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Pre-localizzatore di guasti alla guaina del cavo Murray Bridge XHHG521A 7500V Alta precisione Nessuna area cieca per test di cavi corti

Pre-localizzatore di guasti alla guaina del cavo Murray Bridge XHHG521A 7500V Alta precisione Nessuna area cieca per test di cavi corti

Dettagli del prodotto:
Luogo di origine: Xi'an, Shaanxi, Cina
Marca: XZH TEST
Certificazione: CE ISO
Numero di modello: XHHG521A
Informazione dettagliata
Luogo di origine:
Xi'an, Shaanxi, Cina
Marca:
XZH TEST
Certificazione:
CE ISO
Numero di modello:
XHHG521A
NO:
25 kg
Nessuna tensione del carico:
7500V
Evidenziare:

High Light

Evidenziare:

Localizzatore di guasti cavi Murray Bridge

,

Pre-localizzatore di guasti alla guaina 7500V

,

Tester cavi senza area cieca

Trading Information
Quantità di ordine minimo:
1 unità
Prezzo:
Negoziabile
Imballaggi particolari:
Imballaggi in legno
Tempi di consegna:
5-8 giorni lavorativi
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Descrizione di prodotto
Localizzatore di guasti guaina cavo Murray Bridge — XHHG521A Modello: XHHG521A | 7500V | Precisione ±0,2% | Area cieca zero | 25kg

Progettato per: Ingegneri per l'indagine guasti cavi, Team di test utility elettriche, Specialisti giunzione cavi alta tensione, Laboratori di test elettrici

Valore fondamentale: Pre-localizza guasti guaina cavo con precisione a ponte bilanciato — nessuna area cieca, nessuna interpretazione di forme d'onda, nessuna lunghezza minima del cavo. Inserire la lunghezza del cavo, premere test, leggere la distanza del guasto.

Perché Murray Bridge — Il problema dell'area cieca TDR

I localizzatori di guasti cavi Time Domain Reflectometer (TDR) funzionano trasmettendo un impulso lungo il cavo e misurando il tempo impiegato da una riflessione per tornare dal punto di guasto. Questo metodo funziona bene per i guasti a metà campata ma ha una limitazione intrinseca: l'impulso trasmesso deve fisicamente viaggiare fino al guasto e tornare indietro prima che possa essere effettuata una misurazione. Quando il guasto si trova a pochi metri dall'estremità di test, o su un cavo corto che si estende solo per decine di metri, l'impulso di ritorno arriva prima che il ricevitore del TDR si sia ripreso dalla trasmissione iniziale — creando una zona morta di misurazione nota come area cieca.

L'XHHG521A elimina completamente questa limitazione. Basato sul principio del ponte Murray — un ponte di resistenza di precisione operante ad alto potenziale — misura la resistenza del guasto proporzionalmente rispetto a un riferimento noto, non il tempo di percorrenza. Non c'è lunghezza minima del cavo, nessuna area cieca e nessuna ambiguità vicino alle terminazioni del cavo.


Ponte vs TDR — Quando ogni metodo eccelle
Murray Bridge — XHHG521A ✅ Area cieca zero — localizza guasti su cavi lunghi anche solo pochi metri
✅ Lettura diretta della distanza del guasto — nessuna abilità di analisi delle forme d'onda richiesta
✅ Precisione ±(0,2%·L±1)m a tutte le distanze
✅ Eccelle in: cavi corti, guasti vicini all'estremità, difetti a bassa resistenza, test guaina esterna
Riflessione d'onda TDR — Localizzatore tipico ⚠️ Area cieca dall'inizio del cavo — la zona morta dipende dalla larghezza dell'impulso
⚠️ Richiede abilità dell'operatore per interpretare le forme d'onda di riflessione
⚠️ L'accuratezza degrada su strutture di cavi complesse
✅ Eccelle in: lunghe tratte di cavo, guasti a metà campata, discontinuità di impedenza

La strategia ottimale: I team di test lungimiranti portano entrambi gli strumenti. Utilizzare il TDR per la pre-localizzazione di primo passaggio dei guasti a metà campata su lunghe tratte di cavo. Quando il TDR mostra un possibile guasto vicino all'estremità — o quando si testano brevi derivazioni di distribuzione e interconnessioni di cavi — passare al ponte XHHG521A per una misurazione definitiva, priva di aree cieche.


Specifiche tecniche
ParametroSpecifiche
Tensione a vuoto≥7.500 V CC
Corrente di corto circuito≥100 mA (consigliati 5–40 mA per un'indicazione di bilanciamento ottimale)
Precisione di posizionamento±(0,2%·L ±1) metri — dove L è la lunghezza totale del cavo
Metodo di testMetodo di bilanciamento a ponte Murray con amplificatore ad alta sensibilità e galvanometro
Circuito di misurazioneMisurazione di resistenza a quattro terminali — elimina gli errori di resistenza dei cavi e dei contatti
FunzionamentoUn tocco: inserire la lunghezza totale del cavo, premere test, lo strumento calcola automaticamente la distanza del guasto
Controllo tensioneRegolatore di tensione elettrico con trasformatore di tipo R — aumento/diminuzione a pulsante, uscita regolabile
Alimentazione220 V CA ±10%, 50 Hz ±1 Hz; batteria integrata da 8,4 V per uso sul campo
Cavo alta tensioneCavo in gomma bicolore appositamente progettato per alta tensione — connessione bilanciata dedicata
Design di sicurezzaIntero pannello di controllo a basso potenziale; sorgente HV e ponte integrati in una custodia protettiva isolata; protezione a posizione zero
Peso netto25 kg — portatile in un'unica custodia protettiva
Marca / OrigineXZH TEST / Xi'an, Shaanxi, Cina
CertificazioneCE, ISO

