logo
Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd.
สินค้า
อ้างอิง
บ้าน > ผลิตภัณฑ์ >
เครื่องหาความผิดพลาดของสายไฟฟ้า
>
7500V HV Bridge Method Power Cable Outer Sheath Fault Tester สําหรับการแยกความละเอียดสถานที่ที่แตก

7500V HV Bridge Method Power Cable Outer Sheath Fault Tester สําหรับการแยกความละเอียดสถานที่ที่แตก

รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: XZH TEST
ได้รับการรับรอง: CE ISO
หมายเลขรุ่น: XHHG521A
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
XZH TEST
ได้รับการรับรอง:
CE ISO
หมายเลขรุ่น:
XHHG521A
ชื่อสินค้า:
เครื่องตรวจจับความผิดพลาดของสายเคเบิล
ไม่มีโหลดแรงดันไฟฟ้า:
≥7500โวลต์
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร:
≥40ma
แหล่งจ่ายไฟทำงาน:
ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ± 10% 50Hz ± 1Hz
เน้น:

High Light

เน้น:

เครื่องทดสอบสะพาน HV 7500V

,

เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดของหมวก

,

เครื่องทดสอบสายไฟฟ้าสายพานมาราย

Trading Information
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ:
1 หน่วย
ราคา:
สามารถต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ:
บรรจุภัณฑ์ไม้
เวลาการส่งมอบ:
5-8 วันทําการ
เงื่อนไขการชำระเงิน:
T/T
สามารถในการผลิต:
2000 หน่วยต่อปี
คําอธิบายสินค้า
เครื่องทดสอบความผิดปกติของปลอกนอกสายไฟแรงสูง 7500V วิธีสะพานมัวร์เรย์ | XHHG521A 
ภาพรวมผลิตภัณฑ์

XHHG521A เป็นเครื่องมือระบุตำแหน่งความผิดปกติของปลอกสายไฟที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตามหลักการสะพานมัวร์เรย์ (MURRAY bridge principle) เหมาะสำหรับเครือข่ายการกระจายและส่งกำลังไฟฟ้าที่การระบุตำแหน่งความบกพร่องของฉนวนปลอกนอกได้อย่างแม่นยำมีความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของระบบ เครื่องมือนี้สามารถระบุตำแหน่งจุดที่เกิดการลัดวงจรในสายไฟและสายเคเบิลทุกประเภท รวมถึงจุดที่เกิดความบกพร่องก่อนการลัดวงจรซึ่งแสดงค่าความต้านทานฉนวนต่ำ แต่ยังไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อการบริการภายใต้แรงดันไฟฟ้าขณะทำงานปกติ

หัวใจหลักของ XHHG521A คือการใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหม้อแปลงชนิด R เพื่อสร้างแหล่งจ่ายกระแสคงที่แรงดันสูงที่เสถียร ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เฟซแบบปุ่มกด ในขณะที่โพเทนชิโอมิเตอร์แบบหลายรอบความแม่นยำสูงช่วยให้สามารถปรับสมดุลได้อย่างละเอียด จุดสมดุลของสะพานจะแสดงโดยแกลแวนอมิเตอร์แบบศูนย์กลาง และเครื่องมือจะคำนวณระยะทางความผิดปกติโดยอัตโนมัติหลังจากผู้ปฏิบัติงานป้อนความยาวสายเคเบิลที่ทราบ การควบคุมการทำงานทั้งหมดและการแสดงผลระยะทางความผิดปกติจะรวมศูนย์อยู่ที่แผงด้านหน้าเพื่อการทำงานที่ง่ายดายสำหรับผู้ปฏิบัติงานคนเดียว

ข้อได้เปรียบหลัก: การวัดแบบเต็มช่วงไร้จุดบอด, ความไวต่อความผิดปกติความต้านทานสูง, การคำนวณระยะทางอัตโนมัติ, และความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์ภาคสนามสำหรับส่วนสายเคเบิลทั้งสั้นและยาว

คุณสมบัติหลัก

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

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
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)
หลักการตรวจจับ

