Acoplador de múltiples impulsos RE-MPC para probas de fallos en cables
Acoplador de múltiples impulsos intelixente dixital RE-MPC, que emprega a tecnoloxía MIM de reflexión por arco, illamento eléctrico entre o circuíto de sobretensión de alta tensión e o circuíto de medición TDR, compatíbel co localizador de fallos en cables RE-TDR e o transmisor de sobretensión de alta tensión RE-RLG para a localización previa de fallos de alta resistencia e de descarga intermitente en cables de enerxía.
- Descrición
- Especificacións
- Aplicacións
- Vantaxes
- Preguntas frecuentes
- Produtos recomendados
Descrición
O acoplador de múltiples pulsos RE-MPC é un compoñente fundamental do sistema integral de detección de fallos en cables RE-TDR, formando xunto co RE-TDR (receptor TDR) e o RE-RLG (transmisor de impulsos de alta tensión) unha solución completa de probas de múltiples pulsos.
O equipo opera segundo o método de reflexión de arco de múltiples pulsos (MIM): o RE-RLG aplica un impulso de alta tensión ao cable defectuoso, provocando a ruptura do punto defectuoso e formando un arco continuo, momento no que o punto defectuoso equivale a un curto circuíto temporal; o RE-MPC acopla sincronicamente varios impulsos de proba de baixa tensión ao cable, e o RE-TDR adquire múltiples conxuntos de formas de onda reflectidas, seleccionando automaticamente o conxunto coa interferencia oscilatoria máis reducida e coa forma de onda máis neta. En comparación cos métodos tradicionais de flash por impulso e de segundo impulso, as formas de onda son intuitivas e fáciles de interpretar, reducindo considerablemente a dependencia da experiencia do operador.
Ao mesmo tempo, o RE-MPC logra un illamento eléctrico fiable entre o circuíto de impulsos de alta tensión e o circuíto de medición TDR de baixa tensión, evitando que sobretensións de alta tensión entren no host de localización e protexendo o RE-TDR contra danos por impulsos. A unidade completa adopta un chasis sellado portátil con marcas claras nos terminais e conexións sinxelas. Non hai compoñentes de alta tensión expostos, polo que é adecuada para reparacións de emerxencia en subestacións e zanjas de cables. Emprégase amplamente para a prelocalización de fallos de fuga de alta resistencia e de descargas intermitentes en cables XLPE de 10-35 kV.
Especificacións
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Principio de funcionamento | Método de Múltiples Impulsos (MIM / Reflexión de Arco) |
| Equipamento compatible | RE-TDR Receptor TDR + RE-RLG Transmisor de Sobretensións de Alta Tensión |
| Tensión de impulso de entrada permitida | ≤ -35 kV CC, polaridade negativa |
| Enerxía máxima de impulso permitida | ≤ 2480 J |
| Amplitude do impulso de medición | impulso de proba de baixa tensión de 300 Vpp |
| Modo de sincronización | Activación sincrónica por hardware con RE-TDR |
| Rendemento de illamento | Illamento eléctrico completo entre o bucle de alta tensión e o bucle de medición |
| Terminais | Terminal de cable en falla, entrada de sobretensión de alta tensión, saída de sinal TDR |
| Demanda de enerxía | Dispositivo pasivo, non require fonte de alimentación externa |
| Temperatura de funcionamento | -10℃ ~ +50℃ |
| Humidade ambiente | ≤85 % HR (sen condensación) |
| Carcasa | Chasis portátil a prueba de choques en aluminio con asa |
| Peso neto | ~ 6,5 kg |
Aplicacións
Obxectos de proba do núcleo
- cables subterráneos de enerxía de polietileno reticulado (XLPE) de 10 kV / 35 kV, xuntas e terminais de cables
- Cables de rede de distribución, cables de recollida de estacións de enerxías renovables
- Fallos de fuga de alta resistencia, fallos intermitentes de rotura por flashover
Escenarios Típicos de Aplicación
- Operación e mantemento da rede eléctrica: reparación de emerxencia difícil de fallos en cables de alta resistencia
- Equipos de EPC de enerxía nova e operación de centrais eléctricas
- Empresas de construción de cables, laboratorios de probas externos
- Actualización alternativa para o método tradicional de proba de corrente de impulso
Vantaxes
Tecnoloxía de múltiples impulsos MIM
Superar os métodos tradicionais de corrente de impulso e de segundo impulso, resolver os problemas de oscilación da forma de onda e de xuízos erróneos
Aillamento eléctrico seguro
Protexer a unidade principal TDR, cara, dos danos causados pola sobretensión, alargar a vida útil do instrumento
Compatibilidade perfecta co sistema RE-TDR
Forma unha solución completa normalizada, con fluxo de traballo unificado para as brigadas de campo
Deseño de acoplamento pasivo
Non require enerxía externa, reducindo a cantidade de equipamento que se debe transportar ao lugar
Interpretación sinxela das ondas
Menor umbral de formación para novos técnicos, mellorando a taxa de éxito na primeira proba para fallos de alta resistencia difíciles
Preguntas frecuentes
P: Cal é a diferenza entre o método de múltiples impulsos (MIM) e o método de impulso secundario (SIM)?
R: O impulso secundario emite só un pulso despois da ignición do arco; se o sincronismo non é correcto, a forma de onda resulta alterada por grandes oscilacións. O método de múltiples impulsos emite varios pulsos durante a duración do arco, e o sistema selecciona automaticamente a forma de onda máis clara, logrando unha maior taxa de éxito en cables longos e en fallos intermitentes inestables.
P: Pode o RE-MPC funcionar con TDR e fontes de alta tensión doutros fabricantes?
R: Optimizado e calibrado para O sistema orixinal RE-TDR + RE-RLG . O equipamento de terceiros pode presentar desincronización nos tempos de sincronización, e non se pode garantir a calidade da forma de onda; recoméndase empregar o conxunto orixinal compatíbel.
P: Para que tipos de fallos é adecuado o método de múltiples impulsos?
R: Diríxese a fallos de fuga de alta resistencia e fallos intermitentes de descarga por chispa . Os fallos de curto circuito ou circuito aberto de baixa resistencia poden medirse directamente co pulso de baixa tensión RE-TDR sen necesidade do RE-MPC.
P: Precaucións de seguridade durante a operación
- Todas as conexións deben realizarse antes de activar a alta tensión;
- Despois da proba, descargue por completo o condensador de almacenamento de enerxía do RE-RLG e confirme que a tensión é cero antes de tocar os terminais;
- Os operadores deben manter unha distancia segura respecto ao cable de alta tensión e á unidade de acoplamento.