EZ-Thump 12 kV, model v3, kablo arızası tespit sistemi
Üstün taşınabilirlik için hafif
33 kg'dan hafif olan bu cihaz, piyasadaki en kompakt kablo arızası tespit cihazıdır
Aküyle ve AC şebekesi/hattıyla çalışır
Sahada değiştirilebilen bir aküyle birlikte akü ve AC hattıyla çalışma, aynı anda AC çalışmasına ve akünün şarj edilmesine olanak tanır
Yüksek ve düşük dirençli ön tespit
Düşük dirençli arızalar için entegre TDR ve yüksek dirençli arızalar için Ark Yansıma Yöntemi (ARM)
Arızaların kesin şekilde tespit edilmesi
Tek aşamalı kapasitör dalgalanma deşarjı, 12 kV'de 500 J sağlar. Akustik/elektromanyetik bir alıcı "yıldırım ve şimşek" tespiti sağlar





Ürün hakkında
EZ-Thump 12 kV, model v3 kablo arıza tespit sistemi, yer altı MV güç kablolarında arıza tespiti yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirir! Bu hepsi bir arada arıza tespit sistemi, özellikle kolayca taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ortalama büyüklükte bir araca sığar ve deneyimsiz kullanıcılar için bile kullanımı kolaydır. EZ-Thump 12 kV, ilk müdahale ekipleri için ideal bir seçimdir ve kapsamlı özellikleri, onu daha zorlu uygulamalar için çok uygun kılar.
EZ-Thump 12 kV, 12 kV'de 500 J sağlayan tek aşamalı bir kapasitör dalgalanma deşarj sistemine sahiptir. Entegre zaman alanı reflektometresi (TDR), düşük direnç arızalarının önceden belirlenmesine ve Ark Yansıma Yöntemini (ARM) kullanarak da yüksek direnç arızalarının önceden belirlenmesine olanak verir. Ayrıca EZ-Thump 12 kV, hataların tam konumunu belirlemek için DigiPhone 2 gibi bir akustik/elektromanyetik alıcı ile birlikte kullanılabilir. Kablo kılıfı testi ve kablo kılıfı arıza tespiti de desteklenmektedir.
Cihaz standart olarak, toprak/toprak bağlantılarının doğru şekilde yapılmış olduğunu otomatik olarak kontrol eden F-OHM sistemi gibi gelişmiş güvenlik özellikleri içerir ve bir sorun tespit edilirse testi engeller. Ayrıca bir acil durdurma fonksiyonu ve bir şalter güvenlik kilidi de vardır.
Cihazın tüm fonksiyonları tek bir döner düğmeyle kontrol edilir ve test sonuçları, parlak güneş ışığında bile kolay okunabilen, parlak renkli bir ekranda gösterilir. Cihaz otomatik modda kullanıldığında herhangi bir ayar gerekmez; kullanıcılar test setini kabloya bağlayarak cihazı açar. Kablo ucu ve arızanın konumu otomatik olarak algılanır ve görüntülenir. Daha deneyimli kullanıcılar, özellikle zorlu uygulamalarda sonuçları optimize etmek için uzman moduna erişebilir.
Hafif ve son derece kompakt olan EZ-Thump 12 kV, bir AC şebeke kaynağından veya şarj edilebilir dahili aküsünden güç alabilir. Bu özellikler EZ-Thump'ı her yerde, erişimin zor olduğu ve şebeke güç kaynağının bulunmadığı yerlerde bile kullanabileceğiniz anlamına gelir. Dahili akü uzun bir kullanım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştır ancak sonunda değişim gerektiğinde bunu sahada yapabilirsiniz.
Teknik özellikler
- Power source
- AC line
- Power source
- Battery
- Test type
- Portable cable fault location
SSS / Sıkça Sorulan Sorular
Kablo arızalarını tespit etme işlemi beş aşamadan oluşur:
- arıza sınıflandırması – arıza tipinin belirlenmesi
- ön tespit – arızaya olan mesafenin belirlenmesi
- hat takibi – kablonun hattının belirlenmesi
- tam konum belirleme – arızanın tam konumunun belirlenmesi
- kablo tanımlaması – birden fazla kablodan hangisinin arızalı olduğunun belirlenmesi
Belki teorik bir bakış açısıyla değil ama gerçek bir bakış açısıyla TDR kabloya/uygulamaya uymalıdır.
