logo
Rumah > Produk >
Pencari kesalahan kabel
>
Murray Bridge Cable Sheath Fault Pre-Locator XHHG521A 7500V Presisi tinggi Tidak ada area buta untuk pengujian kabel pendek

Murray Bridge Cable Sheath Fault Pre-Locator XHHG521A 7500V Presisi tinggi Tidak ada area buta untuk pengujian kabel pendek

Rincian produk:
Tempat asal: Xi'an, Shaanxi, Tiongkok
Nama merek: XZH TEST
Sertifikasi: CE ISO
Nomor model: XHHG521A
Informasi Rinci
Tempat asal:
Xi'an, Shaanxi, Tiongkok
Nama merek:
XZH TEST
Sertifikasi:
CE ISO
Nomor model:
XHHG521A
barat laut:
25kg
Tidak ada tegangan beban:
7500V
Menyoroti:

High Light

Menyoroti:

Pencari kesalahan kabel jembatan Murray

,

7500V Sheath Fault Pre-Locator

,

Tidak ada penguji area buta kabel

Trading Information
Kuantitas min Order:
1 unit
Harga:
Dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian:
Kemasan kayu
Waktu pengiriman:
5-8 hari kerja
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Deskripsi Produk
Murray Bridge Cable Sheath Fault Pre-Locator — XHHG521A Model: XHHG521A | 7500V | Presisi ±0,2% | Area Buta Nol | 25kg

Dirancang untuk: Insinyur Investigasi Gangguan Kabel, Tim Pengujian Utilitas Listrik, Spesialis Penyambungan Kabel HV, Laboratorium Pengujian Listrik

Nilai Inti: Pra-lokasi gangguan selubung kabel dengan presisi keseimbangan jembatan — tidak ada area buta, tidak ada interpretasi gelombang, tidak ada panjang kabel minimum. Masukkan panjang kabel, tekan uji, baca jarak gangguan.

Mengapa Murray Bridge — Masalah Area Buta TDR

Lokator gangguan kabel Time Domain Reflectometer (TDR) bekerja dengan mengirimkan pulsa ke kabel dan mengukur waktu yang dibutuhkan pantulan untuk kembali dari titik gangguan. Metode ini bekerja dengan baik untuk gangguan di tengah bentang tetapi memiliki keterbatasan inheren: pulsa yang dikirim harus secara fisik mencapai gangguan dan kembali sebelum pengukuran dapat dilakukan. Ketika gangguan berada dalam jarak beberapa meter dari ujung pengujian, atau pada kabel pendek yang membentang hanya puluhan meter, pulsa kembali tiba sebelum penerima TDR pulih dari transmisi awal — menciptakan zona mati pengukuran yang dikenal sebagai area buta.

XHHG521A sepenuhnya menghilangkan keterbatasan ini. Berdasarkan prinsip jembatan Murray — jembatan resistansi presisi yang beroperasi pada potensial tinggi — ia mengukur resistansi gangguan secara proporsional terhadap referensi yang diketahui, bukan waktu tempuh. Tidak ada panjang kabel minimum, tidak ada area buta, dan tidak ada ambiguitas di dekat terminasi kabel.


Jembatan vs TDR — Kapan Masing-Masing Metode Unggul
Murray Bridge — XHHG521A ✅ Area buta nol — melokalisasi gangguan pada kabel sepanjang beberapa meter
✅ Pembacaan jarak gangguan langsung — tidak memerlukan keahlian analisis gelombang
✅ Presisi ±(0,2%·L±1)m pada semua jarak
✅ Unggul dalam: kabel pendek, gangguan ujung dekat, cacat resistansi rendah, pengujian selubung luar
Pantulan Gelombang TDR — Lokator Khas ⚠️ Area buta dari awal kabel — zona mati tergantung pada lebar pulsa
⚠️ Membutuhkan keahlian operator untuk menafsirkan gelombang pantulan
⚠️ Akurasi menurun pada struktur kabel yang kompleks
✅ Unggul dalam: jalur kabel panjang, gangguan di tengah bentang, diskontinuitas impedansi

Strategi Optimal: Tim pengujian yang berpikiran maju membawa kedua instrumen. Gunakan TDR untuk pra-lokasi awal gangguan di tengah bentang pada jalur kabel panjang. Ketika TDR menunjukkan kemungkinan gangguan ujung dekat — atau saat menguji cabang distribusi pendek dan interkoneksi kabel — beralihlah ke jembatan XHHG521A untuk pengukuran yang pasti, bebas area buta.


