches Signal (lautes Knallgeräusch, das von Bodenmikrofonen erfasst werden kann) als auch einen elektromagnetischen Impuls (der von einem induktiven Empfänger erfasst werden kann). Durch die Kombination der Ankunftszeiten von akustischen und elektromagnetischen Signalen können die Bediener den genauen Fehlerpunkt präzise lokalisieren — eine Technik, die als akustisch-magnetische Synchronisation bezeichnet wird.
F: Welchen Spannungsbereich sollte ich für verschiedene Kabeltypen wählen?
Die Spannungsauswahl folgt als allgemeine Richtlinie der Nennbetriebsspannung des Kabels. Für Niederspannungskabel (bis 1kV) verwenden Sie den 8kV- oder 12kV-Bereich. Für Mittelspannungs-Verteilungskabel (6-15kV) ist der 16kV-Bereich geeignet. Für Hochspannungs-Übertragungskabel (35kV und höher) verwenden Sie den 32kV-Bereich. Konsultieren Sie immer die maximalen Prüfspannungsangaben des Kabelherstellers und stellen Sie sicher, dass während des Hochspannungsbetriebs alle Sicherheitsabstände eingehalten werden.
F: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Impulsgenerators zu beachten?
Die Prüfung mit Hochspannungs-Impulsgeneratoren erfordert strenge Sicherheitsprotokolle. Stellen Sie immer sicher, dass das Kabel vollständig spannungsfrei und von allen Stromquellen isoliert ist, bevor Sie es anschließen. Richten Sie einen Sicherheitsbereich von mindestens 5 Metern um die Testzone mit Warnschildern ein. Alle Mitarbeiter müssen geeignete PSA tragen, einschließlich lichtbogenbeständiger Kleidung, HV-Isolierhandschuhen und dielektrischen Überschuhen. Die integrierten Sicherheitsfunktionen — automatische Entladung nach dem Ausschalten, Not-Aus und Nullspannungs-Verriegelung — bieten zusätzliche Schutzschichten, sollten aber niemals ordnungsgemäße Sicherheitsprotokolle ersetzen.
F: Was ist der Vorteil mehrerer Energiestufen (Joule) bei diesem Gerät?
Verschiedene Energiestufen dienen unterschiedlichen Diagnosezwecken. Niedrige Energieeinstellungen (z. B. 864J–1024J) sind ideal für die anfängliche Fehlerbestätigung und die Lokalisierung von Hochwiderstandsausfällen, bei denen übermäßige Energie die Kabelschäden verschlimmern könnte. Mittlere Energie (1225J–2048J) liefert die optimale akustische Signalstärke für die meisten routinemäßigen Fehlerortungen. Hohe Energie (2450J+) ist für sehr lange Kabel, tief vergrabene Szenarien oder Hochimpedanzfehler reserviert, die eine stärkere Lichtbogenbildung erfordern, um eine nachweisbare akustische Signatur zu erzeugen. Die Dreistufenauswahl ermöglicht es den Bedienern, die Energieabgabe an die Feldbedingungen anzupassen.
F: Welche Garantie und welcher Support sind bei diesem Impulsgenerator enthalten?
12 Monate Standardgarantie gegen Herstellungsfehler mit lebenslangem technischen Support. CE- und ISO 9001:2015-zertifiziert. Jede Einheit enthält den Impulsgenerator, das HV-Ausgangskabel, das Massekabel, die Entladestange, das Benutzerhandbuch und einen robusten Wagen mit arretierbaren Rollen für den sicheren Transport. Vor-Ort-Installation, Inbetriebnahme und Schulung zur Bedienersicherheit sind auf Anfrage erhältlich. Ersatzteile, einschließlich Entladungsfunkenstrecken, Kondensatoren und HV-Dioden, sind für einen schnellen Austausch auf Lager.
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