สะพานเบิร์น-ทรูอัจฉริยะ XHSC-60Q เป็นเครื่องมือระบุตำแหน่งสายเคเบิลเบื้องต้นขั้นสูงที่รวมการเบิร์น-ทรู การวินิจฉัยอัจฉริยะ และการวัดด้วยสะพานดิจิทัลไว้ในเครื่องเดียวแบบพกพา โหมดเบิร์น-ทรูให้เอาต์พุต DC สูงสุด 60kV พร้อมกระแสอาร์คสูงสุด 400mA เพื่อแปลงความผิดพลาดของสายเคเบิลที่มีความต้านทานสูงให้เป็นความผิดพลาดที่มีความต้านทานต่ำได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่โหมดสะพานดิจิทัลให้กระแสทดสอบสูงสุด 750mA สำหรับการวัดระยะทางความผิดพลาดที่แม่นยำสูง
เครื่องระบุตำแหน่งความผิดพลาดของสายเคเบิลนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุตำแหน่งเบื้องต้นของความผิดพลาดของฉนวนในระบบสายเคเบิลที่ซับซ้อน แรงดันสูง หน้าตัดใหญ่ และความยาวมาก เช่น สายเคเบิลที่มีขั้วต่อ GIS และการเชื่อมต่อแบบครอส-บอนดิ้ง ด้วยฟังก์ชันการวินิจฉัยอัจฉริยะ เครื่องมือจะระบุประเภทความผิดพลาดของสายเคเบิลโดยอัตโนมัติ แนะนำผู้ปฏิบัติงานผ่านลำดับการทดสอบที่ถูกต้อง และทำการระบุตำแหน่งให้เสร็จสิ้นโดยไม่ต้องถอดสวิตช์ GIS หรือลัดวงจรครอส-บอนดิ้ง ซึ่งช่วยลดเวลาการหยุดทำงานได้อย่างมาก
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เอาต์พุตการวินิจฉัยอัจฉริยะ | 0 ~ 60 kV DC, ขั้วลบ |
| กระแสสูงสุดของการวินิจฉัยอัจฉริยะ | 30 mA |
| เอาต์พุตโหมดเบิร์น-ทรู | 0 ~ 60 kV DC, ขั้วลบ |
| กระแสอาร์คสูงสุดของการเบิร์น-ทรู | 400 mA |
| เอาต์พุตอินเทอร์เฟซโหมดสะพาน | 0 ~ 4 kV DC, สองขั้ว |
| กระแสทดสอบสูงสุดโหมดสะพาน | 750 mA |
| ความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง | ±(0.1% ·L + 1) m |
| หน้าจอแสดงผล | จอ LCD แบบเมทริกซ์จุด 320 × 240, มองเห็นได้ในแสงแดด |
| ช่วงการทดสอบ | 1 ~ 50000 m |
| แหล่งจ่ายไฟ | 100V ~ 240V, 50/60Hz |
| กำลังสูงสุด | 2 kVA |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 °C ~ +55 °C |
| ความชื้นในการทำงาน | ≤ 90% |
| ขนาด (ย × ก × ส) | 30 × 46 × 50 ซม. |
| น้ำหนัก | 22 กก. (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) |
| ระดับการป้องกันตัวเครื่อง | IP54 |
เครื่องมือนี้มอบโซลูชันระดับมืออาชีพที่ครอบคลุมสำหรับวิศวกรสายเคเบิลในการระบุตำแหน่งเบื้องต้นของความผิดพลาดของฉนวน ทำให้การทดสอบภาคสนามที่ซับซ้อนกลายเป็นกระบวนการอัตโนมัติแบบมีคำแนะนำ
![]()
XHSC-60Q เริ่มต้นการทดสอบทุกครั้งด้วยการวินิจฉัยอัจฉริยะที่ประเมินสภาพสายเคเบิลโดยอัตโนมัติและเลือกเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการระบุตำแหน่งความผิดพลาด ผลการวินิจฉัยจะถูกจัดประเภทเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ต่อไปนี้ และเครื่องมือจะแนะนำผู้ปฏิบัติงานไปยังขั้นตอนถัดไปที่ถูกต้อง
