設計:電力事業の現場サービスチーム,ケーブル障害検査の請負業者,産業用電気整備部門
基本価値:操作者保護の直流パルス発電機と3つの自動保護 (過電流,過電圧,過熱) 〜内蔵コンデンサターを通して0~864Jの放電エネルギーを供給する.12kV以下回路で毎日のLV/MVケーブル故障位置のためのクラスの中で最も安全な電圧発生器.
XHHV512-12Lは操作者の安全と機器の保護は 交渉できない要件です厳格な安全遵守プロトコルを持つ電力会社,技術者が日常的に未知の現場で作業する試験請負業者,試験機器の不具合による副産損害を容認できない重要な生産設備の近くでケーブル障害試験が行われる工業施設.
フィールドケーブルの故障テストは,本質的にリスクが高い操作である.ケーブルのフラッシュオーバーは,テスト機器に返信される一時的な過電圧を誘発することができる.持続的な高抵抗の欠陥は,持続的なオーバー電流引き出しを引き起こす可能性があります熱い日に連続的なインパルスサイクルは,内部部品を熱限界を超えさせる可能性があります. ほとんどの電圧発生器は,保護のために単一のファイズに依存します.3つの独立した自動保護回路出力電流,出力電圧,内部温度を同時にモニターします
手術 に 関する 意味:予期せぬケーブルフラッシュオーバー,電源配線の誤り,機器の故障状態の場合,XHHV512-12Lは自動的に自分自身と技術者を保護します.手動による介入は必要ありません機器の損傷も 部品の到着も
| 保護層 | 保護 する もの | 反応 |
|---|---|---|
| 超電流保護 | 持続的な欠陥条件付けの際に持続的な高電流の抽出;出力上の偶然の短回路状態 | トランスフォーマーとコンデンサータバンクの損傷を防ぐ |
| 超電圧保護 | 操作者が無意識に電缆の定位電圧を超えた出力を調整する.電缆のフラッシュオーバー事件による電圧フィードバックの臨時 | 自動的な電圧上限執行 12kV以下の出力を固定する 調節ノブ位置に関係なく |
| 過熱防止 | 熱い環境下で長時間高作業サイクルで動作する.連続的なインパルス放出中に十分な換気がない | 温度が安全な範囲に戻ると自動冷却停止 |
XHHV512-12Lをより頑丈でない機器から区別するユニークな機能は,その強力な短回路保護ケーブルの故障テストでは,故障経路がほぼゼロインピーダンスを提示するシナリオが発生します.この条件下では,多くの電圧発電機が起動し,損傷を受ける.XHHV512-12Lは,直接出力から地面へのショートサーキットを損傷なく耐えるように設計されており,操作者が故障条件が要求するときに攻撃的にテストする自信を提供します.
XHHV512-12Lには1.5 級の2つのアナログポインタメーター(電流と電圧) は 明確で直感的なインパルス放電プロセス中のリアルタイム視覚フィードバック デジタルディスプレイが一時的な高電圧イベントに匹敵できない重要な利点:
XHHV512-12Lは,充電回路と放電回路を1つのコンパクトなシャシーに統合しています.充電回路は,HVケーブルの電圧をサンプリングし,電圧調節制御回路に供給し,エネルギー貯蔵コンデンサータを操作者が選択した正確な電圧レベルに充電することを保証します.放電回路はインパルスメカニズムによって起動 routes stored energy from the 12μF capacitor through the high-voltage discharge sphere to the output terminal — delivering a fast-rising DC impulse that creates both the acoustic thump and electromagnetic transient required for fault pre-location and pinpointing.
この統合されたアーキテクチャは,相互接続するケーブル,分離したコンデンサータバンク,従来のコンポーネントレベルのセットアップに必要な外部球間隙を排除します接続ポイントの失敗を最小限に抑えるシステム全体を1人のオペレーターで展開し,操作できるようにする.
| 適用する | シナリオ |
|---|---|
| ケーブルの欠陥を特定する | 都市,工業,電力網の配送ケーブルで12kV以下で音磁位置を特定するためのインパルス放電 |
| DC 電圧試験に耐える | LV/MVケーブルおよびトランスフォーマー,スイッチ装置,ブッシングなどの他の電気機器の設置後および修理後の隔離の検証 |
| 高電圧のフラッシュオーバー試験 | 制御されたフラッシュオーバーインダクション TDR波形取得と故障位置前の距離測定 |
| アコースティック・磁気同期 | 外部音響および磁気受信機を用いて,誤差点の正確な位置を特定するための同期インパルス放電 |
| 予防 的 な メンテナンス プログラム | 予定されたケーブル状態評価 ベースラインのインパルス応答測定により,傾向を特定し,隔熱劣化を早期に検出できます |
Q: 高電圧電波発電機はケーブルの故障検出にどのように機能する?
超電圧発電機は 高エネルギーのパルスを 欠陥のあるケーブルに放出し 欠陥点で制御された高電圧弧を作り出しますこの弧は,音響信号 (地面マイクで検出できる大音響) と電磁パルス (誘導式受信機で検出できる) を同時に生成する音響信号と電磁信号の到着時間を組み合わせることで,操作者は音響磁気同期と呼ばれる技術で正確な故障位置を特定することができます.
Q: 各種のケーブルにどの電圧範囲を選択すべきですか?
電圧選択は,一般的ガイドラインとしてケーブルの指定電圧に従って行われます.低電圧 (1kVまで) のケーブルでは8kVまたは12kV範囲を使用します.中電圧配送ケーブル (6-15kV) では,電圧の配送電圧は8kVまたは12kVの範囲を使用します.16kVの範囲が適している高電圧 (35kV以上) の送電ケーブルでは,32kVの範囲を使用します.常にケーブル製造者の最大試験電圧仕様を参照し,高電圧操作中にすべての安全免許が維持されることを確認します..
Q: オーバージェネレーターの動作中に注意すべき安全注意事項は?
高電圧電源の試験には 厳格な安全プロトコルが必要です 接続する前に ケーブルが完全に切断され,すべての電源から隔離されていることを常に確認してください警告標識でテストゾーンの周りに最低5メートルの安全境界を設定する.. 全従業員は,弧形服,HV隔熱手袋,および電圧不全のオーバーシューを含む適切なPPEを着用する必要があります. 統合された安全機能は,電源を切ると自動放電,緊急停止保護の層を追加しますが,適切な安全手順を決して置き換えることはできません.
Q: この単位で複数のエネルギーレベル (ジュール) の利点は何ですか?
低エネルギー設定 (例えば,低エネルギー設定) は,864J1024J) は,最初の故障確認と,過剰なエネルギーがケーブル損傷を悪化させる可能性がある高抵抗故障の位置付けに理想的です.中程度のエネルギー (1225J 〜 2048J) は,ほとんどの常规の故障検出に最適な音響信号強度を提供します.高エネルギー (2450J +) は,非常に長いケーブル,深層埋葬シナリオ,検出可能な音響シグネチャーを生成するためにより強い弧生成を必要とする高阻力障害3段階の選択により,オペレータはエネルギー出力をフィールド条件にマッチすることができます.
Q: この電圧発電機にはどんな保証とサポートが付いていますか?
製造欠陥に対する12ヶ月の標準保証と終身技術サポート. CEとISO 9001:2015認証. 各ユニットには電圧発生器,HV出力ケーブル,地面ケーブル,放出棒設置,稼働,操作者安全訓練は,要求に応じて提供されます. 放出穴,コンデンサ,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電池,電そしてHVダイオードが迅速に交換するために蓄積されています.
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