Spesifikasi Teknis
ParameterSpesifikasi
Tegangan Tanpa Beban≥7.500 V DC
Arus Hubung Singkat≥100 mA (direkomendasikan 5–40 mA untuk indikasi keseimbangan optimal)
Akurasi Penentuan Posisi±(0,2%·L ±1) meter — di mana L adalah total panjang kabel
Metode PengujianMetode keseimbangan jembatan Murray dengan penguat dan galvanometer sensitivitas tinggi
Sirkuit PengukuranPengukuran resistansi empat terminal — menghilangkan kesalahan resistansi kabel dan kontak
OperasiSatu sentuhan: masukkan total panjang kabel, tekan uji, instrumen menghitung jarak gangguan secara otomatis
Kontrol TeganganRegulator tegangan listrik dengan transformator tipe-R — peningkatan/penurunan dioperasikan dengan tombol, keluaran yang dapat disesuaikan
Catu DayaAC 220V ±10%, 50Hz ±1Hz; baterai internal 8,4V untuk penggunaan lapangan
Kabel Tegangan TinggiKabel karet tegangan tinggi dua inti yang dirancang khusus — koneksi seimbang khusus
Desain KeselamatanSeluruh panel kontrol pada potensial rendah; sumber HV dan jembatan terintegrasi dalam kotak pelindung terisolasi; perlindungan posisi nol
Berat Bersih25 kg — portabel dalam satu kotak pelindung
Merek / AsalXZH TEST / Xi'an, Shaanxi, Tiongkok
SertifikasiCE, ISO

Cara Kerja Jembatan Murray — Dari Teori ke Hasil
  1. Pengaturan Jembatan: XHHG521A membentuk jembatan Wheatstone yang seimbang dengan dua lengan — satu berisi kabel yang sedang diuji (fasa terganggu ditambah jalur kembali) dan yang lainnya berisi potensiometer terkalibrasi presisi. Jembatan diberi energi pada potensial tinggi (hingga 7500V) untuk memecah gangguan resistansi tinggi menjadi keadaan konduksi yang terukur
  2. Penyesuaian Keseimbangan: Operator menyesuaikan arus keluaran (direkomendasikan 5–40 mA) untuk sensitivitas galvanometer optimal, kemudian memvariasikan potensiometer hingga galvanometer nol — menunjukkan jembatan seimbang. Pada keseimbangan, rasio resistansi di sisi potensiometer sama dengan rasio resistansi bagian kabel yang terganggu terhadap jalur kembali
  3. Perhitungan Otomatis: Setelah seimbang, mikrokontroler mengonversi rasio potensiometer menjadi jarak gangguan menggunakan panjang kabel yang telah dimasukkan sebelumnya. Hasilnya ditampilkan langsung — tidak ada perhitungan manual, tidak ada interpretasi gelombang
  4. Mengapa 7500V Penting: Gangguan selubung pada kabel yang terkubur sering kali muncul sebagai jalur kebocoran resistansi tinggi — 10kΩ hingga beberapa MΩ. Tegangan tanpa beban 7500V cukup untuk memecah resistansi ini menjadi konduksi yang stabil pada arus keseimbangan 5–40 mA, memungkinkan keseimbangan jembatan yang akurat bahkan pada gangguan yang tampak seperti sirkuit terbuka bagi ohmmeter tegangan rendah
  5. Pengukuran Empat Terminal: XHHG521A menggunakan topologi pengukuran Kelvin (empat kawat) melalui kabel tegangan tinggi dua intinya — jalur penginderaan tegangan dan pembawa arus dipisahkan di instrumen, menghilangkan resistansi kabel yang seharusnya menimbulkan kesalahan sistematis dalam jembatan dua kawat konvensional

