logo
Nhà > các sản phẩm >
Máy tìm lỗi cáp
>
Bộ định vị lỗi vỏ cáp Murray Bridge XHHG521A 7500V Độ chính xác cao Không có vùng mù cho kiểm tra cáp ngắn

Bộ định vị lỗi vỏ cáp Murray Bridge XHHG521A 7500V Độ chính xác cao Không có vùng mù cho kiểm tra cáp ngắn

Chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc
Hàng hiệu: XZH TEST
Chứng nhận: CE ISO
Số mô hình: XHHG521A
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc
Hàng hiệu:
XZH TEST
Chứng nhận:
CE ISO
Số mô hình:
XHHG521A
Tây Bắc:
25kg
Điện áp không tải:
7500V
Làm nổi bật:

High Light

Làm nổi bật:

Bộ định vị lỗi cáp Murray Bridge

,

Bộ định vị lỗi vỏ 7500V

,

Máy kiểm tra cáp không có vùng mù

Trading Information
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
1 đơn vị
Giá bán:
Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói:
bao bì gỗ
Thời gian giao hàng:
5-8 ngày làm việc
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Mô tả sản phẩm
Bộ định vị sơ bộ lỗi vỏ cáp Murray Bridge — XHHG521A Mô hình: XHHG521A | 7500V | Độ chính xác ±0,2% | Vùng mù bằng không | 25kg

Được thiết kế cho: Kỹ sư điều tra lỗi cáp, Đội kiểm tra tiện ích điện, Chuyên gia đấu nối cáp cao áp, Phòng thí nghiệm kiểm tra điện

Giá trị cốt lõi: Định vị sơ bộ lỗi vỏ cáp với độ chính xác cân bằng cầu — không có vùng mù, không diễn giải dạng sóng, không yêu cầu độ dài cáp tối thiểu. Nhập chiều dài cáp, nhấn kiểm tra, đọc khoảng cách lỗi.

Tại sao Murray Bridge — Vấn đề vùng mù của TDR

Máy phản xạ miền thời gian (TDR) định vị lỗi cáp hoạt động bằng cách truyền một xung xuống cáp và đo thời gian để phản xạ quay trở lại từ điểm lỗi. Phương pháp này hoạt động tốt đối với các lỗi ở giữa đoạn cáp nhưng có một hạn chế cố hữu: xung truyền phải di chuyển vật lý đến lỗi và quay trở lại trước khi có thể thực hiện phép đo. Khi lỗi nằm trong phạm vi vài mét tính từ đầu kiểm tra, hoặc trên một cáp ngắn chỉ vài chục mét, xung phản xạ sẽ đến trước khi bộ thu của TDR phục hồi sau khi truyền ban đầu — tạo ra một vùng chết đo lường được gọi là "vùng mù."

XHHG521A loại bỏ hoàn toàn hạn chế này. Dựa trên nguyên lý cầu Murray — một cầu điện trở chính xác hoạt động ở điện thế cao — nó đo điện trở lỗi theo tỷ lệ với một tham chiếu đã biết, không phải thời gian di chuyển. Không có độ dài cáp tối thiểu, không có vùng mù và không có sự mơ hồ gần các đầu nối cáp.


Cầu so với TDR — Khi mỗi phương pháp vượt trội
Cầu Murray — XHHG521A ✅ Vùng mù bằng không — định vị lỗi trên cáp ngắn chỉ vài mét
✅ Đọc trực tiếp khoảng cách lỗi — không yêu cầu kỹ năng phân tích dạng sóng
✅ Độ chính xác ±(0,2%·L±1)m ở mọi khoảng cách
✅ Vượt trội ở: cáp ngắn, lỗi gần đầu cuối, khuyết tật điện trở thấp, kiểm tra vỏ ngoài
Phản xạ sóng TDR — Máy định vị điển hình ⚠️ Vùng mù từ đầu cáp — vùng chết phụ thuộc vào độ rộng xung
⚠️ Yêu cầu kỹ năng người vận hành để diễn giải dạng sóng phản xạ
⚠️ Độ chính xác suy giảm trên cấu trúc cáp phức tạp
✅ Vượt trội ở: đường cáp dài, lỗi giữa đoạn, gián đoạn trở kháng

Chiến lược tối ưu: Các đội kiểm tra có tầm nhìn xa mang theo cả hai thiết bị. Sử dụng TDR để định vị sơ bộ lần đầu các lỗi giữa đoạn trên đường cáp dài. Khi TDR hiển thị lỗi gần đầu cuối có thể xảy ra — hoặc khi kiểm tra các nhánh phân phối ngắn và các kết nối cáp — chuyển sang cầu XHHG521A để có phép đo dứt khoát, không có vùng mù.