Ön tespit, arızaya olan mesafeyi belirtmek için kullanılır. Belirli bir ön tespit tekniği için daha uygun koşullar oluşturmak üzere arızada değişiklik yapmak bazen gerekli olsa da arızayı mevcut koşullarla önden tespit etmek her zaman en iyisidir. Bilinen birçok ön tespit yöntemi arızaların hızlı, doğru ve güvenli şekilde tespit edilmesine yardımcı olur. Bu yöntemler arasında şunlar bulunmaktadır:
- Darbe yankısı (düşük gerilim ön tespiti)
- Ark Yansıması (yüksek gerilim ön tespiti)
- Ark Yansıması Plus (ARP)
- Diferansiyel Ark Yansıması (DART)
- Darbe akımı (yüksek gerilim ön tespiti)
- Gerilim azalması (yüksek gerilim ön tespiti)
Bu tekniklerle elde edilen sonuçlar, arızanın yaklaşık konumunun belirlenmesini sağlayacaktır. Yine de sonuçların doğruluğu; test edilen kablonun hız faktörünü etkileyen kablo tipleri, kablo boyutu ve bağlantılardaki değişiklikler de dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenir. Ön tespitle elde edilen sonuçlar fiziksel kablonun gerçek uzunluğuyla ilgili olduğundan kablo yerleşimi çok önemli bir faktördür. Kablonun gerçek uzunluğu kablo hattının uzunluğundan çok farklı olabilir!
Tam konum belirleme, arızanın tam konumunun tanımlanmasıdır. Tam konum belirleme doğrudan kablo üzerinde gerçekleştirilir. En yaygın teknik, kabloya bir dalga jeneratörü (thumper) tarafından aşırı gerilim verildiğinde arıza konumunda yayılan akustik ve elektromanyetik sinyallerin algılanmasına dayanır. Bir amplifikatörle birlikte kullanılan hassas bir yer mikrofonu ve elektromanyetik alıcı bu sinyalleri algılar.
Arıza konumunu tam olarak tespit ederek doğruladıktan sonra arızanın görsel olarak doğrulanabilmesi için kabloyu kazarak çıkarmanız gerekir. Arıza bazen çatlaklar, kırılmalar, yanma ve genel hasar gibi harici işaretlerden dolayı belirgindir. Bununla birlikte, arızanın görünüşte sağlam olan bir kabloda bulunması nedeniyle genelde gözle görülür bir hasar olmayabilir.
Aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok teknik vardır:Temel testler
- Kıvılcım gerilimini belirlemek için DC testi
- Kablo kılıfı arıza testi
- Kıvılcım gerilimini belirlemek için VLF testi
Ön tespit
- Darbe yansıma ölçümleri
- TDR ölçümleri
- ARM (ark yansıma yöntemi)
- ARM Plus
- ARM güç yakma
- Azalma plus (ARM – dc jeneratör kullanarak arızanın ateşlenmesi)
- Azalma (yürüyen dalga yöntemi, salınım yöntemi)
- Akım yakalama (ICE)
- Üç fazlı akım yakalama (ICE)
- ICE Plus (yalnızca düşük gerilim şebekeleri)
- Yüksek gerilim köprüsü yöntemi (kablo kılıfı arızalarının ön tespiti)
- Gerilim düşüşü yöntemi (kablo kılıfı arızalarının ön tespiti)
Arıza dönüştürme
- Yakma
- Performans yakma
Hat takibi
- Hat konum tespiti
- Hat yönlendirme
Tam nokta belirleme
- Ses frekansı jeneratörü (bükümlü alan ve minimum bulanıklık yöntemleri)
- Şok deşarjları (akustik alan yöntemi, akustik nokta belirleme)
- Kablo kılıfı hata işaretleme
Kablo ve faz tanımlama
- Faz tanımı topraklanmış
- Canlı sistemlerde faz tanımlama ve faz belirleme
EZ-Thump'ın test edebileceği maksimum devre uzunluğu kablo tipine bağlıdır ancak temel kural olarak genellikle her iki uç için 1,5 km'lik bir değer vererek 3 km diyebiliriz. Bazı durumlarda daha fazlası da yapılabilir.
