เครื่องระบุตำแหน่งสายเคเบิล XHHG521B เป็นเครื่องทดสอบความผิดปกติของสายเคเบิลแรงดันสูงที่ออกแบบตามหลักการของสะพาน Murray สามารถใช้ระบุตำแหน่งจุดที่เกิดการชำรุดของสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ หลังจากการติดตั้ง รวมถึงจุดบกพร่องที่ยังไม่ชำรุดแต่มีความต้านทานฉนวนต่ำ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบุตำแหน่งจุดบกพร่องของสายเคเบิลต่างๆ ในโรงงานผลิตสายเคเบิลได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสายเคเบิล
อุปกรณ์นี้ใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและหม้อแปลงชนิด R เพื่อสร้างแหล่งจ่ายกระแสคงที่แรงดันสูง พร้อมการควบคุมด้วยปุ่มกดเพื่อเพิ่มและลดแรงดันไฟฟ้า ด้วยแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 5600V และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 100mA จึงใช้เครื่องขยายสัญญาณความไวสูงและแกลแวนอมิเตอร์เพื่อแสดงการสมดุล โดยสร้างสะพานสมดุลกับโพเทนชิโอมิเตอร์อัตราส่วน ทั้งหมดนี้อยู่ที่ศักย์สูง สายวัดเป็นสายเคเบิลยางแรงดันสูงแบบสองแกนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ และวิธีการวัดความต้านทานแบบสี่ขั้วหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากความต้านทานของสายนำ แผงควบคุมอยู่ที่ศักย์ต่ำทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
เครื่องมือนี้มีหน้าจอ LCD และการทำงานด้วยปุ่มเดียว: ป้อนความยาวสายเคเบิลและคำนวณระยะทางความผิดปกติโดยอัตโนมัติ แหล่งจ่ายแรงดันสูงและสะพานรวมอยู่ในกล่องป้องกันแบบพกพาเครื่องเดียว ทำให้เครื่องมือมีแรงดันสูง น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก และปลอดภัย
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | ≥ 5600V |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | ≥ 100mA (แนะนำ 5 ~ 40mA เมื่อสมดุล) |
| ความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง | ±(0.2%·L ± 1) m |
| น้ำหนัก | 25 กก. |
| กำลังไฟที่ใช้งาน | AC 220V (±10%), 50Hz ±1Hz; แบตเตอรี่ในตัว 8.4V |
| หลักการวัด | สะพาน Murray (วิธีสะพานสมดุล) |
| จอแสดงผล | จอแสดงผล LCD, การทำงานด้วยปุ่มเดียว, การคำนวณระยะทางความผิดปกติอัตโนมัติ |
![]()
XHHG521B เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความผิดปกติของสายเคเบิลสามประเภทที่ยากต่อการจัดการอย่างน่าเชื่อถือด้วยวิธีอื่น
| ประเภทความผิดปกติ | คำอธิบาย | เหตุผลที่ XHHG521B ทำงานได้ |
|---|---|---|
| การชำรุดแบบความต้านทานสูงเชิงเส้น | จุดที่ชำรุดแบบความต้านทานสูงหลังจากการติดตั้งสายเคเบิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่ยากต่อการเผาไหม้ให้มีความต้านทานต่ำ เช่น การชำรุดแบบความต้านทานสูงเชิงเส้นของข้อต่อกลางสายเคเบิล | แหล่งจ่ายกระแสคงที่ใช้แรงดัน 5600V เพื่อทำให้จุดชำรุด; สะพานจะวัดอัตราส่วนได้อย่างแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องมีความผิดปกติที่มีความต้านทานต่ำ |
| การชำรุดแบบแฟลชโอเวอร์ | จุดที่ชำรุดเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าและดับลงเมื่อถอดแรงดันไฟฟ้าออก | หลังจากการชำรุด แหล่งจ่ายกระแสคงที่จะรักษาอาร์ค ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่เสถียรจะไหลผ่านสะพานและแกลแวนอมิเตอร์จะมีความไวเพียงพอที่จะสมดุล |
| จุดบกพร่องความต้านทานต่ำ | จุดที่ยังไม่ชำรุดแต่มีความต้านทานฉนวนต่ำ เช่น พบโดยเมกโอห์มมิเตอร์แต่ไม่ชำรุดที่แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | วิธีสะพานจะวัดอัตราส่วนความต้านทานโดยตรง ระบุตำแหน่งข้อบกพร่องก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การชำรุดเต็มรูปแบบ |