Desain Keselamatan Terintegrasi
  • Panel Kontrol Potensial Rendah: Semua kontrol operator, tampilan, dan antarmuka potensiometer dijaga pada potensial ground. Sumber tegangan tinggi dan sirkuit jembatan terkandung dalam kompartemen terisolasi terpisah — operator tidak pernah menyentuh permukaan apa pun pada potensial yang ditinggikan
  • Perlindungan Posisi Nol: Tegangan tinggi tidak dapat diberi energi kecuali regulator tegangan berada pada pengaturan minimumnya — mencegah energisasi yang tidak disengaja pada keluaran penuh
  • Kotak Pelindung Terintegrasi: Sumber tegangan tinggi dan jembatan ditempatkan dalam satu penutup pelindung portabel yang dinilai untuk transportasi lapangan. Tidak ada kabel HV terbuka atau modul terpisah untuk dihubungkan di lokasi
  • Keluaran yang Dapat Disesuaikan: Tegangan diatur oleh regulator listrik yang dikontrol tombol dengan transformator tipe-R — penyesuaian halus, tanpa langkah dari nol hingga 7500V. Ketika pengukuran keseimbangan selesai, kurangi tegangan ke nol dan putuskan sambungan dengan aman

Kapan Menggunakan XHHG521A
SkenarioMengapa XHHG521A
Sektor Kabel PendekCabang distribusi, interkoneksi gardu induk, dan sektor kabel di bawah 100m — di mana area buta TDR mengaburkan pantulan gangguan. Metode jembatan tidak memiliki panjang minimum.
Gangguan Ujung DekatGangguan dalam beberapa meter pertama dari terminal pengujian — pulsa TDR belum berjalan cukup jauh untuk menghasilkan pantulan yang dapat dibedakan. Pengukuran jembatan tidak bergantung pada jarak.
Cacat Selubung LuarKebocoran HDPE selubung ke tanah pada kabel satu inti 10kV–500kV. Keluaran 7500V menembus jalur kebocoran resistansi tinggi untuk keseimbangan jembatan yang stabil.
Gangguan Konduktor Resistansi RendahGangguan fasa-ke-fasa atau fasa-ke-tanah dengan resistansi di bawah beberapa kΩ — metode jembatan memberikan akurasi tertinggi pada jalur resistansi rendah.
Tidak Tersedia Keahlian GelombangInterpretasi gelombang TDR memerlukan pelatihan dan pengalaman. Keseimbangan jembatan bersifat objektif — nolkan galvanometer, baca hasilnya. Waktu pelatihan: menit, bukan hari.

Alur Pengujian Standar
  1. Isolasi dan Verifikasi: Putuskan sambungan kabel dari semua peralatan di kedua ujungnya. Verifikasi fasa yang terganggu menggunakan penguji resistansi isolasi — konfirmasikan nilai resistansi untuk membantu mengatur arus jembatan yang benar
  2. Hubungkan Jembatan: Sambungkan kabel HV dua inti XHHG521A: satu inti ke konduktor yang terganggu, yang lainnya ke jalur kembali (fasa sehat atau pelindung kabel). Sambungkan ground instrumen ke ground stasiun
  3. Masukkan Panjang Kabel: Masukkan total panjang kabel dalam meter menggunakan kontrol panel depan. Instrumen menyimpan nilai ini untuk perhitungan jarak otomatis
  4. Beri Energi dan Seimbangkan: Tingkatkan tegangan hingga gangguan menghantarkan pada arus yang stabil (direkomendasikan 5–40 mA). Sesuaikan potensiometer hingga galvanometer nol — instrumen menghitung dan menampilkan jarak gangguan secara otomatis
  5. Matikan Energi dan Verifikasi: Kurangi tegangan ke nol, putuskan sambungan, dan catat hasilnya. Untuk pengukuran kritis, verifikasi dari ujung kabel yang berlawanan — kedua pembacaan jarak harus dijumlahkan menjadi total panjang kabel