EZ-Thump yalnızca 33 kg ağırlığındadır ve ortalama büyüklükte bir arabanın içine sığacak kadar kompakttır. Kolayca taşıyabileceğiniz için kırsal ve şehir içi alanlar gibi ulaşılması zor yerler için idealdir.
Kabloyu şarj edebiliyorsanız "aşırı gerilim verebilirsiniz"; EZ-Thump'ın tam nokta belirleme fonksiyonunun yaptığı şey tam olarak budur. Tipik yüksek direnç/kıvılcım arızalarının kesin arıza konumu, 500 J dalga jeneratörünün (thumper) ve akustik/elektromanyetik bir alıcının kullanıldığı "yıldırım ve şimşek" yöntemi kullanılarak elde edilir.
Daha fazla bilgi ve web seminerleri
İlgili ürünler
Sorun giderme
EZ-Thump 12 kV cihazınızın taşıma sırasında, örneğin bir kamyondan düşerek hasar görmüş olması olasıdır. Bu gibi olayların olmaması gerekse de üniteler ağır ve hacimli olduğu için yanlış taşıma ne yazık ki yaygındır. Üniteler sağlam görünür ve gerçekten de öyledir ancak bunun sınırı vardır. Kart üzerinde değiştirilmesi gerekebilecek hassas devreler vardır. Lütfen cihazı Megger Onarım Departmanına gönderin.
Test ünitesi canlı bir hatta bağlanmış olabilir. Bu üniteyi yalnızca enerjisi kesilmiş hatlar üzerinde çalıştırabilirsiniz, aksi takdirde ortaya çıkan kapsamlı hasar bileşenlerin değiştirilmesini gerektirebilir. Lütfen cihazı Megger Onarım Departmanına gönderin.
Test sonuçlarının yorumlanması
Bölümlendirme tekniği, tek fazlı orta gerilimli (MV) dağıtım döngüsü devrelerinin sorunlarını gidermek ve arızalı bir bölümü belirleyerek bunu hızla değiştirmenizi, devrenin geri kalanına yeniden enerji vermenizi ve güç kesintisini minimum seviyede tutmanızı sağlamak için kullanılır. Avantajı, transformatörden transformatöre gitmeden tek bir kurulum noktasından çalışarak arızalı bölümü belirleyip sigortaları çıkarmanızı veya dirsekleri her bir transformatörde zımparalamanızı sağlamasıdır.
Bu amaçla, kablo ucu ve transformatörlerle ilgili empedans değişiklikleri için düşük voltajlı (LV) bir yansıma görüntüsü alınır ve taranır. İkinciler, transformatörlerin konumunu gösterir. Bir elektrik arkı arıza konumunda yüklü kapasitörün ani bir deşarjı ile ateşlenirken TDR darbesinin ikinci bir yansıma görüntüsü alınır.
Her iki iz birbiri üzerine yatırılarak arıza konumu (iki izin birbirinden ayrıldığı yer) belirlenir. Transformatörlerin yansımaları, arızalı kablo segmentini tanımlamak için yer işaretleri sağlar. Arızalı segmenti, dirsekleri arızanın sol ve sağ taraflarına çekerek çıkarırsınız. Tüm müşterilere hizmet, dağıtım döngüsü içinde normalde açık olan noktanın kapatılmasıyla sağlanır.
Arızalı bölümü belirleme
Kabloya bir LV darbesi beslenir. Yansıma görüntüsü, transformatör tanımlama yazılımı tarafından işlenir. Birkaç saniye sonra, referans izi kablo ucuna olan mesafeyi gösterir.
Gerilim arızası meydana gelirse kırmızı hata izi ekranda gösterilir. Kırmızı hata işareti, her iki izin birbirinden ayrıldığı konuma otomatik olarak ayarlanır. Arıza, arızayı içeren kablo bölümünü tanımlayan en yakın iki transformatöre göre referans alınır.
Arızalı bir kablo bölümünü doğrulama
Bölümlendirme bağlamında hi-pot testi, bir önceki bölümlendirme prosedürü sırasında arızalı olarak belirlenen kablo bölümünün gerçekten arızalı olduğunu onaylamak için yapılır. Belirlenen kablo bölümü en yakın iki transformatörde izole edildikten sonra bir hi-pot testi gerçekleştirin.
Not: Transformatörler arızalı kablo bölümüne hâlâ bağlıyken DC hi-pot testi gerçekleştirmemelisiniz.
Gerilim yükselmesi sırasında, kablo tamamen şarj olana kadar ekranda Yüksek Gerilimli Güç Kaynağının (HVPS) maksimum şarj akımı gösterilir. Bu meydana geldiğinde akım, gerçek kaçak akım seviyesine düşer. İzolasyon direnci görüntülenir. Bu senaryo, kabloda herhangi bir izolasyon arızası yoksa görülür. Bir kıvılcım arızası meydana gelirse yüksek gerilim kapatılır.
Test sırasında bir arıza meydana gelip gelmemesine bağlı olarak ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:
- XX kV'de arıza: Belirtilen test geriliminde bir gerilim arızası meydana geldi.
- Kıvılcım yok: Kablo, uygulanan DC test gerilimine dayanmıştır. Mümkünse testi daha yüksek bir gerilimle tekrarlayın (izin verilen maksimum gerilimi aşmayın).
- Kablo şarj edilemiyor: Test gerilimi kabloyu şarj edemedi. Bu senaryo genellikle kablodaki kısa devre (arıza) nedeniyledir ve maksimum akım çıkışı oluşturur.
- XX kV'de düşük direnç: Önemli kaçak akım seviyesi nedeniyle HV kaynağı, kabloyu belirtilen gerilim değerinin ötesinde şarj edemez.
Bir kablonun dielektrik gücünü DC HV koşullarında test etmek için bir hi-pot/kırılma testi kullanılır ve kablonun arızalandığı durumlarda kırılma gerilimi sağlar.
Gerilim yükselmesi sırasında, kablo tamamen şarj olana kadar ekranda HVPS'nin maksimum akımı gösterilir. Bu meydana geldiğinde akım, gerçek kaçak akım seviyesine düşer. İzolasyon direnci görüntülenir. Bu senaryo, kabloda herhangi bir izolasyon arızası yoksa görülür. Aksi takdirde yüksek gerilim, kıvılcım/arıza meydana geldiğinde kapatılır.
Kablonun dielektrik gücünü belirleme
Test sırasında bir arıza meydana gelip gelmemesine bağlı olarak ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:
- XX kV'de arıza: Belirtilen test geriliminde bir gerilim arızası meydana gelmiştir, yani arızada bir kıvılcım olmuştur.
- Kıvılcım yok: Kablo, uygulanan DC test gerilimine dayanmıştır. Bu durumda akım belirtilmeyecektir. Gerekirse testi daha yüksek bir gerilimle tekrarlayın (izin verilen maksimum gerilimi aşmayın).
- Kablo şarj edilemiyor: Test gerilimi kabloyu şarj edemedi. Bu senaryo genellikle kabloda kısa devre durumu olduğunda (sıfır gerilim ve maksimum akım) meydana gelir.
- XX kV XX MΩ değerinde düşük direnç: HV kaynağı, ciddi bir kaçak akım seviyesi nedeniyle kabloyu belirtilen gerilim değerinden daha yüksek bir değerde şarj edemez; bu da çok düşük direnç arızası (biraz gerilim ve yüksek akım) olduğunu gösterir. Gerilim göstergesini kıvılcım gerilimi olarak yorumlamamalısınız. Yüksek kaçak akım söz konusu olduğunda bu sadece HVPS'nin oluşturabileceği gerilimdir.
EZ-Thump, yüksek dirençli bir MV kablo arızasını önceden tespit etmek için yaygın olarak onaylanmış ve bilinen ARM'yi uygular.
Arızanın yerini tespit etmek için LV darbesi (referans izi) ile alınan bir yansıma görüntüsü (empedans), şarj edilmiş kapasitörün ani deşarjıyla ateşlenen bir ark arıza konumunda (arıza izi) bulunduğunda alınan yansıma görüntüsü (empedans) ile karşılaştırılır. Bu yöntemle, ölçülen iki iz arkın TDR darbesinin negatif yansımasına (empedans değişimi) neden olduğu konumda ayrılarak arıza konumunu gösterir.
