XHHG521A เป็นเครื่องมือระบุตำแหน่งความผิดปกติของปลอกสายไฟที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตามหลักการสะพานมัวร์เรย์ (MURRAY bridge principle) เหมาะสำหรับเครือข่ายการกระจายและส่งกำลังไฟฟ้าที่การระบุตำแหน่งความบกพร่องของฉนวนปลอกนอกได้อย่างแม่นยำมีความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของระบบ เครื่องมือนี้สามารถระบุตำแหน่งจุดที่เกิดการลัดวงจรในสายไฟและสายเคเบิลทุกประเภท รวมถึงจุดที่เกิดความบกพร่องก่อนการลัดวงจรซึ่งแสดงค่าความต้านทานฉนวนต่ำ แต่ยังไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อการบริการภายใต้แรงดันไฟฟ้าขณะทำงานปกติ
หัวใจหลักของ XHHG521A คือการใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหม้อแปลงชนิด R เพื่อสร้างแหล่งจ่ายกระแสคงที่แรงดันสูงที่เสถียร ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เฟซแบบปุ่มกด ในขณะที่โพเทนชิโอมิเตอร์แบบหลายรอบความแม่นยำสูงช่วยให้สามารถปรับสมดุลได้อย่างละเอียด จุดสมดุลของสะพานจะแสดงโดยแกลแวนอมิเตอร์แบบศูนย์กลาง และเครื่องมือจะคำนวณระยะทางความผิดปกติโดยอัตโนมัติหลังจากผู้ปฏิบัติงานป้อนความยาวสายเคเบิลที่ทราบ การควบคุมการทำงานทั้งหมดและการแสดงผลระยะทางความผิดปกติจะรวมศูนย์อยู่ที่แผงด้านหน้าเพื่อการทำงานที่ง่ายดายสำหรับผู้ปฏิบัติงานคนเดียว
ข้อได้เปรียบหลัก: การวัดแบบเต็มช่วงไร้จุดบอด, ความไวต่อความผิดปกติความต้านทานสูง, การคำนวณระยะทางอัตโนมัติ, และความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์ภาคสนามสำหรับส่วนสายเคเบิลทั้งสั้นและยาว
หลักการสะพานมัวร์เรย์พร้อมแหล่งจ่ายแรงดันสูง — วิธีสะพานวัดอัตราส่วนความต้านทานระหว่างจุดที่เกิดความผิดปกติกับปลายสายเคเบิลภายใต้การกระตุ้นด้วยกระแสคงที่แรงดันสูง แตกต่างจากวิธีสะท้อนพัลส์ (TDR) วิธีนี้จะรักษาความไวเต็มรูปแบบตลอดความยาวสายเคเบิลทั้งหมดโดยไม่มีโซนอับที่ปลายด้านใกล้และไม่มีการลดทอนสัญญาณตามระยะทาง
การคำนวณระยะทางความผิดปกติอัตโนมัติ — หลังจากผู้ปฏิบัติงานตั้งค่าความยาวสายเคเบิลบนโพเทนชิโอมิเตอร์ที่แผงด้านหน้าและปรับสะพานให้สมดุล เครื่องมือจะคำนวณและแสดงระยะทางความผิดปกติที่แน่นอนโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยขจัดข้อผิดพลาดในการคำนวณด้วยตนเองและเร่งกระบวนการวินิจฉัยภาคสนาม
ตัวบ่งชี้การตัดกันที่ความถี่กว้าง — แกลแวนอมิเตอร์ที่ไวต่อการสัมผัสพร้อมช่วงการปรับสมดุลทั้งแบบหยาบและละเอียดให้การบ่งชี้ที่ชัดเจนของการสมดุลของสะพาน การออกแบบแบบสองช่วงช่วยให้สามารถปรับสมดุลแบบหยาบได้อย่างรวดเร็วตามด้วยการปรับละเอียดที่แม่นยำ ช่วยลดเวลาในการวัดในขณะที่ยังคงความแม่นยำ
ความไวต่อความผิดปกติความต้านทานสูงพิเศษ — ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด 7500V, XHHG521A ตรวจจับจุดลัดวงจรความต้านทานสูงที่วิธีสะท้อนคลื่นไม่สามารถระบุได้ รวมถึงความผิดปกติแบบแฟลชโอเวอร์ที่ต้องการการบำรุงรักษาอาร์คอย่างต่อเนื่อง, ความบกพร่องของฉนวนที่ข้อต่อสายเคเบิล, และการเสื่อมสภาพของวอเตอร์ทรีที่กำลังพัฒนาในสายเคเบิลหุ้มฉนวน XLPE
โครงสร้างเกรดอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง — บรรจุในโครงเหล็กเสริมพร้อมป้ายกำกับที่ชัดเจนบนแผงด้านหน้า เครื่องมือนี้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภาคสนามที่ต้องการ หม้อแปลงชนิด R ภายในให้การควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมและการแยกทางไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของการวัดภายใต้สภาวะแหล่งจ่ายไฟหลักที่ผันผวน