| ผลการวินิจฉัย | คำอธิบาย | ขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ |
|---|---|---|
| ความผิดพลาดความต้านทานต่ำ | อิมพีแดนซ์ความผิดพลาดต่ำพร้อมกระแสรั่วไหลขนาดใหญ่ | ดำเนินการต่อโดยตรงไปยังโหมดสะพานหรือโหมดหน้าตัดเพื่อวัดระยะทาง |
| ความผิดพลาดความต้านทานสูง | อิมพีแดนซ์ความผิดพลาดสูงพร้อมกระแสรั่วไหลน้อยมาก | เพิ่มแรงดันทดสอบและทดสอบใหม่ หรือเริ่มการบำบัดด้วยการเบิร์น-ทรูโดยตรง |
| ความผิดพลาดแฟลชโอเวอร์ | แรงดันไฟฟ้าพังต่ำกว่า 3kV พร้อมกระแสคงที่สูงกว่า 20mA หลังจากการพัง | ดำเนินการต่อโดยตรงไปยังโหมดสะพานหรือโหมดหน้าตัด |
| ความผิดพลาดแฟลชโอเวอร์ | แรงดันไฟฟ้าพังสูงกว่า 3kV หรือกระแสไม่เสถียรต่ำกว่า 20mA หลังจากการพัง | ดำเนินการบำบัดด้วยการเบิร์น-ทรูก่อน จากนั้นจึงวัดระยะทาง |
| การทดสอบผ่าน | อิมพีแดนซ์อยู่ในช่วงการทำงานที่ปลอดภัยของสายเคเบิล | ไม่พบความผิดพลาด สายเคเบิลอยู่ในสภาพปกติ |
สำหรับความผิดพลาดความต้านทานสูงและแฟลชโอเวอร์ที่ไม่เสถียร โหมดเบิร์น-ทรูจะใช้ DC 0 ~ 60kV พร้อมกระแสอาร์คสูงสุด 400mA เพื่อทำให้จุดที่เกิดความผิดพลาดกลายเป็นความผิดพลาดความต้านทานต่ำที่เสถียร ผู้ปฏิบัติงานตั้งค่าแรงดันเบิร์น-ทรู เวลาเบิร์น-ทรูสูงสุดไม่เกิน 90 นาที และกำลังขับ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเบิร์น-ทรูอัจฉริยะ การทดสอบจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติทันทีที่อิมพีแดนซ์ความผิดพลาดลดลงถึงระดับที่ต้องการสำหรับโหมดวัดระยะทาง ช่วยประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความเครียดที่ไม่จำเป็นต่อสายเคเบิล
XHSC-60Q มีสองโหมดการวัดระยะทางเพื่อให้เหมาะกับสภาพภาคสนามที่แตกต่างกัน ในโหมดสะพาน ผู้ปฏิบัติงานจะป้อนความยาวสายเคเบิลที่ทราบ ในโหมดหน้าตัด ผู้ปฏิบัติงานจะป้อนวัสดุสายเคเบิลและพื้นที่หน้าตัด และสามารถวัดระยะทางความผิดพลาดได้แม้ว่าจะไม่ทราบความยาวสายเคเบิลทั้งหมดก็ตาม
| เงื่อนไข | โหมดสะพาน | โหมดหน้าตัด |
|---|---|---|
| ทราบความยาวสายเคเบิล | จำเป็น | เป็นทางเลือก (สามารถป้อน 0m ได้) |
| พื้นที่หน้าตัด | ไม่จำเป็น | จำเป็น |
| วัสดุ | ไม่จำเป็น | จำเป็น |
| แกนขาด | ไม่มีแกนขาด | ไม่มีแกนขาด |
| สายลัดวงจรปลายทาง | สายลัดวงจรความต้านทานต่ำ | สายลัดวงจรความต้านทานค่อนข้างต่ำ |
| เฟสเสริม | หน้าตัด วัสดุ และความยาวเหมือนกับเฟสที่เสียหาย | สามารถใช้แกนใดก็ได้ |
