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Pré-localisateur de défaut de la gaine du câble du pont Murray XHHG521A 7500V de haute précision Aucune zone aveugle pour les tests de câbles courts

Pré-localisateur de défaut de la gaine du câble du pont Murray XHHG521A 7500V de haute précision Aucune zone aveugle pour les tests de câbles courts

Détails de produit:
Lieu d'origine: Xi'an, Shaanxi, Chine
Nom de marque: XZH TEST
Certification: CE ISO
Numéro de modèle: Le numéro de série est le numéro de série.
Les informations détaillées
Lieu d'origine:
Xi'an, Shaanxi, Chine
Nom de marque:
XZH TEST
Certification:
CE ISO
Numéro de modèle:
Le numéro de série est le numéro de série.
NO:
25 kg
Aucune tension de charge:
7500 V
Mettre en évidence:

High Light

Mettre en évidence:

Localisateur de défaut du câble du pont Murray

,

Pré-localisateur de défaut de gaine 7500V

,

Aucun testeur de câbles à zone aveugle

Trading Information
Quantité de commande min:
1 unité
Prix:
Négociable
Détails d'emballage:
Emballages en bois
Délai de livraison:
5-8 jours ouvrables
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
Description de produit
Localisateur de défauts de gaine de câble Murray Bridge — XHHG521A Modèle : XHHG521A | 7500V | Précision ±0,2 % | Zone morte nulle | 25 kg

Conçu pour : Ingénieurs d'investigation de défauts de câbles, Équipes de test de services publics d'électricité, Spécialistes en raccordement de câbles HT, Laboratoires de test électrique

Valeur fondamentale : Pré-localiser les défauts de gaine de câble avec la précision d'un pont de mesure — aucune zone morte, aucune interprétation de forme d'onde, aucune longueur de câble minimale. Entrez la longueur du câble, appuyez sur tester, lisez la distance du défaut.

Pourquoi Murray Bridge — Le problème de la zone morte du TDR

Les localisateurs de défauts de câbles par réflectométrie dans le domaine temporel (TDR) fonctionnent en transmettant une impulsion dans le câble et en mesurant le temps nécessaire à un reflet pour revenir du point de défaut. Cette méthode fonctionne bien pour les défauts en milieu de portée, mais présente une limitation inhérente : l'impulsion transmise doit physiquement atteindre le défaut et revenir avant qu'une mesure puisse être effectuée. Lorsque le défaut se trouve à quelques mètres de l'extrémité de test, ou sur un câble court ne mesurant que quelques dizaines de mètres, l'impulsion de retour arrive avant que le récepteur du TDR ne se soit remis de la transmission initiale — créant une zone de mesure morte connue sous le nom de zone morte.

Le XHHG521A élimine entièrement cette limitation. Basé sur le principe du pont de Murray — un pont de résistance de précision fonctionnant à haut potentiel — il mesure la résistance du défaut proportionnellement à une référence connue, et non le temps de parcours. Il n'y a pas de longueur de câble minimale, pas de zone morte et aucune ambiguïté près des terminaisons de câble.


Pont vs TDR — Quand chaque méthode excelle
Pont de Murray — XHHG521A ✅ Zone morte nulle — localise les défauts sur des câbles aussi courts que quelques mètres
✅ Lecture directe de la distance du défaut — aucune compétence en analyse de forme d'onde requise
✅ Précision ±(0,2 %·L ±1)m à toutes les distances
✅ Excelle pour : les câbles courts, les défauts proches de l'extrémité, les défauts à faible résistance, les tests de gaine extérieure
Onde réfléchie TDR — Localisateur typique ⚠️ Zone morte depuis le début du câble — la zone morte dépend de la largeur de l'impulsion
⚠️ Nécessite des compétences de l'opérateur pour interpréter les formes d'onde réfléchies
⚠️ La précision se dégrade sur les structures de câbles complexes
✅ Excelle pour : les longues courses de câbles, les défauts en milieu de portée, les discontinuités d'impédance

La stratégie optimale : Les équipes de test avant-gardistes transportent les deux instruments. Utilisez le TDR pour la pré-localisation initiale des défauts en milieu de portée sur de longues courses de câbles. Lorsque le TDR montre un possible défaut proche de l'extrémité — ou lors du test de courtes dérivations de distribution et d'interconnexions de câbles — passez au pont XHHG521A pour une mesure définitive, sans zone morte.


Spécifications techniques
ParamètreSpécification
Tension à vide≥ 7 500 V CC
Courant de court-circuit≥ 100 mA (recommandé 5–40 mA pour une indication de balance optimale)
Précision de positionnement±(0,2 %·L ±1) mètres — où L est la longueur totale du câble
Méthode de testMéthode de balance de pont de Murray avec amplificateur et galvanomètre haute sensibilité
Circuit de mesureMesure de résistance à quatre bornes — élimine les erreurs de résistance de câble et de contact
FonctionnementUne touche : entrez la longueur totale du câble, appuyez sur tester, l'instrument calcule automatiquement la distance du défaut
Contrôle de tensionRégulateur de tension électrique avec transformateur de type R — augmentation/diminution par bouton, sortie réglable
Alimentation220 V CA ±10 %, 50 Hz ±1 Hz ; batterie intégrée 8,4 V pour utilisation sur le terrain
Câble haute tensionCâble en caoutchouc spécial à deux conducteurs haute tension — connexion équilibrée dédiée
Conception de sécuritéPanneau de commande entièrement à basse tension ; source HT et pont intégrés dans un boîtier de protection isolé ; protection de position zéro
Poids net25 kg — portable dans un seul boîtier de protection
Marque / OrigineXZH TEST / Xi'an, Shaanxi, Chine
CertificationCE, ISO