วงจรสะพานมัวร์เรย์สร้างสะพานวีทสโตน โดยแขนหนึ่งประกอบด้วยตัวนำสายเคเบิลที่ชำรุดบวกกับความต้านทานของเส้นทางความผิดปกติ และแขนที่ตรงกันข้ามมีสายอ้างอิงบวกกับความต้านทานตัวแปรที่ปรับเทียบแล้ว ภายใต้การกระตุ้นด้วยกระแสคงที่แรงดันสูง ผู้ปฏิบัติงานจะปรับโพเทนชิโอมิเตอร์ความแม่นยำจนกว่าแกลแวนอมิเตอร์จะอ่านค่าเป็นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าสะพานสมดุล ที่จุดสมดุลนี้ อัตราส่วนความต้านทานจะสอดคล้องโดยตรงกับอัตราส่วนระยะทางระหว่างจุดที่เกิดความผิดปกติกับปลายทั้งสองของสายเคเบิล เมื่อทราบความยาวสายเคเบิลทั้งหมดและป้อนเข้าไป เครื่องมือจะคำนวณระยะทางความผิดปกติที่แน่นอนโดยอัตโนมัติ

วิธีนี้มีข้อได้เปรียบพื้นฐานเหนือเทคนิคโดเมนเวลา (TDR): เนื่องจากเป็นการวัดอัตราส่วนความต้านทานกระแสตรง แทนที่จะเป็นการวัดเวลาเดินทางของพัลส์ไปกลับ จึงให้ความไวที่สม่ำเสมอตลอดความยาวสายเคเบิลทั้งหมด ไม่มีโซนอับใกล้กับขั้วต่อทดสอบ ไม่มีสัญญาณกระจายในสายเคเบิลยาว และไม่มีการสูญเสียความละเอียดตามระยะทาง คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้วิธีสะพานแรงดันสูงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการวินิจฉัยสายเคเบิลสั้น การระบุตำแหน่งความผิดปกติที่ปลายด้านใกล้ และการระบุความบกพร่องที่ข้อต่ออย่างแม่นยำ

