titron Recherche des défauts de câbles

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titron
Le laboratoire complètement automatique
de test et de recherche défaults BAUR
aboratoire triphasé automatique de
L
test et recherche de défauts de câble
▪▪ Tension continue jusqu'à 40 kV (80 kV*)
▪▪ TBF truesinus® jusqu'à 57 kVeff*
▪▪ Chocs jusqu'à 32 kV
▪▪ Fonctions :
–– Essai de câbles
–– Pré-localisation des défauts de câble
–– Localisation du tracé
–– Localisation précise des défauts de câble
–– Test de gaine de câble
Photo du laboratoire de mesures avec options
Localisation des défauts de câbles : un sommet !
↗↗ Un nouveau concept de commande intuitif
↗↗ Commande automatique centralisée du système
↗↗ Une sécurité maximale et la qualité la plus élevée
↗↗ Technique et équipement entièrement flexibles
Le titron de BAUR est un nouveau laboratoire permettant la mesure automatisée
des câbles en essai diélectrique et recherche de défauts. Très performant, le
laboratoire de nouvelle génération intègre les toutes dernières technologies de
mesure de câbles et assure l'exécution efficace et sûre des essais de câbles et de la
recherche des défauts.
Grâce à un concept innovant de commande et à sa technique performante, le titron
garantit une exécution plus rapide, plus simple et plus précise des missions de
mesure. Toutes les fonctions du laboratoire de mesure sont commandées de façon
centralisée par l'intermédiaire du logiciel titron de BAUR. Intuitive et parfaitement
adaptée l'expérience d'un technicien de terrain, l'interface utilisateur assiste l'opérateur durant toute la procédure de recherche de défauts, sans pour autant interférer dans ses décisions. Sur la base d'un grand nombre de facteurs intelligemment
combinés au moyen d'un algorithme spécialement développé à cette fin, le système
génère des recommandations concernant les étapes suivantes. Toutefois, l'utilisateur peut à chaque instant décider de ne pas se conformer aux recommandations et
exécuter les mesures en fonction de sa propre expérience.
Les méthodes à disposition pour la recherche des défauts de câble sont aussi bien la
méthode d'échométrie basse tension, les méthodes de réflexion sur arc impulsion
secondaire par choc SIM/MIM, ou en tension DC-SIM/MIM, la méthode d'impulsions
de courant et la méthode directe en tension, toutes éprouvées et sans cesse perfectionnées, que la toute nouvelle méthodologie combinée Conditioning-SIM/MIM qui
permet de localiser encore plus efficacement et rapidement les défauts de câbles
humides difficiles à détecter.
Plus efficace grâce à sa technologie
innovante
▪▪ Le nouveau générateur de chocs SSG 40
ultra-puissant
▪▪ Une énergie de choc jusqu'à 3000 J, totalement disponible à tous les échelons de tension
▪▪ La répétition de chocs la plus rapide à énergie
maximale pour une localisation des défauts
efficace et rapide
▪▪ Des méthodes de pré-localisation perfectionnées et toutes nouvelles :
–– SIM/MIM – la méthode la plus efficace pour
la recherche de défauts de câbles
–– DC-SIM/MIM – pour les défauts amorçages
et intermittents
–– Conditioning-SIM/MIM – utile pour les défauts de câbles humides difficiles à détecter
–– DC-ICM – pour les défauts amorçage
–– Affichage permanent à mémoire pour les
défauts intermittents : même les petites
variations d'impédance sont visualisées et
enregistrées.