Thông số kỹ thuật
Thông sốThông số kỹ thuật
Điện áp không tải≥7.500 V DC
Dòng điện ngắn mạch≥100 mA (khuyến nghị 5–40 mA để có chỉ báo cân bằng tối ưu)
Độ chính xác định vị±(0,2%·L ±1) mét — trong đó L là tổng chiều dài cáp
Phương pháp kiểm traPhương pháp cân bằng cầu Murray với bộ khuếch đại và galvanômét có độ nhạy cao
Mạch đoĐo điện trở bốn cực — loại bỏ lỗi điện trở dây dẫn và tiếp xúc
Vận hànhMột chạm: nhập tổng chiều dài cáp, nhấn kiểm tra, thiết bị tự động tính toán khoảng cách lỗi
Điều khiển điện ápBộ điều chỉnh điện áp điện tử với máy biến áp loại R — tăng/giảm bằng nút bấm, đầu ra có thể điều chỉnh
Nguồn điệnAC 220V ±10%, 50Hz ±1Hz; pin tích hợp 8,4V cho sử dụng tại hiện trường
Cáp cao ápCáp cao su hai lõi chuyên dụng — kết nối cân bằng chuyên dụng
Thiết kế an toànToàn bộ bảng điều khiển ở điện thế thấp; nguồn cao áp và cầu tích hợp trong vỏ bảo vệ cách điện; bảo vệ vị trí không
Trọng lượng tịnh25 kg — có thể mang theo trong một hộp bảo vệ
Thương hiệu / Xuất xứXZH TEST / Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc
Chứng nhậnCE, ISO

Cầu Murray hoạt động như thế nào — Từ lý thuyết đến kết quả
  1. Thiết lập cầu: XHHG521A tạo thành một cầu Wheatstone cân bằng với hai nhánh — một nhánh chứa cáp đang được kiểm tra (pha lỗi cộng với đường về) và nhánh kia chứa một chiết áp được hiệu chuẩn chính xác. Cầu được cấp điện ở điện thế cao (lên đến 7500V) để phá vỡ các lỗi điện trở cao thành các trạng thái dẫn điện có thể đo được
  2. Điều chỉnh cân bằng: Người vận hành điều chỉnh dòng điện đầu ra (khuyến nghị 5–40 mA) để có độ nhạy galvanômét tối ưu, sau đó thay đổi chiết áp cho đến khi galvanômét về không — cho biết cầu đã cân bằng. Tại điểm cân bằng, tỷ lệ điện trở ở phía chiết áp bằng tỷ lệ điện trở của đoạn cáp bị lỗi với đường về
  3. Tự động tính toán: Sau khi cân bằng, bộ vi điều khiển chuyển đổi tỷ lệ chiết áp thành khoảng cách lỗi bằng cách sử dụng chiều dài cáp đã nhập trước. Kết quả được hiển thị trực tiếp — không cần tính toán thủ công, không cần diễn giải dạng sóng
  4. Tại sao 7500V lại quan trọng: Lỗi vỏ cáp chôn ngầm thường biểu hiện dưới dạng các đường rò rỉ điện trở cao — từ 10kΩ đến vài MΩ. Điện áp không tải 7500V đủ để phá vỡ các điện trở này thành trạng thái dẫn ổn định ở dòng cân bằng 5–40 mA, cho phép cân bằng cầu chính xác ngay cả trên các lỗi có vẻ như hở mạch đối với một đồng hồ đo điện trở điện áp thấp
  5. Đo lường bốn cực: XHHG521A sử dụng cấu trúc đo Kelvin (bốn dây) thông qua cáp cao áp hai lõi — các đường cảm nhận điện áp và mang dòng được tách biệt tại thiết bị, loại bỏ điện trở dây dẫn có thể gây ra lỗi hệ thống trong cầu hai dây thông thường