Bir MV kablosunun bir faz iletkeni ile nötr iletkeni arasındaki, "kemerli" bir MV kablosunun iki faz iletkeni arasındaki, bir LV kablosunun iki faz iletkeni arasındaki veya bir LV kablosunun faz iletkeni ile toprak/toprak arasındaki bir yüksek direnç arızasının tam noktasını belirlemek için thumping modunu kullanabilirsiniz.
EZ-THUMP, arızalı kabloya sürekli olarak yüksek gerilim darbeleri beslemek için dahili bir dalga jeneratörü sağlayarak arıza konumunda bir kıvılcım (ark yapma) oluşturur. En iyi sonuçlar için manyetik/akustik dedektör (digiPHONE+ gibi) kullanarak veya belirgin ve iyi anlaşılmış sınırlamalara sahip basit bir akustik dedektörle arızanın yerini tam olarak tespit edebilirsiniz. Basit bir akustik dedektörle tam nokta belirlemenin kriteri, arıza konumundaki kıvılcım gürültüsünün en yüksek ses şiddetidir veya manyetik/akustik ölçüm durumunda, ışık hızı ile ses hızı arasındaki en küçük yayılma süresi farkıdır; bu da en yüksek ses değil, manyetik sinyal alındıktan sonraki ilk sestir. Bunlardan ikincisi daha doğru olup tüm yüksek direnç arıza durumlarında ve hatta kablo kanallarındaki arızaların tam noktasını tespit etmek için kullanılabilir.
Herhangi bir yüksek veya orta gerilim blendajlı güç kablosunun izolasyonu, XLPE veya PVC'den yapılmış bir kılıfla su girişine karşı korumalıdır. Kablo kılıfı testi, genellikle montaj sırasında kılıfın bütünlüğünün bozulup bozulmadığını kontrol eder.
Kablo kılıfı testi ile, kablo kılıfı (eş merkezli nötr) ile topraklama arasında 5 kV'ye kadar bir DC gerilimi uygulayarak kablo kılıfının dielektrik gücünü test edebilirsiniz. Herhangi bir sızıntı, kılıfta bir arıza olduğunu gösterir. Gerilim yükselmesi sırasında, kablo tamamen şarj olana kadar ekranda HVPS'nin maksimum akımı gösterilir. Bu meydana geldiğinde akım, kaçak akım seviyesine düşer. Ardından izolasyon direnci görüntülenir. Bu senaryo, kabloda herhangi bir izolasyon arızası yoksa görülür. Aksi takdirde yüksek gerilim, kıvılcım/arıza meydana geldiğinde kapatılır.
Test sırasında bir arıza meydana gelip gelmemesine bağlı olarak ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:
- XX kV'de arıza: Belirtilen test geriliminde bir gerilim arızası meydana geldi.
- Kıvılcım yok: Kablo kılıfı, uygulanan DC test gerilimine dayanmıştır. Test, menü öğesi kullanılarak tekrarlanabilir.
- Kablo şarj edilemiyor: Test gerilimi kablo kılıfını şarj edemedi. Bu senaryo genellikle devrede bir kısa devre durumu olduğunda (kılıfta arıza) meydana gelir.
- XX kV XX MΩ değerinde düşük direnç: HV kaynağı, ciddi bir kaçak akım seviyesi nedeniyle kabloyu belirtilen gerilim değerinden daha yüksek bir değerde şarj edemez; bu da çok düşük direnç arızası (biraz gerilim ve yüksek akım) olduğunu gösterir. Gerilim göstergesini kıvılcım gerilimi olarak yorumlamamalısınız. Yüksek kaçak akım söz konusu olduğunda bu sadece HVPS'nin oluşturabileceği gerilimdir.
Başarısız olmuş bir kılıf testinin ardından kılıf arızasının (doğrudan gömülü kablolarda) yerini saptamalısınız. Test yöntemi, adım gerilimi yöntemine (toprak gradyan yöntemi) dayanır. Bunu, HV darbe jeneratörü (5 kV ile sınırlı) görevi gören herhangi bir EZ-Thump ile gerçekleştirebilirsiniz. Kılıf arızasının tam konumunu tespit etmek için toprak gradyan geriliminin gücünü ve polaritesini okumak üzere ilave bir alıcı (ör. Megger ESG-NT veya Digiphone+2) gereklidir.