ne technique robuste dotée de
U
fonctions de protection intelligentes
▪▪ Surveillance automatique de la tension
d'alimentation y compris protection contre les
surtensions et les sous-tensions
▪▪ E xécution redondante de toutes les fonctions critiques sur le plan sécuritaire selon
EN 13849-1
▪▪ Fiabilité élevée grâce à la surveillance et la
saisie de tous les évènements système
* Option
BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH · Raiffeisenstraße 8, 6832 Sulz, Autriche · Tél. +43 (0)5522 4941-0 · Fax +43 (0)5522 4941-3 · [email protected] · www.baur.at
titron
Recherche des défauts de câbles : dernier cri technologique
Une commande automatique centralisée du système avec
surveillance complète
↗↗ Commande centralisée du système combinée avec un PC industriel
puissant
↗↗ Commande de toutes les fonctions sécuritaires ainsi que du choix des
phases et des appareils par l'intermédiaire du nouveau logiciel titron
de BAUR
↗↗ L'efficacité et la précision les plus élevées grâce a l'adaptation optimale
de la séquence de mesures en combinaison avec un traitement
numérique moderne du signal
Photo du laboratoire de mesures avec options
↗↗ Démarrage rapide : disponible en quelques secondes seulement
Le nouveau concept de commande intuitif
↗↗ Une interface utilisateur moderne et intuitive :
pas besoin d'un long apprentissage
↗↗ Des procédures automatisées pour une recherche rapide et sûre
des défauts de câble
↗↗ BAUR GeoBase Map* : une combinaison unique en son genre :
des cartes routières avec le cheminement des câbles et la base de
données câbles de BAUR
–– Affichage par GPS de la position actuelle, du tracé du câble
et des positions des défauts
–– Possibilité d'extension de la base cartographique*
↗↗ Cable Mapping Technology CMT: vue d'ensemble des boîtes et
des défauts en proportion de la longueur de câble
↗↗ Toutes les données sur la liaison câblée, comme la situation géographique*, le niveau de tension, les boîtes de jonction, l'ensemble
des valeurs de mesure, etc., sont enregistrées automatiquement et peuvent être récupérées à tout moment.
↗↗ Génération simple et simultanée de rapports de mesure clairs et précis, avec logo de société au choix, commentaires et affichage
des courbes de mesure.
Un travail confortable
Laboratoire de recherche de défauts de câbles connecté !
↗↗ Opération habituelle et confortable avec souris et clavier
↗↗ Synchronisation automatique* avec les banques de données
↗↗ Système d'exploitation éprouvé Windows 7
↗↗ Possibilité d'installer des programmes de bureau tels par
exemple que les programmes MS-Office, le PGI/ERP propre
à l'entreprise, les GIS ou des applications web. Grâce au
deuxième moniteur*, le travail devient confortable et
productif.
↗↗ Le raccordement d'une imprimante, d'un laptop ou d'un
support de données est possible sans problème par
l'intermédiaire des ports USB et réseau.
des autres laboratoires ou avec des ordinateurs centralisés à
travers un réseau ou Internet pour le statistiques nationales de
réseau.
↗↗ Support en ligne par Internet
–– Le SAV BAUR est en mesure - avec votre autorisation d'accéder à l'ordinateur de votre laboratoire, d'identifier
votre problème et de trouver rapidement une solution.
–– Pendant la recherche de défaut, des collègues peuvent
accéder à distance l'ordinateur de laboratoire et épauler
l'opérateur dans les cas difficiles. (Une licence pour un
logiciel de partage d'ordinateur peut être nécessaire.)
* Option
Les noms de produit mentionnés sont des marques ou des désignations commerciales des entreprises correspondantes.
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titron
Votre défaut de câble en quelques clics !
Smart Cable Fault Location Guide*
↗↗ Pas à pas, le « Smart Cable Fault Location Guide » conduit intelligemment l'utilisateur jusqu'au défaut de câble - vite et efficacement.
↗↗ L'algorithme spécial analyse en permanence les résultats de mesure actuels et en déduit les recommandations les plus appropriées
pour que les actions suivantes de l'utilisateur lui permettent de trouver sans hésitation le défaut de câble.
↗↗ Analyse automatique des défauts avec représentation graphique parlante pour une meilleure vue d'ensemble
↗↗ Assistant de tension d'essai :
–– le système recommande des valeurs de tension correspondant aux valeurs résistive du câble et au type de défaut
–– L'opérateur reste libre de reprendre la main à tout moment.
↗↗ Placement automatique des curseurs tête et fin de câble et à défaut
↗↗ Réglage automatique des paramètres liés à la méthode pour une localisation des défauts rapide et efficace
↗↗ Représentation graphique parlante des résultats de mesure accompagnée de fonctions utiles pour l'analyse
Et ceci en toute flexibilité pour le plus grand bénéfice de l'utilisateur expérimenté ! Le technicien en recherche de défaut
routinier peut, à chaque étape de la procédure de mesure, faire intervenir son savoir-faire et choisir de définir lui-même sa manière de procéder.