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด | ≥ 7500V |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | ≥ 40mA (ต่อเนื่อง); ≥ 100mA (พัลส์ระยะสั้น) |
| ความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง | ± (0.2% · L ± 1) เมตร โดยที่ L = ความยาวสายเคเบิลทั้งหมด |
| ความไวของตัวบ่งชี้การตัดกัน | ช่วงหยาบ: 0–100%; ช่วงละเอียด: ปรับละเอียดให้เป็นศูนย์ |
| กระแสสมดุลที่แนะนำ | 5–40mA เพื่อความเสถียรที่เหมาะสมที่สุด |
| ประเภทความผิดปกติที่ตรวจจับได้ | การลงกราวด์ความต้านทานสูง, การลัดวงจรแบบแฟลชโอเวอร์, ความบกพร่องเชิงเส้นที่ข้อต่อ, การเสื่อมสภาพของฉนวนก่อนการลัดวงจร |
| แหล่งจ่ายไฟทำงาน | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1Hz |
| วิธีการทดสอบ | วิธีสะพานมัวร์เรย์พร้อมแหล่งจ่ายกระแสคงที่ HV |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10°C ถึง +45°C |
| ความชื้น | ≤ 85% RH (ไม่ควบแน่น) |
วงจรสะพานมัวร์เรย์สร้างสะพานวีทสโตน โดยแขนหนึ่งประกอบด้วยตัวนำสายเคเบิลที่ชำรุดบวกกับความต้านทานของเส้นทางความผิดปกติ และแขนที่ตรงกันข้ามมีสายอ้างอิงบวกกับความต้านทานตัวแปรที่ปรับเทียบแล้ว ภายใต้การกระตุ้นด้วยกระแสคงที่แรงดันสูง ผู้ปฏิบัติงานจะปรับโพเทนชิโอมิเตอร์ความแม่นยำจนกว่าแกลแวนอมิเตอร์จะอ่านค่าเป็นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าสะพานสมดุล ที่จุดสมดุลนี้ อัตราส่วนความต้านทานจะสอดคล้องโดยตรงกับอัตราส่วนระยะทางระหว่างจุดที่เกิดความผิดปกติกับปลายทั้งสองของสายเคเบิล เมื่อทราบความยาวสายเคเบิลทั้งหมดและป้อนเข้าไป เครื่องมือจะคำนวณระยะทางความผิดปกติที่แน่นอนโดยอัตโนมัติ
วิธีนี้มีข้อได้เปรียบพื้นฐานเหนือเทคนิคโดเมนเวลา (TDR): เนื่องจากเป็นการวัดอัตราส่วนความต้านทานกระแสตรง แทนที่จะเป็นการวัดเวลาเดินทางของพัลส์ไปกลับ จึงให้ความไวที่สม่ำเสมอตลอดความยาวสายเคเบิลทั้งหมด ไม่มีโซนอับใกล้กับขั้วต่อทดสอบ ไม่มีสัญญาณกระจายในสายเคเบิลยาว และไม่มีการสูญเสียความละเอียดตามระยะทาง คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้วิธีสะพานแรงดันสูงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการวินิจฉัยสายเคเบิลสั้น การระบุตำแหน่งความผิดปกติที่ปลายด้านใกล้ และการระบุความบกพร่องที่ข้อต่ออย่างแม่นยำ
เครือข่ายการกระจายกำลังไฟฟ้า — ระบุตำแหน่งความเสียหายของปลอกนอกบนสายไฟใต้ดินแรงดันปานกลาง (6–35kV) และแรงดันสูง (≥ 35kV) รวมถึงชนิดหุ้มฉนวน XLPE, PILC และ EPR จำเป็นสำหรับการประเมินสภาพตามปกติและการกู้คืนหลังเกิดความผิดปกติในระบบกระจายกำลังไฟฟ้าในเมือง
การวินิจฉัยข้อต่อและปลายสายเคเบิล — ระบุตำแหน่งความบกพร่องของฉนวนที่กำลังพัฒนาที่ข้อต่อและปลายสายเคเบิลก่อนที่จะลุกลามไปสู่ความล้มเหลวที่รุนแรง ความไวสูงของวิธีสะพานต่อความผิดปกติแบบต้านทานช่วยให้สามารถตรวจจับการลัดวงจรบางส่วนที่วิธี TDR จะมองข้ามไปโดยสิ้นเชิง
การยอมรับจากโรงงานและการทดสอบก่อนการใช้งาน — ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายเคเบิลระหว่างการควบคุมคุณภาพการผลิตและการทดสอบก่อนการใช้งานหลังการติดตั้ง ดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของปลอกนอกบนส่วนสายเคเบิลที่วางใหม่ก่อนการจ่ายไฟ
เสริมระบบ TDR — ใช้ร่วมกับเครื่องระบุตำแหน่งความผิดปกติของสายเคเบิลที่ใช้ TDR เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือวินิจฉัยที่ครอบคลุม ใช้ TDR สำหรับความผิดปกติความต้านทานต่ำและวงจรเปิด; ใช้สะพานแรงดันสูงสำหรับความผิดปกติความต้านทานสูง, แฟลชโอเวอร์, และความผิดปกติที่ปลายด้านใกล้ซึ่งประสิทธิภาพของ TDR มีข้อจำกัด