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マレーブリッジ ケーブルシースフォルトプリロケーター XHHG521A 7500V 高精度 短尺ケーブルテスト用ブラインドエリアなし

マレーブリッジ ケーブルシースフォルトプリロケーター XHHG521A 7500V 高精度 短尺ケーブルテスト用ブラインドエリアなし

製品詳細:
起源の場所: 西安、陝西省、中国
ブランド名: XZH TEST
証明: CE ISO
モデル番号: XHHG521A
詳細情報
起源の場所:
西安、陝西省、中国
ブランド名:
XZH TEST
証明:
CE ISO
モデル番号:
XHHG521A
北西:
25kg
負荷電圧無し:
7500V
ハイライト:

High Light

ハイライト:

マレーブリッジ ケーブルフォルトロケーター

,

7500V シースフォルトプリロケーター

,

ブラインドエリアなし ケーブルテスター

Trading Information
最小注文数量:
1ユニット
価格:
交渉可能
パッケージの詳細:
木製の包装
受渡し時間:
5~8営業日
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
500 units per month
製品の説明
マレーブリッジケーブルシース故障前置ロケーター — XHHG521A モデル: XHHG521A | 7500V | ±0.2%精度 | ブラインドエリアゼロ | 25kg

対象:ケーブル故障調査エンジニア、電力ユーティリティテストチーム、高電圧ケーブル接続スペシャリスト、電気試験研究所

コアバリュー:ブリッジバランス精度でケーブルシース故障を事前特定 — ブラインドエリアなし、波形解釈不要、最小ケーブル長なし。ケーブル長を入力し、テストを押して、故障距離を読み取ります。

マレーブリッジ — TDRのブラインドエリア問題

タイムドメインリフレクトメーター(TDR)ケーブル故障ロケーターは、ケーブルにパルスを送信し、故障点からの反射が戻るまでの時間を測定することで機能します。この方法は中間点故障には有効ですが、固有の制限があります。測定が行われる前に、送信パルスが物理的に故障点まで往復する必要があります。故障がテスト端から数メートル以内にある場合、または数十メートルしかない短いケーブルにある場合、TDRの受信機が初期送信から回復する前に戻りパルスが到着し、測定デッドゾーン、すなわち「ブラインドエリア」が生成されます。

XHHG521Aは、この制限を完全に排除します。高電位で動作する精密抵抗ブリッジであるマレーブリッジ原理に基づき、伝送時間ではなく、既知の基準に対して故障抵抗を比例的に測定します。最小ケーブル長、ブラインドエリア、ケーブル終端付近の曖昧さはありません。


ブリッジ対TDR — 各方法が優れている場合
マレーブリッジ — XHHG521A ✅ ブラインドエリアゼロ — 数メートルの短いケーブルでも故障を特定
✅ 直接的な故障距離表示 — 波形解析スキル不要
✅ 全ての距離で±(0.2%・L±1)mの精度
✅ 得意な用途: 短いケーブル、近端故障、低抵抗欠陥、外側シーステスト
TDR波形反射 — 標準的なロケーター ⚠️ ケーブル開始からのブラインドエリア — デッドゾーンはパルス幅に依存
⚠️ 反射波形の解釈にはオペレーターのスキルが必要
⚠️ 複雑なケーブル構造では精度が低下
✅ 得意な用途: 長距離ケーブル、中間点故障、インピーダンス不連続

最適な戦略:先見の明のあるテストチームは両方の機器を携帯します。長距離ケーブルの中間点故障の初回事前特定にはTDRを使用します。TDRが近端故障の可能性を示した場合、または短い配電スパーやケーブル接続をテストする場合は、XHHG521Aブリッジに切り替えて、決定的なブラインドエリアフリー測定を行います。


技術仕様
パラメータ仕様
無負荷電圧≥7,500 V DC
短絡電流≥100 mA(最適なバランス表示には5〜40 mAを推奨)
測位精度±(0.2%・L ±1)メートル — Lは総ケーブル長
テスト方法高感度アンプと検流計を備えたマレーブリッジバランス法
測定回路4端子抵抗測定 — リード線および接触抵抗誤差を排除
操作ワンタッチ:総ケーブル長を入力し、テストを押すと、機器が自動的に故障距離を計算します
電圧制御R型トランスを備えた電動電圧レギュレーター — ボタン操作による増減、調整可能な出力
電源AC 220V ±10%、50Hz ±1Hz;現場使用用の8.4V内蔵バッテリー
高電圧ケーブル特別設計の2芯高電圧ゴムケーブル — 専用バランス接続
安全設計制御パネル全体が低電位;高電圧源とブリッジは絶縁保護ケースに統合;ゼロ位置保護
正味重量25 kg — 1つの保護ケースで携帯可能
ブランド/原産国XZH TEST / 中国陝西省西安市
認証CE、ISO

