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Localisateur de défaut de gaine extérieure de câble XHHD523L pour les tests de système de sectionnement en croix et la mise en service de câbles EHV

Localisateur de défaut de gaine extérieure de câble XHHD523L pour les tests de système de sectionnement en croix et la mise en service de câbles EHV

Détails de produit:
Lieu d'origine: Xi'an, Shaanxi, Chine
Nom de marque: XZH TEST
Certification: CE ISO
Model Number: XHHD523L
Les informations détaillées
Lieu d'origine:
Xi'an, Shaanxi, Chine
Nom de marque:
XZH TEST
Certification:
CE ISO
Model Number:
XHHD523L
Mettre en évidence:

High Light

Mettre en évidence:

Testeur de câble de sectionnement en croix

,

Système de localisation de défaut de gaine EHV

,

Test de tenue DC pour la mise en service de câbles

Trading Information
Minimum Order Quantity:
1unit
Packaging Details:
wooden packaging
Conditions de paiement:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Description de produit
Localisateur de défaut de gaine extérieure de câble pour les systèmes d'interconnexion transversale XHHD523L Modèle: XHHD523L. 10kV 500kV.

Conçus pour:Gestionnaires d'actifs de transmission, sous-traitants de mise en service EPC, ingénieurs de systèmes de câbles HV, spécialistes des boîtes de liaison croisées

Valeur de base:Verify sheath integrity and cross-interconnection systems on EHV cable circuits — from link box diagnostics to step voltage fault pinpointing — in a single portable instrument compliant with GB50150-2006.

Le défi de l'interconnexion

Sur les câbles à haute tension à un seul noyau de 110 kV et plus, la gaine métallique agit à la fois comme un bouclier électrostatique et un chemin de retour du courant de défaut.ces enveloppes sont configurées en arrangements croisés par des boîtes de liaison à intervalles réguliers le long de la route du câble, généralement tous les 500 à 1000 mètres pour un cycle de transposition completChaque boîte de liaison relie les enveloppes triphasées selon un schéma de rotation spécifique, avec des limitateurs de surtension (SVL) installés pour protéger l'isolation de la enveloppe lors d'événements de surtension transitoires.

Ce système d'interconnexion croisée présente un défi d'essai unique: la gaine n'est pas un seul conducteur continu d'un bout à l'autre,mais un réseau segmenté interconnecté par des boîtes de liaison enterréesUne défaillance de gaine n'importe où dans ce réseau, que ce soit sur la couverture extérieure du câble, à l'intérieur d'une boîte de liaison,ou à travers un SVL peut produire des résultats d'essai trompeurs mesurés à partir des seules terminaisons du câbleLe XHHD523L s'en occupe en fournissant à la fois la capacité de résistance à courant continu pour identifier qu'un défaut de gaine existe,et la capacité de localisation de la tension de pas pour localiser exactement où se trouve le défaut dans le réseau croisé..


Qui a besoin du XHHD523L?
Profil de l'utilisateurUn besoin critique est comblé
Gérants d'actifs de transportGestion d'un portefeuille de circuits de câbles de 110 kV à 500 kV à travers plusieurs sous-stations. The XHHD523L provides standardized sheath condition data for asset health indexing — identifying which circuits need intervention before sheath degradation escalates into a screen-to-ground fault requiring an unplanned outage.
Entrepreneurs chargés de la mise en service de la CPETest de remise des systèmes de câbles nouvellement installés selon GB50150-2006. The XHHD523L performs both the mandatory 10kV/1min DC withstand test on the outer sheath AND provides immediate fault pinpointing if the sheath fails — eliminating the back-and-forth between separate test and location instruments during the commissioning window.
Les ingénieurs des systèmes de liaisons croiséesDiagnostic de l'intégrité de la boîte de liaison et de l'intégrité du SVL sur les circuits de câbles en service.le XHHD523L aide à distinguer un défaut de veste extérieure authentique d'un SVL dégradé ou d'une boîte de raccordement envahie par l'eau.
Équipes de la CPE pour les énergies renouvelablesLes parcs solaires à grande échelle et les débarquements de câbles éoliens offshore impliquent des kilomètres de circuits de collecteurs enterrés de 33 kV à 220 kV.Les défauts de gaine introduits lors de la pose ou du remplissage des câbles doivent être localisés et réparés avant la date limite de remise du projet.Le commutateur de mode à une touche du XHHD523L permet à l'équipe de mise en service de passer du test de résistance à l'emplacement de défaut sans reconfigurer la configuration du test.