Arıza konumuna yaklaşırken adım gerilimi hızla artar, arızanın doğrudan üzerinde sıfır değerine düşer ve ardından arızayı geçerken zıt polaritede ciddi bir gerilime döner.
Kullanım kılavuzları ve belgeler
Yazılım ve ürün yazılımı
E-Tray Software
E-Tray software update warning - applies to T3090, EZ-RESTORE, EZ-THUMP AND SMART-THUMP:
Prior to updating the affected products to software version 2.5.2/0.43 or later, you must first consult the factory via the contact information provided below to determine if your instrument hardware can support the upgrade. Failure to consult the factory prior to performing software upgrades could leave your instrument in a state that will require it to be sent in for repair. Please have the following information ready before you call:
- Instrument model and serial number
- ETray Hardware revision which is determined by using the 'ETray revision software' located below.
Contact Us - Customer Service: 1-800-723-2861
SSS / Sıkça Sorulan Sorular
Bu tür bir durum, özellikle yüksek direnç arızalarında meydana gelebilir. Genellikle en iyi çözüm, arıza tespitinin ark yansıma yöntemini kullanmaktır. Bu test yöntemi, kablodan yüksek gerilim darbesi göndermeyi içerir ve bu da arızanın olduğu alanda geçici bir arka neden olur. Ark, ark yansıma test setine entegre edilmiş bir filtre tarafından kısa süre sürdürülür. Düşük empedansı nedeniyle ark, bir TDR ile yeri saptanabilen bir kısa devre arızası gibi görünür. Ancak, iyi sonuçlar elde etmek için yüksek gerilim darbesi ile TDR darbesi arasındaki zaman aralığı kritik öneme sahiptir.Bu nedenle Megger, ARM(R) olarak bilinen bir yöntemin öncülüğünü yapmıştır. Bunun sayesinde, yüksek gerilim darbesinden sonra değişen zaman aralıklarında kablo boyunca bir değil on dört TDR darbesi otomatik olarak gönderilir. Ortaya çıkan TDR izleri ayrı olarak kaydedilir. Hemen hemen her durumda bunlardan biri, arızaya olan mesafeyi net şekilde gösterecektir.
Evet, Ark Yansıma Yöntemi eş merkezli ikincil kablolar için idealdir. Dikkat edilecek tek nokta, yüksek kapasiteli bir ünite kullanılıyorsa operatörün gereken gerilimden fazlasını uygulamadığından emin olmaktır.
Özellikle de MV güç kablolarıyla çalışırken etkileyecek, bildiğimiz bir sinyal yoktur.
Ark Yansıma Yöntemi (ARM), MV URD tipi güç kabloları için idealdir. Ancak ARM'yi diğer sınıf kablolarda kullanabilirsiniz. Temelde, gerekli olan tek şey blendajlı bir kablodur. Megger, düşük gerilim sınıfı blendajlı kablolar için 3 ila 4 kV maksimum çıkışta çalışan ARM üniteleri sunmaktadır.
Uzak uç, kablo uzunluğu fark etmeksizin, thumping veya tekli ARM atımları yaparken hiçbir zaman topraklanmaz. Aksini yapmak, HV darbesi için topraklamaya doğrudan bir yol sağlayacaktır.
Uygulamalı açıdan, hayır. ARM, arızalı bir 69 kV sınıfı kabloya daha fazla zarar vermeyecektir. Unutmayın, ARM bir veya daha fazla darbeyle arızayı önceden tespit eder. Bu ön tespit mesafesi, arızanın tam konumunu tespit etmek için gereken thumper darbelerinin sayısını azaltır. Thumping etkilerini inceleyen bir makale, Hartlein, R.A. ve ark., "Gerilim dalgalanmalarının, ekstrüde edilmiş dielektrik kablo ömrü projesi güncellemesi üzerindeki etkileri" Güç Sağlama ile ilgili IEEE İşlemleri (Cilt 9, Sayı 2), 1994'tür.