Thiết kế an toàn tích hợp
  • Bảng điều khiển điện thế thấp: Tất cả các điều khiển của người vận hành, màn hình hiển thị và giao diện chiết áp đều được giữ ở điện thế nối đất. Nguồn cao áp và mạch cầu được chứa trong một khoang cách điện riêng biệt — người vận hành không bao giờ chạm vào bất kỳ bề mặt nào ở điện thế cao
  • Bảo vệ vị trí không: Điện áp cao không thể được cấp điện trừ khi bộ điều chỉnh điện áp ở cài đặt tối thiểu — ngăn ngừa cấp điện ngẫu nhiên ở đầu ra đầy đủ
  • Hộp bảo vệ tích hợp: Nguồn cao áp và cầu được đặt trong một vỏ bảo vệ di động duy nhất được xếp hạng cho vận chuyển tại hiện trường. Không có dây HV lộ ra ngoài hoặc các mô-đun riêng biệt để kết nối tại chỗ
  • Đầu ra có thể điều chỉnh: Điện áp được điều chỉnh bằng bộ điều chỉnh điện tử điều khiển bằng nút bấm với máy biến áp loại R — điều chỉnh mượt mà, không bước từ không đến 7500V. Khi phép đo cân bằng hoàn tất, giảm điện áp về không và ngắt kết nối an toàn

Khi nào nên triển khai XHHG521A
Kịch bảnTại sao XHHG521A
Các đoạn cáp ngắnCác nhánh phân phối, kết nối trạm biến áp và các đoạn cáp dưới 100m — nơi vùng mù TDR che khuất phản xạ lỗi. Phương pháp cầu không có độ dài tối thiểu.
Lỗi gần đầu cuốiCác lỗi trong vài mét đầu tiên của đầu cuối kiểm tra — xung TDR chưa di chuyển đủ xa để tạo ra phản xạ có thể phân biệt được. Phép đo cầu không phụ thuộc vào khoảng cách.
Khuyết tật vỏ ngoàiRò rỉ vỏ HDPE ra đất trên cáp một lõi 10kV–500kV. Đầu ra 7500V xuyên qua đường rò rỉ điện trở cao để cân bằng cầu ổn định.
Lỗi dây dẫn điện trở thấpLỗi pha-pha hoặc pha-đất có điện trở dưới vài kΩ — phương pháp cầu cung cấp độ chính xác cao nhất trên các đường dẫn điện trở thấp.
Không có chuyên môn về dạng sóngDiễn giải dạng sóng TDR đòi hỏi đào tạo và kinh nghiệm. Cân bằng cầu là khách quan — cân bằng galvanômét, đọc kết quả. Thời gian đào tạo: vài phút, không phải vài ngày.

Quy trình kiểm tra tiêu chuẩn
  1. Cô lập và xác minh: Ngắt kết nối cáp khỏi tất cả thiết bị ở cả hai đầu. Xác minh pha bị lỗi bằng máy đo điện trở cách điện — xác nhận giá trị điện trở để giúp đặt dòng điện cầu chính xác
  2. Kết nối cầu: Kết nối cáp HV hai lõi của XHHG521A: một lõi với dây dẫn bị lỗi, lõi kia với đường về (pha khỏe hoặc vỏ cáp). Kết nối đất của thiết bị với đất trạm
  3. Nhập chiều dài cáp: Nhập tổng chiều dài cáp bằng mét bằng các điều khiển trên bảng điều khiển phía trước. Thiết bị lưu trữ giá trị này để tính toán khoảng cách tự động
  4. Cấp điện và cân bằng: Tăng điện áp cho đến khi lỗi dẫn điện ở dòng ổn định (khuyến nghị 5–40 mA). Điều chỉnh chiết áp cho đến khi galvanômét về không — thiết bị tự động tính toán và hiển thị khoảng cách lỗi
  5. Ngắt điện và xác minh: Giảm điện áp về không, ngắt kết nối và ghi lại kết quả. Đối với các phép đo quan trọng, xác minh từ đầu cáp đối diện — hai giá trị khoảng cách phải cộng lại bằng tổng chiều dài cáp