ในทั้งสองโหมด กระแสทดสอบสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 20mA ถึง 750mA แรงดันเอาต์พุตคือ 4000V สำหรับกระแส 20 ~ 75mA, เป็นไปตามความสัมพันธ์ แรงดัน (V) × กระแส (mA) = 300W สำหรับกระแส 80 ~ 400mA และคือ 400V สำหรับกระแส 410 ~ 750mA ทำให้มั่นใจได้ว่ามีสัญญาณที่แรงสำหรับการวัดที่แม่นยำในทุกสภาวะ
![]()
เมนูการตั้งค่ามีฟังก์ชันตั้งเวลา ข้อมูลอุปกรณ์ บันทึกประวัติ และตัวเลือกฟังก์ชัน ข้อมูลการทดสอบย้อนหลังทั้งโหมดสะพานและโหมดหน้าตัดจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ด้วยความจุสูงสุด 100 รายการที่สามารถตรวจสอบ ลบทีละรายการ หรือล้างได้ ตัวเลือกฟังก์ชันรวมถึงฟังก์ชันเบิร์น-ทรูอัจฉริยะและฟังก์ชันตรวจจับสายดิน เมื่อเปิดใช้งานการตรวจจับสายดิน อุปกรณ์จะตรวจสอบอย่างบังคับว่าอิมพีแดนซ์ระหว่างสายดินป้องกันและสายดินทำงานอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยหรือไม่ และจะไม่ยอมให้เพิ่มแรงดันไฟฟ้าหากไม่เป็นเช่นนั้น
การจัดส่งมาตรฐานประกอบด้วยยูนิตหลักสะพานเบิร์น-ทรูอัจฉริยะ กล่องทดสอบสะพาน ฟิวส์สำรอง 5 ตัว (10A, 5 × 20) สายทดสอบระบุตำแหน่งสะพาน FJ1 สายลัดวงจรความต้านทานต่ำ FJ2 สายเอาต์พุตแหล่งเบิร์น-ทรู FJ4 สายดินเฉพาะ สายดินแท่งคายประจุ สายไฟ และแท่งคายประจุ มีสายต่อขยาย FJ1L และ FJ4L ยาว 20 เมตรเป็นทางเลือกสำหรับส่วนสายเคเบิลยาว
การเดินสายที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวัดที่แม่นยำและปลอดภัย XHSC-60Q รองรับผู้ปฏิบัติงานด้วยการตรวจสอบการเดินสายอัตโนมัติและการตรวจจับสายดินป้องกันก่อนที่จะมีการใช้แรงดันไฟฟ้าสูง
เครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในเมืองประกอบด้วยส่วนสายเคเบิลสั้นจำนวนมากระหว่างตู้จ่ายไฟ บ่อพัก และทางเข้าอาคาร สายเคเบิลสั้นเหล่านี้ยากสำหรับเครื่องมือสะท้อนคลื่นเนื่องจากพัลส์สะท้อนทับซ้อนกัน วิธีการสะพานแบบไร้จุดบอดของ XHSC-60Q สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำ และกระแสทดสอบ 750mA ให้ผลลัพธ์ที่เสถียรแม้จะมีข้อต่อหลายจุดตลอดทั้งส่วน
โครงการสาธารณูปโภค เช่น ระบบรถไฟใต้ดิน อุโมงค์ถนน สนามบิน และท่าเรือ ใช้เครือข่ายสายเคเบิลแรงดันปานกลางและแรงดันสูงอย่างกว้างขวางสำหรับการจ่ายไฟฟ้า การหยุดทำงานในสถานที่เหล่านี้ก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างมาก XHSC-60Q ช่วยให้ทีมบำรุงรักษาสามารถระบุตำแหน่งเบื้องต้นของความผิดพลาดของฉนวนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลดผลกระทบต่อบริการสาธารณะ และช่วยให้วางแผนการซ่อมแซมได้อย่างแม่นยำ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดำเนินการวงจรเก็บรวบรวมระยะยาวที่เชื่อมต่อกังหันลมหรือสถานีอินเวอร์เตอร์เข้ากับสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมักจะฝังอยู่บนภูมิประเทศที่ขรุขระพร้อมข้อต่อจำนวนมาก ความผิดพลาดของฉนวนในวงจรเหล่านี้ยากต่อการระบุด้วยวิธีการทั่วไป ฟังก์ชันการวินิจฉัยอัจฉริยะและการเบิร์น-ทรูของ XHSC-60Q จัดการกับความผิดพลาดความต้านทานสูงและแฟลชโอเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถกลับมาผลิตไฟฟ้าได้โดยใช้เวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ตามธรรมเนียมแล้ว การวัดด้วยการเบิร์น-ทรูและสะพานต้องใช้เครื่องมือแยกสองเครื่องพร้อมสายเคเบิลภายนอกหนักและสวิตช์โหมดด้วยตนเอง XHSC-60Q แทนที่ทั้งสองด้วยยูนิตแบบบูรณาการเดียว
| การเปรียบเทียบ | ชุดแยกแบบดั้งเดิม | ยูนิตรวม XHSC-60Q |
|---|---|---|
| อุปกรณ์ที่ต้องพกพา | ชุดเบิร์นเอาต์ + เครื่องทดสอบสะพาน + สายเคเบิล | เครื่องมือเดียว |
| การประเมินประเภทความผิดพลาด | ต้องใช้ประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงาน | การวินิจฉัยอัจฉริยะอัตโนมัติพร้อมคำแนะนำ |
| การสลับโหมด | การเชื่อมต่อสายเคเบิลหนักใหม่ด้วยตนเอง | อัตโนมัติ การทำงานด้วยปุ่มเดียว |
| การตรวจสอบการเดินสาย | การตรวจสอบด้วยตนเอง | การตรวจสอบการเดินสายและสายดินอัตโนมัติ |
| บันทึกการทดสอบ | บันทึกด้วยลายมือ | จัดเก็บอัตโนมัติ สูงสุด 100 รายการ |
| การเคลื่อนที่ภาคสนาม | กล่องหนักหลายใบ | โครงรถแบบมีล้อเลื่อน 22 กก. |
หากความแม่นยำของการวัดสะพานเป็นที่น่าสงสัย กล่องทดสอบสะพานที่ให้มาสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว คลิปสีแดงและสีดำ และคลิปสายดินจะเชื่อมต่อกับกล่องทดสอบตามที่ระบุบนฉลาก และเครื่องมือจะต่อสายดินอย่างน่าเชื่อถือ กล่องทดสอบมีวงจรทดสอบสองวงจร: วงจรบนตรวจสอบสภาวะความไวต่ำ ซึ่งค่าที่อ่านได้จากสะพานควรเป็น 33.3% และวงจรล่างตรวจสอบสภาวะความไวสูง ซึ่งค่าที่อ่านได้ควรตรงกับค่าที่แสดงบนแผงกล่องทดสอบ หากค่าที่อ่านได้ไม่แสดงความเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าสะพานทำงานอย่างถูกต้อง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสะพานเบิร์น-ทรูอัจฉริยะ XHSC-60Q รวมถึงข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด วิดีโอสาธิต และราคา โปรดติดต่อทีมขายของเรา เรายินดีที่จะแนะนำโซลูชันการระบุตำแหน่งความผิดพลาดของสายเคเบิลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครือข่ายสายเคเบิลของคุณ
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด