Sistema portátil integral de prueba de fallas en cables RE-TDR
Sistema digital inteligente integral de localización de fallas en cables RE-TDR, compuesto por la unidad principal receptora TDR RE-TDR y el transmisor de sobretensión de alta tensión RE-RLG, que admite los métodos de pulso de baja tensión, flash directo y flash por impulso para la localización previa de todo tipo de fallas en cables de potencia.
- Descripción
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Ventajas
- Preguntas frecuentes
- Productos recomendados
Descripción
- El receptor RE-TDR, basado en el principio de reflectometría en el dominio del tiempo (TDR), adquiere la forma de onda de la onda viajera generada por la descarga del fallo. Cuenta con un módulo integrado de adquisición de formas de onda de alta velocidad para medición independiente mediante pulsos de baja tensión. En combinación con el RE-RLG, permite aplicar los métodos de corriente de pulso de sobretensión directa y de sobretensión por impulso, resolviendo así fallos de alta resistencia y de sobretensión que los TDR convencionales no pueden detectar.
- El transmisor de impulsos de alta tensión RE-RLG genera un impulso de alta tensión controlable, aplicando energía al cable defectuoso para inducir una ruptura por destello (flashover) en el punto de fallo de alta resistencia y generar así una señal de onda viajera que el RE-TDR captura y utiliza para calcular la distancia al fallo.
El sistema integrado de detección de fallos en cables RE-TDR consta de dos unidades principales: un receptor TDR (reflectometría en el dominio del tiempo) y un transmisor de impulsos de alta tensión RE-RLG. Es una solución integrada de localización previa para la reparación de emergencia de fallos en cables subterráneos de energía eléctrica en redes de distribución, fuentes de nueva energía y empresas industriales y mineras.
El sistema abarca todos los tipos típicos de fallos en cables: circuito abierto, cortocircuito de baja resistencia entre fases o entre fase y tierra, fugas de alta resistencia y fallos por destello (flashover) de alta resistencia. Cuenta con múltiples velocidades de propagación de onda preconfiguradas para distintos tipos de cable, además de soporte para velocidades personalizadas; también incluye funciones de congelación de forma de onda, medición con doble cursor, almacenamiento de formas de onda y comparación con registros históricos. Gracias a su chasis industrial portátil, puede utilizarse junto con el instrumento de localización síncrona acústico-magnética RE-TRL para conformar un flujo de trabajo integral de localización aproximada + localización precisa en superficie, siendo ampliamente empleado en la detección de fallos en cables de potencia XLPE y cables de control de 10 kV a 35 kV.
Especificaciones
| Parámetros | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Composición del sistema | RE-TDR (unidad principal del receptor TDR) + RE-RLG (transmisor de sobretensión de alta tensión) |
| Receptor RE-TDR | |
| Principio de Prueba | Reflectometría en el dominio del tiempo (TDR), adquisición de ondas viajeras |
| Modos de prueba | Impulso de baja tensión / descarga directa / descarga por impulso |
| Distancia máxima de medición | 30 km (ampliable) |
| Resolución de distancia | ≤ 1 m |
| Rango de velocidad de onda | 150–300 m/μs, preestablecido y definible por el usuario |
| Pantalla | Pantalla LCD táctil a color, bilingüe chino/inglés |
| Almacenamiento | Almacenamiento de formas de onda, exportación mediante USB |
| Fuente de alimentación | Batería de litio integrada, funcionamiento continuo ≥6 h |
| Transmisor de sobretensión de alta tensión RE-RLG | |
| Voltaje máximo de salida | polaridad negativa de corriente continua de −35 kV, ajustable |
| Condensador de almacenamiento integrado | 4 μF estándar |
| Modo de descarga | Salida continua de corriente continua / impulso único / impulso periódico |
| Ciclo de descarga | ajustable entre 3 y 8 s |
| Funciones de seguridad | Alarma acústica y luminosa de alta tensión, descarga automática, protección contra sobretensión / sobreintensidad / cortocircuito |
| Potencia de entrada | CA 220V |
| Condiciones generales | |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +50℃ |
| Humedad ambiente | ≤ 85 % HR (sin condensación) |
| Carcasa | Chasis portátil a prueba de golpes, reforzado, con asa |
Aplicaciones
Objetos de prueba principales
- cables subterráneos de energía de XLPE de 10 kV / 35 kV, empalmes y terminales para cables
- Cables para redes de distribución, cables de recolección para parques eólicos y plantas fotovoltaicas
- Cables de energía internos para fábricas, cables para alumbrado público municipal
- Cables de control, cables de señal
Tipos de fallos detectables
- Fallos de circuito abierto o cable roto
- Fallos de cortocircuito y a tierra de baja resistencia
- Fallos de fuga de aislamiento de alta resistencia
- Fallos intermitentes de ruptura por sobretensión
Usuarios y escenarios típicos
- Equipos de operación y mantenimiento de la red eléctrica: reparación de emergencia urgente de fallos en cables
- Departamentos de EPC de energía renovable y operación de centrales eléctricas
- Empresas industriales y mineras, gestión eléctrica de parques químicos
- Empresas de construcción de cables, instituciones de ensayo externas
- Ingeniería municipal, mantenimiento eléctrico de tránsito ferroviario
Ventajas
Solución de cobertura integral de fallos
Combinación del método de pulsos de baja tensión TDR y del método de corriente de impulso, para gestionar fallos de baja resistencia, circuito abierto y fallos de sobretensión de alta resistencia difíciles
Diseño separado de receptor y transmisor
Sistema dividido ligero, práctico para el transporte a zanjas estrechas de cables y cámaras de registro
Reconocimiento inteligente de formas de onda
Reducir la dependencia de la experiencia del operador y disminuir la tasa de errores de juicio en comparación con los instrumentos analógicos tradicionales
Compatibilidad perfecta con el localizador acústico-magnético RE-TRL
Conjunto completo: localización previa (sistema RE-TDR) → localización precisa en superficie (RE-TRL), flujo de trabajo estandarizado
Funcionamiento autónomo sin conexión a la red eléctrica, alimentado por batería
No se requiere energía eléctrica externa de corriente alterna para mantenimiento de emergencia en campo
Equipo maduro y rentable para localización previa
Compatible con la mayoría de los flujos de trabajo in situ para pruebas de fallas en cables utilizados por compañías eléctricas
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la división de tareas entre RE-TDR y RE-RLG?
A:
- Receptor RE-TDR adquisición de formas de onda, cálculo de la distancia a la falla e interacción hombre-máquina. Puede realizar de forma independiente la prueba de pulsos de baja tensión para fallas abiertas/cortocircuitos de baja resistencia.
- Transmisor RE-RLG: fuente de excitación de alta tensión inyectar un impacto de alta tensión para romper los puntos de fallo de alta resistencia y generar ondas viajeras; solo se requiere para fallos de alta resistencia y flashover.
P: ¿Puede medir fallos de alta resistencia que un TDR convencional no puede detectar?
R: Sí. Un TDR simple convencional solo admite el pulso de baja tensión y falla con fallos de alta resistencia. Este sistema utiliza RE-RLG para provocar el flashover en el punto de fallo, y luego RE-TDR captura la onda viajera de impulso (método de corriente de impulso), logrando la localización previa de fallos de fuga de alta resistencia y flashover.
P: ¿Cuál es el flujo de trabajo completo para la detección de fallos en cables?
- Prueba de resistencia de aislamiento para determinar el tipo de fallo
- Utilizar el sistema RE-TDR para la localización previa y obtener la distancia aproximada al fallo
- Llevar el localizador acústico-magnético RE-TRL a la superficie de la vía para la localización precisa
- Excavar y confirmar el punto de fallo
P: ¿Puede utilizarse este sistema de forma independiente, sin un localizador?
R: Puede completar medición de distancia previa , pero no puede encontrar la posición exacta en el suelo. La localización previa solo proporciona la distancia lineal desde el extremo del cable; como el cable enterrado tiene curvas y zanjas, es necesario un localizador preciso para la ubicación final.