マレーブリッジの仕組み — 理論から結果まで
  1. ブリッジ設定:XHHG521Aは、テスト対象のケーブル(故障相+帰線路)を含む一方のアームと、精密校正されたポテンショメーターを含むもう一方のアームを持つ平衡ウィートストンブリッジを形成します。ブリッジは高電位(最大7500V)で通電され、高抵抗故障を測定可能な導通状態に分解します。
  2. バランス調整:オペレーターは、検流計の感度を最適にするために出力電流(推奨5〜40 mA)を調整し、次に検流計がゼロになるまでポテンショメーターを調整します。これにより、ブリッジが平衡したことが示されます。平衡時、ポテンショメーター側の抵抗比は、故障したケーブル部分と帰線路の抵抗比に等しくなります。
  3. 自動計算:平衡後、マイクロコントローラーは、事前に入力されたケーブル長を使用して、ポテンショメーター比を故障距離に変換します。結果は直接表示されます — 手動計算や波形解釈は不要です。
  4. 7500Vが重要な理由:埋設ケーブルのシース故障は、しばしば高抵抗の漏洩経路(10kΩ〜数MΩ)として現れます。7500Vの無負荷電圧は、これらの抵抗を5〜40 mAのバランス電流で安定した導通状態に分解するのに十分であり、低電圧オームメーターでは開放回路に見える故障でも正確なブリッジバランスを可能にします。
  5. 4端子測定:XHHG521Aは、2芯高電圧ケーブルを通じてケルビン(4線式)測定トポロジーを採用しています — 電圧検出パスと電流伝送パスは機器で分離されており、従来の2線式ブリッジで系統的な誤差を引き起こすリード線抵抗を排除します。

内蔵安全設計
  • 低電位制御パネル:オペレーターのすべての制御、ディスプレイ、ポテンショメーターインターフェースは接地電位に維持されます。高電圧源とブリッジ回路は、別の絶縁コンパートメント内に収容されています — オペレーターは昇圧された電位の表面に触れることはありません。
  • ゼロ位置保護:電圧レギュレーターが最小設定でない限り、高電圧を投入できません — 最大出力での誤った通電を防ぎます。
  • 統合保護ケース:高電圧源とブリッジは、現場輸送用に定格された単一のポータブル保護エンクロージャーに収容されています。現場で接続する露出した高電圧配線や別個のモジュールはありません。
  • 調整可能な出力:電圧は、R型トランスを備えたボタン制御の電動レギュレーターによって調整されます — ゼロから7500Vまでスムーズでステップレスな調整が可能です。バランス測定が完了したら、電圧をゼロに下げて安全に切断します。

XHHG521Aを展開するタイミング
シナリオXHHG521Aが適している理由
短いケーブルセクター配電スパー、変電所接続、および100m未満のケーブルセクター — TDRのブラインドエリアが故障反射を不明瞭にする場所。ブリッジ法には最小長がありません。
近端故障テスト端から数メートル以内の故障 — TDRパルスはまだ識別可能な反射を生成するほど遠くまで移動していません。ブリッジ測定は距離に依存しません。
外側シース欠陥10kV〜500kV単芯ケーブルのHDPEシースから地面への漏れ。7500V出力は、高抵抗の漏洩経路を貫通して安定したブリッジバランスを実現します。
低抵抗導体故障数kΩ未満の抵抗を持つ相間または対地故障 — ブリッジ法は低抵抗経路で最高の精度を提供します。
波形専門知識がない場合TDR波形解釈にはトレーニングと経験が必要です。ブリッジバランスは客観的です — 検流計をゼロにし、結果を読み取ります。トレーニング時間:数日ではなく数分です。

標準テストフロー
  1. 分離と検証:両端のすべての機器からケーブルを切断します。絶縁抵抗テスターを使用して故障相を検証します — 抵抗値を確認して、適切なブリッジ電流を設定します。
  2. ブリッジを接続:XHHG521Aの2芯高電圧ケーブルを接続します。一方の芯線を故障した導体に、もう一方の芯線を帰線路(健全な相またはケーブルアーマー)に接続します。機器のアースをステーションアースに接続します。
  3. ケーブル長を入力:フロントパネルのコントロールを使用して、メートル単位の総ケーブル長を入力します。機器は、自動距離計算のためにこの値を保存します。
  4. 通電とバランス:故障が安定した電流(推奨5〜40 mA)で導通するまで電圧を上げます。検流計がゼロになるまでポテンショメーターを調整します — 機器は自動的に故障距離を計算して表示します。
  5. 消灯と検証:電圧をゼロに下げ、切断し、結果を記録します。重要な測定の場合は、反対側のケーブル端から検証します — 2つの距離測定値は合計ケーブル長と一致するはずです。