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Acoplador multiimpulso RE-MPC para prueba de fallas en cables

Acoplador multiimpulso digital inteligente RE-MPC, que emplea la tecnología MIM de reflexión de arco, con aislamiento eléctrico entre el circuito de sobretensión de alta tensión y el circuito de medición TDR, compatible con el localizador de fallas en cables RE-TDR y el transmisor de sobretensión de alta tensión RE-RLG para la localización previa de fallas de alta resistencia y fallas de flashover intermitentes en cables de potencia.

  • Descripción
  • Especificaciones
  • Aplicaciones
  • Ventajas
  • Preguntas frecuentes
  • Productos recomendados

Descripción

El acoplador de pulsos múltiples RE-MPC es un componente fundamental del sistema integral de prueba de fallos en cables RE-TDR, formando junto con el RE-TDR (receptor TDR) y el RE-RLG (transmisor de impulsos de alta tensión) una solución completa de prueba de pulsos múltiples.

El equipo opera según el método de reflexión de arco de pulsos múltiples (MIM): el RE-RLG aplica un impulso de alta tensión al cable defectuoso, provocando la ruptura del punto defectuoso y generando un arco continuo, momento en el cual el punto defectuoso equivale a un cortocircuito temporal; el RE-MPC acopla sincrónicamente varios pulsos de prueba de baja tensión al cable, y el RE-TDR adquiere varios conjuntos de formas de onda reflejadas, seleccionando automáticamente el conjunto con la menor interferencia oscilatoria y la forma de onda más nítida. En comparación con los métodos tradicionales de destello por impulso y de pulsos secundarios, las formas de onda resultantes son intuitivas y fáciles de interpretar, reduciendo considerablemente la dependencia de la experiencia del operador.

Al mismo tiempo, el RE-MPC logra un aislamiento eléctrico fiable entre el circuito de impulsos de alta tensión y el circuito de medición TDR de baja tensión, evitando que sobretensiones de alta tensión ingresen al equipo principal de localización y protegiendo al RE-TDR contra daños por impulsos. La unidad completa adopta un chasis sellado portátil con marcas claras en los terminales y cableado sencillo. No hay componentes de alta tensión expuestos, lo que la hace adecuada para reparaciones de emergencia en subestaciones y zanjas de cables. Se utiliza ampliamente para la localización previa de fallas de fuga de alta resistencia y fallas intermitentes de flashover en cables XLPE de 10-35 kV.

Especificaciones

Parámetros ESPECIFICACIÓN
Principio de funcionamiento Método de Múltiples Impulsos (MIM / Reflexión de Arco)
Equipo Compatibles Receptor TDR RE-TDR + Transmisor de Sobretensión HV RE-RLG
Tensión de impulso de entrada admisible ≤ -35 kV CC, polaridad negativa
Energía máxima de impulso admisible ≤ 2480 J
Amplitud del pulso de medición pulso de prueba de baja tensión de 300 Vpp
Modo de sincronización Disparo sincrónico por hardware con el RE-TDR
Rendimiento de aislamiento Aislamiento eléctrico completo entre el circuito de alta tensión y el circuito de medición
Terminales Terminal de cable en fallo, entrada de sobretensión HV, salida de señal TDR
Demanda de energía Dispositivo pasivo, no requiere fuente de alimentación externa
Temperatura de funcionamiento -10℃ ~ +50℃
Humedad ambiente ≤ 85 % HR (sin condensación)
Carcasa Chasis portátil antichoque de aleación de aluminio con asa
PESO NETO ~ 6,5 kg

Aplicaciones

Objetos de prueba principales

  • cables subterráneos de energía de XLPE de 10 kV / 35 kV, empalmes y terminales para cables
  • Cables de red de distribución, cables de recolección para estaciones de nueva energía
  • Fallas de fuga de alta resistencia, fallos intermitentes de perforación por destello

Escenarios de aplicación típicos

  • Operación y mantenimiento de redes eléctricas: reparación de emergencia difícil de fallos en cables de alta resistencia
  • Equipos de EPC de energía nueva y operación de centrales eléctricas
  • Empresas de construcción de cables y laboratorios de ensayo externos
  • Actualización alternativa del método tradicional de ensayo con corriente de impulso

Ventajas

Tecnología de múltiples impulsos (MIM)

Supera el método tradicional de corriente de impulso y el método de pulso secundario; resuelve los problemas de oscilación de forma de onda y juicios erróneos

Aislamiento eléctrico seguro

Protege la unidad principal TDR, costosa, frente a daños por sobretensiones, prolongando la vida útil del instrumento

Compatibilidad perfecta con el sistema RE-TDR

Forma una solución completa estandarizada, con un flujo de trabajo operativo unificado para los equipos de campo

Diseño de acoplamiento pasivo

No se necesita energía externa, lo que reduce la cantidad de equipos transportados al sitio

Interpretación sencilla de las formas de onda

Umbral de formación más bajo para técnicos nuevos; mejora la tasa de éxito en la primera prueba para fallos de alta resistencia difíciles

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es la diferencia entre el método de impulsos múltiples (MIM) y el de impulso secundario (SIM)?

R: El impulso secundario emite un solo pulso tras la ignición del arco; si la sincronización no es precisa, la forma de onda se ve alterada por grandes oscilaciones. El método de impulsos múltiples envía varios pulsos durante la duración del arco; el sistema selecciona automáticamente la forma de onda más nítida, logrando una mayor tasa de éxito en cables largos y fallos intermitentes inestables.

P: ¿Puede el RE-MPC funcionar con reflectómetros de dominio temporal (TDR) y fuentes de alta tensión (HV) de otras marcas?

R: Optimizado y calibrado para El sistema original RE-TDR + RE-RLG . Los equipos de terceros pueden presentar desincronización en los tiempos de disparo, por lo que no se garantiza la calidad de la forma de onda; se recomienda utilizar el conjunto original compatible.

P: ¿Para qué tipos de fallos es adecuado el método de impulsos múltiples?

A: Dirigido a fallas de fuga de alta resistencia y fallas intermitentes de perforación . Las fallas de cortocircuito/circuito abierto de baja resistencia pueden medirse directamente mediante el pulso de baja tensión RE-TDR sin necesidad del RE-MPC.

P: Precauciones de seguridad durante la operación

  1. Todas las conexiones deben realizarse antes de activar la alta tensión;
  2. Después de la prueba, descargar completamente el condensador de almacenamiento de energía del RE-RLG y confirmar que el voltaje es cero antes de tocar los terminales;
  3. Los operadores deben mantener una distancia segura respecto al cable de alta tensión y a la unidad de acoplamiento.

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