Comment fonctionne le pont de Murray — De la théorie au résultat
  1. Configuration du pont : Le XHHG521A forme un pont de Wheatstone équilibré avec deux bras — l'un contenant le câble sous test (phase défectueuse plus chemin de retour) et l'autre contenant un potentiomètre de précision calibré. Le pont est alimenté à haut potentiel (jusqu'à 7500 V) pour décomposer les défauts à haute résistance en états de conduction mesurables
  2. Réglage de la balance : L'opérateur ajuste le courant de sortie (recommandé 5–40 mA) pour une sensibilité optimale du galvanomètre, puis fait varier le potentiomètre jusqu'à ce que le galvanomètre s'annule — indiquant que le pont est équilibré. À l'équilibre, le rapport de résistance du côté du potentiomètre est égal au rapport de résistance de la section de câble défectueuse au chemin de retour
  3. Calcul automatique : Une fois équilibré, le microcontrôleur convertit le rapport du potentiomètre en distance de défaut en utilisant la longueur de câble pré-entrée. Le résultat est affiché directement — pas de calcul manuel, pas d'interprétation de forme d'onde
  4. Pourquoi 7500 V est important : Les défauts de gaine sur les câbles enterrés se présentent souvent sous forme de chemins de fuite à haute résistance — de 10 kΩ à plusieurs MΩ. La tension à vide de 7500 V est suffisante pour décomposer ces résistances en une conduction stable au courant d'équilibre de 5–40 mA, permettant un équilibre de pont précis même sur des défauts qui apparaissent en circuit ouvert à un ohmmètre basse tension
  5. Mesure à quatre bornes : Le XHHG521A utilise une topologie de mesure Kelvin (à quatre fils) via son câble haute tension à deux conducteurs — les chemins de détection de tension et de transport de courant sont séparés au niveau de l'instrument, éliminant la résistance des câbles qui introduirait autrement des erreurs systématiques dans un pont conventionnel à deux fils

Conception de sécurité intégrée
  • Panneau de commande basse tension : Toutes les commandes de l'opérateur, les affichages et l'interface du potentiomètre sont maintenus au potentiel de terre. La source haute tension et le circuit du pont sont contenus dans un compartiment isolé séparé — l'opérateur ne touche jamais de surface à potentiel élevé
  • Protection de position zéro : La haute tension ne peut pas être mise sous tension à moins que le régulateur de tension ne soit à son réglage minimum — empêche la mise sous tension accidentelle à pleine puissance
  • Boîtier de protection intégré : La source haute tension et le pont sont logés dans un seul boîtier de protection portable conçu pour le transport sur le terrain. Aucun câblage HT exposé ni module séparé à interconnecter sur site
  • Sortie réglable : La tension est régulée par un régulateur électrique contrôlé par bouton avec transformateur de type R — réglage doux et continu de zéro à 7500 V. Une fois la mesure de balance terminée, réduisez la tension à zéro et déconnectez en toute sécurité

Quand déployer le XHHG521A
ScénarioPourquoi XHHG521A
Secteurs de câbles courtsDérivations de distribution, interconnexions de sous-stations et sections de câbles de moins de 100 m — où la zone morte du TDR masque le reflet du défaut. La méthode du pont n'a pas de longueur minimale.
Défauts proches de l'extrémitéDéfauts dans les premiers mètres du terminal de test — les impulsions TDR n'ont pas encore parcouru une distance suffisante pour produire un reflet distinct. La mesure du pont est indépendante de la distance.
Défauts de gaine extérieureFuites de gaine HDPE vers la terre sur les câbles monoconducteurs de 10 kV à 500 kV. La sortie de 7500 V traverse le chemin de fuite à haute résistance pour un équilibre de pont stable.
Défauts de conducteur à faible résistanceDéfauts phase-phase ou phase-terre avec une résistance inférieure à plusieurs kΩ — la méthode du pont offre sa plus grande précision sur les chemins à faible résistance.
Aucune expertise en forme d'onde disponibleL'interprétation des formes d'onde TDR nécessite formation et expérience. L'équilibre du pont est objectif — annulez le galvanomètre, lisez le résultat. Temps de formation : minutes, pas jours.

Flux de test standard
  1. Isoler et vérifier : Déconnectez le câble de tous les équipements aux deux extrémités. Vérifiez la phase défectueuse à l'aide d'un testeur de résistance d'isolement — confirmez la valeur de résistance pour aider à régler le courant de pont correct
  2. Connecter le pont : Connectez le câble HT à deux conducteurs du XHHG521A : un conducteur à la phase défectueuse, l'autre au chemin de retour (phase saine ou blindage du câble). Connectez la masse de l'instrument à la terre de la station
  3. Entrer la longueur du câble : Entrez la longueur totale du câble en mètres à l'aide des commandes du panneau avant. L'instrument stocke cette valeur pour le calcul automatique de la distance
  4. Mettre sous tension et équilibrer : Augmentez la tension jusqu'à ce que le défaut conduise à un courant stable (5–40 mA recommandé). Ajustez le potentiomètre jusqu'à ce que le galvanomètre s'annule — l'instrument calcule et affiche automatiquement la distance du défaut
  5. Mettre hors tension et vérifier : Réduisez la tension à zéro, déconnectez et enregistrez le résultat. Pour les mesures critiques, vérifiez depuis l'extrémité opposée du câble — les deux lectures de distance devraient s'additionner à la longueur totale du câble