วิธีการวัดตำแหน่งความผิดปกติของสายเคเบิลด้วยสะพานทำงานดังนี้: ลัดวงจรเฟสที่ผิดปกติของสายเคเบิลที่ทดสอบกับเฟสที่ปกติ เชื่อมต่อแขนทั้งสองข้างของสะพานเข้ากับเฟสที่ผิดปกติและเฟสปกติตามลำดับ และปรับตัวต้านทานที่ปรับได้บนแขนข้างหนึ่งของสะพานจนกว่าสะพานจะสมดุล การใช้ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนและความยาวสายเคเบิลที่ทราบ สามารถหาตำแหน่งความผิดปกติได้
หากระยะทางจากปลายทั้งสองข้างของสายเคเบิลที่ทดสอบไปยังจุดที่ชำรุดคือ L1 และ L2 ความยาวสายเคเบิลทั้งหมดคือ L และความต้านทานแกนที่สอดคล้องกันคือ R1 และ R2 จากนั้นหลังจากการสมดุลของสะพาน ค่าที่อ่านได้ P (เป็นเปอร์เซ็นต์) จะให้ตำแหน่งความผิดปกติโดยตรง: L1 = P% · L วิธีสะพาน Murray สำหรับการระบุตำแหน่งจุดที่ชำรุดเป็นวิธีการคลาสสิกที่สะดวกและแม่นยำ พื้นฐานคือความต้านทานแกน (หรือฉนวน) สม่ำเสมอและเป็นสัดส่วนกับความยาว วิธีสะพานค่อนข้างง่ายและมีความแม่นยำตรงตามข้อกำหนดการทดสอบภาคสนาม ทำให้สะดวกอย่างยิ่งสำหรับความผิดปกติแบบลัดวงจรสองเฟสของสายส่ง
เมื่อสายเคเบิลเสริมมีหน้าตัดเหมือนกับสายเคเบิลที่ผิดปกติ ตำแหน่งความผิดปกติคือ X = 2 × L × P1% ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปัจจัย "2" เนื่องจาก การเชื่อมต่อสายเคเบิลเสริมจะเพิ่มความยาวสายเคเบิลที่เข้าร่วมในการคำนวณเป็นสองเท่า
เมื่อสายเคเบิลเสริมมีหน้าตัดต่างกัน ให้แปลงเป็นความยาวสายเคเบิลที่ผิดปกติ: หากหน้าตัดความผิดปกติคือ Sx และหน้าตัดสายเคเบิลเสริมคือ S ดังนั้น X = P1% × (1 + Sx/S) × L
หากแกนทั้งสามของสายเคเบิลสามแกนชำรุดหรือลัดวงจรถึงกัน ให้เลือกแกนที่มีความต้านทานฉนวนดีที่สุดเป็นสายเคเบิลเสริม สำหรับการตรวจสอบการเชื่อมต่อย้อนกลับ ให้ลดแรงดันไฟฟ้า คายประจุ สลับคลิปวัด ทำการวัดซ้ำเพื่อให้ได้ P2 และตรวจสอบ P1 + P2 = 100
| องค์ประกอบแผงควบคุม | ฟังก์ชัน |
|---|---|
| แกลแวนอมิเตอร์ | จุดศูนย์สมดุลทางไฟฟ้าปรับได้ |
| แอมมิเตอร์ | แสดงกระแสเอาต์พุตเป็น mA |
| โวลต์มิเตอร์ | แสดงแรงดันเอาต์พุตสูงเป็น kV |
| ไฟแสดงสถานะแรงดันสูง | สว่างขึ้นเมื่อมีแรงดันสูงออก |
| จอแสดงผล LCD | แสดงเนื้อหาการทำงานและระยะทางความผิดปกติ |
| ไฟแสดงสถานะตำแหน่งศูนย์ | สว่างขึ้นเมื่อเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ |
| ช่องเสียบไฟและที่ยึดฟิวส์ | การเชื่อมต่อ AC 220V และการติดตั้งฟิวส์ |
| สวิตช์ไฟ | เกียร์ "I" เปิด AC 220V, เกียร์ "0" ปิด |
| ปุ่มเริ่ม | ใช้งานได้เฉพาะเมื่อไฟตำแหน่งศูนย์ติดอยู่; เริ่มเอาต์พุตแรงดันสูง |
| ปุ่มหยุด | ตัดเอาต์พุตแรงดันสูงเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นหรือผิดปกติ |
| ปุ่มเพิ่ม / ลด | เพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าสูงเอาต์พุต |
| สวิตช์เข้ารหัสเลือก | หมุนเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์หรือแก้ไขตัวเลข; กดเพื่อดำเนินการหรือยืนยัน |
| การปรับความไว | สวิตช์เปิด/ปิดแบตเตอรี่ในตัวและการปรับความไวพร้อมปุ่มปรับศูนย์ |
| ปุ่มปรับศูนย์ | หมุนเพื่อให้แกลแวนอมิเตอร์ชี้ไปที่ศูนย์ |
| การปรับสมดุล | หมุนเพื่อให้แกลแวนอมิเตอร์ชี้ไปที่ศูนย์และอ่านค่าอัตราส่วน P1 |
| ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ | สว่างขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ในตัวทำงาน |
| ขั้วอ้างอิง | เชื่อมต่อเฟสอ้างอิง (คลิปสีดำ) |
| ขั้วความผิดปกติ | เชื่อมต่อเฟสที่ผิดปกติ (คลิปสีแดง) |
| ช่องชาร์จ | ช่องชาร์จ DC 8.4V สำหรับแบตเตอรี่ในตัว |
| ขั้วต่อสายดิน | จุดต่อสายดินของเครื่องมือเพื่อการป้องกันความปลอดภัย |
XHHG521B ทุกเครื่องจะมาพร้อมกับโฮสต์ ชุดสายจัมเปอร์กำลังสูง สายไฟ สายดิน ที่ชาร์จ และฟิวส์สำรอง 5 ตัว (3A) และได้รับการรับประกันฟรีหนึ่งปี พร้อมบริการบำรุงรักษาและบริการทางเทคนิคตลอดอายุการใช้งาน สำหรับการสั่งซื้อ การฝึกอบรม และการสนับสนุนหลังการขาย โปรดติดต่อทีมขายของเรา