การใช้งาน

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

คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1: หลักการทำงานของเครื่องทดสอบความผิดปกติของปลอกสายเคเบิล XHHG521A คืออะไร?
XHHG521A ทำงานตามหลักการสะพานมัวร์เรย์ แหล่งจ่ายกระแสคงที่แรงดันสูงจะกระตุ้นสายเคเบิลที่ชำรุด และโพเทนชิโอมิเตอร์ความแม่นยำจะปรับอัตราส่วนของสะพานจนกว่าแกลแวนอมิเตอร์จะถึงศูนย์ (สมดุล) ที่จุดสมดุลนี้ อัตราส่วนความต้านทานระหว่างแขนทั้งสองของสายเคเบิลจะเท่ากับอัตราส่วนระยะทางระหว่างจุดที่เกิดความผิดปกติกับปลายทั้งสอง หลังจากผู้ปฏิบัติงานป้อนความยาวสายเคเบิลที่ทราบ เครื่องมือจะคำนวณและแสดงระยะทางความผิดปกติที่แน่นอนโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ให้ความไวที่สม่ำเสมอตลอดความยาวสายเคเบิลทั้งหมดโดยไม่มีโซนอับที่ปลายด้านใกล้
คำถามที่ 2: XHHG521A ให้ระดับแรงดันและกระแสเท่าใดสำหรับการทดสอบ?
เครื่องให้แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด ≥ 7500V พร้อมกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ≥ 40mA ต่อเนื่อง และ ≥ 100mA สำหรับพัลส์ระยะสั้น ในระหว่างการปรับสมดุลสะพาน ช่วงกระแสไฟฟ้าที่แนะนำคือ 5–40mA เพื่อความเสถียรและความแม่นยำในการวัดที่เหมาะสมที่สุด แหล่งจ่ายแรงดันสูงควบคุมด้วยปุ่มกด โดยหม้อแปลงชนิด R ให้การควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมและการแยกทางไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ AC หลัก
คำถามที่ 3: ความผิดปกติของสายเคเบิลประเภทใดที่วิธีสะพานแรงดันสูงสามารถตรวจจับได้ ซึ่งวิธีสะท้อนพัลส์ (TDR) ไม่สามารถทำได้?
วิธีสะพานแรงดันสูงมีความโดดเด่นในการตรวจจับความผิดปกติสามประเภทที่วิธี TDR ไม่สามารถทำได้: (1) จุดลัดวงจรความต้านทานสูงแบบเชิงเส้น โดยเฉพาะที่ข้อต่อและจุดเชื่อมต่อสายเคเบิลซึ่งการซึมผ่านของน้ำทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไป; (2) การลัดวงจรแบบแฟลชโอเวอร์ที่ต้องการการบำรุงรักษาอาร์คอย่างต่อเนื่อง—แหล่งจ่ายกระแสคงที่แรงดันสูงให้พลังงานที่จำเป็นในการรักษาอาร์คระหว่างการวัด; (3) ความบกพร่องของฉนวนก่อนการลัดวงจรที่มีค่าความต้านทานต่ำซึ่งไม่ปรากฏภายใต้แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน แต่แสดงถึงจุดที่กำลังจะล้มเหลว ในทั้งสามกรณี ความไวที่สม่ำเสมอของวิธีสะพานช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตรวจจับที่เชื่อถือได้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งความผิดปกติตลอดความยาวสายเคเบิล
คำถามที่ 4: วิธีการปรับสมดุลสะพานช่วยขจัดจุดบอดในการทดสอบที่เกิดจาก TDR ได้อย่างไร?
วิธีการสะท้อนโดเมนเวลา (TDR) มีข้อเสียคือมีโซนอับที่ปลายด้านใกล้ซึ่งเกิดจากความกว้างของพัลส์ที่ส่งออกไป—การสะท้อนจากความผิดปกติที่อยู่ใกล้กับขั้วต่อทดสอบมากเกินไปจะมาถึงก่อนที่พัลส์ขาออกจะสิ้นสุดลง ทำให้ไม่สามารถแยกแยะได้จากพัลส์ที่ส่งออกไปเอง วิธีการปรับสมดุลสะพานวัดอัตราส่วนความต้านทานกระแสตรง แทนที่จะวัดเวลาเดินทางของพัลส์ไปกลับ เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบความต้านทานทางไฟฟ้าตามสัดส่วนจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง จึงให้การครอบคลุมเต็มช่วงโดยไม่มีโซนอับเลย สิ่งนี้ทำให้ XHHG521A มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการวินิจฉัยสายเคเบิลสั้น (น้อยกว่า 50 เมตร), การระบุตำแหน่งความผิดปกติที่ปลายด้านใกล้ภายในไม่กี่เมตรแรกจากขั้วต่อทดสอบ, และการวินิจฉัยที่แม่นยำที่ข้อต่อและปลายสายเคเบิล
คำถามที่ 5: ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งคือเท่าใด และจะส่งผลต่อการวางแผนการขุดค้นภาคสนามอย่างไร?
ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งคือ ± (0.2% · L ± 1) เมตร โดยที่ L คือความยาวสายเคเบิลทั้งหมด ในทางปฏิบัติ: สำหรับส่วนสายเคเบิลสั้น 100 เมตร ความแม่นยำประมาณ ± 1.2 เมตร—เหมาะสำหรับการขุดหลุมข้อต่อที่กำหนดเป้าหมาย; สำหรับสายไฟกระจาย 1000 เมตร ความแม่นยำประมาณ ± 3 เมตร—ช่วยให้สามารถขุดร่องได้อย่างแม่นยำโดยมีการขุดค้นส่วนเกินน้อยที่สุด; สำหรับสายส่ง 5000 เมตร ความแม่นยำประมาณ ± 11 เมตร—กำหนดโซนการค้นหาที่แคบสำหรับการระบุตำแหน่งด้วยเสียงในภายหลัง ระดับความแม่นยำนี้ช่วยลดต้นทุนการขุดค้นได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการขุดแบบสุ่มหรือวิธีการระบุตำแหน่งความผิดปกติที่ไม่แม่นยำ
คำถามที่ 6: ควรสังเกตเงื่อนไขการทำงานและมาตรการความปลอดภัยใดบ้าง?
XHHG521A ทำงานบนแหล่งจ่ายไฟหลัก AC 220V ± 10% ที่ 50Hz ± 1Hz มาตรฐาน ที่อุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -10°C ถึง +45°C และความชื้น ≤ 85% RH (ไม่ควบแน่น) โปรโตคอลความปลอดภัยที่จำเป็น ได้แก่: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลถูกตัดพลังงานและแยกออกอย่างสมบูรณ์ก่อนการเชื่อมต่อ; กำหนดระยะห่างปลอดภัยขั้นต่ำ 5 เมตร; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรทุกคนสวมถุงมือฉนวนเกรด HV และรองเท้าหุ้มฉนวนไดอิเล็กทริก; ยืนยันว่าการเชื่อมต่อสายดินของเครื่องมือแน่นหนาก่อนการจ่ายไฟ; ห้ามปรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลขณะมีแรงดันไฟฟ้าสูง; และใช้การควบคุมแบบปุ่มกดเพื่อตัดพลังงานก่อนสัมผัสสายทดสอบใดๆ โครงเหล็กเสริมให้การป้องกันทางกล และหม้อแปลงชนิด R ให้การแยกทางไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก

ผลิตภัณฑ์คล้ายกัน