Spécifications techniques
ParamètreSpécification
Puissance d'entréeAC 220V ± 10%, 50 Hz ± 2 Hz
Voltage de sortie0·10 kV CC (onde carrée, réglable en continu)
Courant de sortie0 ‰ 200 mA
Capacité de production2 kVA
Plage de fréquences0.2 Hz 5 Hz (réglable en continu en mode de localisation)
Les câbles applicablescâbles électriques à un seul noyau et à trois noyaux de 10 kV ∼ 500 kV
Modes de testLocalisation des défauts (tension pas à pas) / résistance en courant continu ¢ commutation à une touche avec indicateurs LED (rouge = résistance, vert = localisation)
Normes de conformitéExigences relatives à l'essai du système d'interconnexion croisée selon la norme GB50150-2006 (essai de transfert et d'essai préventif de la gaine extérieure du câble)
Protéger la sécuritéBlocage du démarrage en position zéro, décharge automatique à l'arrêt (HV descend automatiquement à zéro), protection contre le surtensionnement/surtensionnement/sur température, interrupteur de protection contre le surtensionnement avec indicateur LED bleu
AffichageDoubles compteurs analogiques (voltmètre kV + ampéromètre mA)
Dimensions du colis64 * 42 * 70 cm
Poids brut48 kg ou plus
Marque / OrigineLes résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de la Commission.
CertificationCE, ISO

Système de récepteur  Méthodes de traçage de la tension et du signal
Contrôle du récepteurFonction
MicroampèreIndique l'amplitude et la polarité du signal direction de déviation de l'aiguille confirme si l'opérateur s'approche ou a dépassé le point de défaillance lors de l'arpentage de la tension étape
Entrée de signalAccepte la connexion du sous-étagère A-frame (méthode de tension pas à pas) ou de la pince du récepteur (traçage du signal par induction pour les surfaces pavées)
Nul ajustementCalibre la ligne de référence en mode I (mode amplifié) pour une détection constante des défauts dans des environnements à faible signal tels que les câbles profondément enfouis ou les sols à haute résistance
Ajustement de la sensibilitéContrôles de l'amplitude du signal d'entrée  augmentation pour les câbles profondément enfouis, diminution pour les installations peu profondes ou des signaux forts pour maintenir la lisibilité du compteur
Commutateur de mode (I / 0 / II)Mode I:Mode amplifié pour les signaux faibles (cadre A + pinceau pris en charge).Le mode II:Mode direct pour les signaux forts (A-frame uniquement, contourne l'amplificateur interne).0:Position d'arrêt

Avantages du champ: Aucune zone aveugle:Contrairement aux localisateurs de défauts de câbles basés sur TDR qui ont une zone morte de mesure près du terminal d'essai, la méthode de tension pas à pas XHHD523L a une zone aveugle nulle. It can locate sheath faults immediately adjacent to the cable termination point — a capability critical for commissioning tests where sheath damage often occurs near the termination during cable gland installation.