Come funziona il ponte Murray — dalla teoria al risultato
  1. Configurazione del ponte: L'XHHG521A forma un ponte di Wheatstone bilanciato con due bracci — uno contenente il cavo sotto test (fase guasta più percorso di ritorno) e l'altro contenente un potenziometro di precisione calibrato. Il ponte è alimentato ad alto potenziale (fino a 7500V) per scomporre i guasti ad alta resistenza in stati di conduzione misurabili
  2. Regolazione del bilanciamento: L'operatore regola la corrente di uscita (consigliati 5–40 mA) per una sensibilità ottimale del galvanometro, quindi varia il potenziometro fino a quando il galvanometro non si azzera — indicando che il ponte è bilanciato. Al bilanciamento, il rapporto di resistenza sul lato del potenziometro è uguale al rapporto di resistenza della sezione di cavo guasta rispetto al percorso di ritorno
  3. Calcolo automatico: Una volta bilanciato, il microcontrollore converte il rapporto del potenziometro in una distanza del guasto utilizzando la lunghezza del cavo pre-inserita. Il risultato viene visualizzato direttamente — nessuna matematica manuale, nessuna interpretazione di forme d'onda
  4. Perché 7500V è importante: I guasti della guaina sui cavi interrati si presentano spesso come percorsi di dispersione ad alta resistenza — da 10kΩ a diversi MΩ. La tensione a vuoto di 7500V è sufficiente per scomporre queste resistenze in una conduzione stabile alla corrente di bilanciamento di 5–40 mA, consentendo un bilanciamento accurato del ponte anche su guasti che appaiono in circuito aperto a un ohmetro a bassa tensione
  5. Misurazione a quattro terminali: L'XHHG521A impiega una topologia di misurazione Kelvin (a quattro fili) tramite il suo cavo bicolore ad alta tensione — i percorsi di rilevamento della tensione e di trasporto della corrente sono separati nello strumento, eliminando la resistenza dei cavi che altrimenti introdurrebbe errori sistematici in un ponte convenzionale a due fili

Design di sicurezza integrato
  • Pannello di controllo a basso potenziale: Tutti i controlli dell'operatore, i display e l'interfaccia del potenziometro sono mantenuti a potenziale di terra. La sorgente ad alta tensione e il circuito del ponte sono contenuti in un vano isolato separato — l'operatore non tocca mai alcuna superficie a potenziale elevato
  • Protezione a posizione zero: L'alta tensione non può essere attivata a meno che il regolatore di tensione non sia alla sua impostazione minima — impedisce l'attivazione accidentale a piena potenza
  • Custodia protettiva integrata: La sorgente ad alta tensione e il ponte sono alloggiati in un'unica custodia protettiva portatile classificata per il trasporto sul campo. Nessun cablaggio HV esposto o moduli separati da interconnettere in loco
  • Uscita regolabile: La tensione è regolata da un regolatore elettrico controllato da pulsanti con trasformatore di tipo R — regolazione fluida e continua da zero a 7500V. Al termine della misurazione di bilanciamento, ridurre la tensione a zero e scollegare in sicurezza

Quando schierare l'XHHG521A
ScenarioPerché XHHG521A
Settori di cavi cortiDerivazioni di distribuzione, interconnessioni di sottostazioni e settori di cavi inferiori a 100 m — dove l'area cieca TDR oscura la riflessione del guasto. Il metodo a ponte non ha lunghezza minima.
Guasti vicini all'estremitàGuasti entro i primi metri dal terminale di test — gli impulsi TDR non hanno ancora viaggiato abbastanza lontano da produrre una riflessione distinguibile. La misurazione a ponte è indipendente dalla distanza.
Difetti della guaina esternaPerdite a terra della guaina HDPE su cavi monofase da 10kV–500kV. L'uscita 7500V penetra nel percorso di dispersione ad alta resistenza per un bilanciamento stabile del ponte.
Guasti conduttori a bassa resistenzaGuasti fase-fase o fase-terra con resistenza inferiore a qualche kΩ — il metodo a ponte fornisce la sua massima accuratezza su percorsi a bassa resistenza.
Nessuna competenza sulle forme d'onda disponibileL'interpretazione delle forme d'onda TDR richiede formazione ed esperienza. Il bilanciamento del ponte è obiettivo — azzerare il galvanometro, leggere il risultato. Tempo di formazione: minuti, non giorni.

Flusso di test standard
  1. Isolare e verificare: Scollegare il cavo da tutte le apparecchiature ad entrambe le estremità. Verificare la fase guasta utilizzando un tester di resistenza di isolamento — confermare il valore di resistenza per aiutare a impostare la corrente di ponte corretta
  2. Collegare il ponte: Collegare il cavo HV bicolore dell'XHHG521A: un conduttore al conduttore guasto, l'altro al percorso di ritorno (fase sana o armatura del cavo). Collegare la messa a terra dello strumento alla terra della stazione
  3. Inserire la lunghezza del cavo: Inserire la lunghezza totale del cavo in metri utilizzando i controlli sul pannello frontale. Lo strumento memorizza questo valore per il calcolo automatico della distanza
  4. Alimentare e bilanciare: Aumentare la tensione fino a quando il guasto non conduce a una corrente stabile (consigliati 5–40 mA). Regolare il potenziometro fino a quando il galvanometro non si azzera — lo strumento calcola automaticamente e visualizza la distanza del guasto
  5. Disattivare e verificare: Ridurre la tensione a zero, scollegare e registrare il risultato. Per misurazioni critiche, verificare dall'estremità opposta del cavo — le due letture di distanza dovrebbero sommarsi alla lunghezza totale del cavo