Contrôles de panneau Logique séquence de fonctionnement

Le panneau avant XHHD523L est disposé dans un flux de fonctionnement de gauche à droite, minimisant l'erreur de l'opérateur lors du déploiement sur le terrain:

  1. Terminal de sortie HV:Connexion dédiée de sortie haute tension en courant continu pour la gaine de câble en cours d'essai
  2. Pour les véhicules à moteur à combustionIndication de sortie haute tension en temps réel
  3. Ammètre mA:Surveillance du courant de sortie essentielle pour détecter des fuites anormales lors des essais de résistance
  4. Fuseau du système:Fuseau d'alimentation 220 VAC remplaçable par l'utilisateur via une prise externe
  5. Entrée de puissance CA:Socket électrique CEI pour alimentation à l'instrument 220 VAC
  6. Commutateur d'alimentation:I = alimenté par courant alternatif, 0 = éteint
  7. Réglage de fréquence:Ajuste la fréquence de sortie des impulsions en mode de localisation (plage de 0,2 Hz à 5 Hz)
  8. Réglage de la tension:Le démarrage en position zéro doit être entièrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (le bouton de démarrage s'allume) avant que HV puisse être alimenté.
  9. Le bouton d'arrêt HVCoupe la sortie HV et déclenche la décharge automatique du condensateur.
  10. Bouton de démarrage HV:Efficace uniquement lorsque le réglage de tension est en position zéro (bouton allumé).
  11. Commutateur de protection contre les surtensions:LED bleue allumée = protection contre les surtensions active, LED éteinte = protection désactivée
  12. Bouton de basculement en mode:LED rouge = mode de résistance à la tension, LED verte = mode de localisation des défauts.
  13. Colonne de mise à la terre:Le point de mise à la terre de l'instrument doit être connecté à une station de mise à la terre vérifiée avant le fonctionnement.

Flux de travail d'essai du système d'interconnexion
  1. Isolez et préparez:Débranchez le circuit du câble et ouvrez les boîtes de liaison croisée aux deux extrémités du segment testé.Ceci isole la section de gaine pour l'évaluation individuelle essentiel parce qu'un segment sain interconnecté peut masquer une défaillance dans un segment adjacent
  2. Identification du segment:Dans chaque boîte de lien accessible, identifiez le segment de gaine à tester.
  3. Test de résistance à courant continu:Connectez le XHHD523L au segment de gaine isolé. En mode résistance (LED rouge), appliquez 10 kV de courant continu par GB50150-2006. Surveillez le compteur mA pour un courant de fuite anormal indiquant la dégradation de la gaine
  4. Évaluation des défauts:Si le test de résistance passe (fuite dans les spécifications), enregistrez le résultat et passez au segment suivant.
  5. Commutateur de mode et point de repérage:Injectez le signal d'onde carrée de 0 à 10 kV à la fréquence optimale pour la longueur du câble.Déployez le récepteur A-frame le long de la route du câble entre les boîtes de liaison
  6. Excaver et réparer:La méthode de tension par étape détecte généralement le défaut dans un rayon d'un mètre.et répéter le test de résistance en courant continu pour vérifier la restauration

Pourquoi les diagnostics de la gaine sont importants

Pour un gestionnaire d'actifs de transport responsable de dizaines ou de centaines de kilomètres de circuits de câbles de 110 kV à 500 kV,Les données relatives à l'état de la gaine ne sont pas seulement un résultat d'essai, elles sont l'indicateur principal des dépenses futures d'entretien.Un câble avec une gaine compromise est en compte à rebours de la corrosion de l'écran, d'une éventuelle panne de l'écran et d'une éventuelle panne forcée.

  • Données de départ:Établir des lignes de base d'intégrité de la gaine pour chaque nouveau circuit de câble lors de la remise ̇ créer une référence pour tous les futurs essais de maintenance préventive
  • Test préventif planifié:Les essais annuels ou biannuels de résistance à la gaine sur les circuits en service permettent de détecter les tendances de dégradation avant qu'elles n'atteignent des seuils de défaillance
  • Réparations cibléesLorsqu'un défaut de gaine est identifié,le localiser avec précision plutôt que de remplacer une section entière de câble, réduisant les coûts de réparation d'un ordre de grandeur par rapport à l'excavation à l'aveugle ou au remplacement complet du câble