Analyse des défauts
Rapport
Localisation
Pré-localisation
Cheminement de câble MPS 135
Longueur de câble
999
m
Niveau de tension 12/20kV
Phases 3
Démarrage
Phase
L1
999 m
L2
L3
Extrémité
L1
N
SIM/MIM
Données câble
806 m
L3
L2
Représentation
du câble
N
Défaut à haute résistance sur L3N. Étape suivante : Localisation
Sélection de phase
Recommandation du
« Cable Fault Location Guide »
Cable Fault Mapping: Endroit du
défaut avec affichage de la distance
Concept sécuritaire complet d'après les normes en vigueur
↗↗ Concept sécuritaire selon EN 61010-1 et EN 50191
↗↗ Contrôle de tous les paramètres relatifs à la sécurité (mise à la terre de protection
et auxiliaire, porte arrière et bornes de raccordement HT)
↗↗ Séparation des zones de travail et HT, lampes de signalisation rouge et verte
↗↗ Bouton d'arrêt d'urgence dans l'espace de travail et dispositif externe d'arrêt
d'urgence (selon EN 50191) en option.
↗↗ Interrupteur à clé pour éviter toute mise en service non autorisée
↗↗ Tous les messages de défaut concernant l'exploitation sont affichés en clair à
l'écran et sont immédiatement reconnaissables pour l'opérateur.
Photo du laboratoire de mesures avec options
* Option
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Les méthodes de localisation des défauts les plus efficaces
Analyse des défauts
↗↗ Mesure de résistance* pour la détermination de la phase en
↗↗ Test de tension pour le contrôle de la tension diélectrique
de l'isolant du câble En fonction de l'équipement du système,
les formes suivantes de tension sont à disposition : tension
continue, tension TBF sinusoïdale et tension TBF rectangulaire.
↗↗ Contrôle de gaine de câble pour la détection de dommages
de câble extérieurs (défauts de gaine)
défaut et du type de défaut.
Pré-localisation des défauts de câble
↗↗ Conditioning-SIM/MIM » Le conditionnement de défaut
avec mesure SIM/MIM a été spécialement développé pour les
défauts humides difficiles à localiser. Le défaut est tout d'abord
conditionné au moyen d'un choc de tension, une mesure SIM/
MIM est ensuite effectuée.
↗↗ TDR »Méthode d'échométrie basse tension pour la localisation
de défauts à faible résistance, de ruptures de câble et pour la
détermination de la longueur de câble.
↗↗ SIM/MIM » La méthode d'impulsion secondaire / multiple
SIM/MIM est la méthode de pré-localisation de défauts de
câble la plus éprouvée et la plus précise, dotée en outre du
degré d'efficacité le plus élevé. Les défauts à haute résistance
et intermittents sont déclenchés au moyen d'une unique
impulsion HT, la distance au défaut est ensuite mesurée
plusieurs fois très précisément avec la technique TDR pour être
évaluée automatiquement.
↗↗ DC-SIM/MIM » Méthode d'impulsion secondaire / multiple
en mode DC pour la localisation des défauts intermittents. Le
câble est soumis à une tension ; au moment du claquage, une
mesure SIM/MIM est effectuée.
↗↗ Decay » Méthode directe en tension avec couplage en
tension pour la localisation de défauts intermittents. Pour la
détermination de la distance au défaut, les ondes de réflexion
oscillantes sont analysées de manière automatique.
↗↗ ICM » Méthode d'impulsions de courant (directe en choc)
pour la localisation de défauts de câble à haute résistance
et intermittents. La distance au défaut est déterminée par
l'analyse des diagrammes de courant d'impulsions.
↗↗ DC-ICM » Méthode d'impulsions de courant en mode DC pour
la localisation de défauts d'amorçage
NOUVEAUTÉ : Mode de mesure avec affichage permanent
à balayage des défauts intermittents. Des mesures de réflexion
sont effectuées en continu. Même les petites variations
d'impédance sont visualisées grâce à une enveloppe de courbe et
automatiquement enregistrées.
Localisation précise des défauts de câble
↗↗ Localisation acoustique la méthode la plus courante pour
la localisation ultra-précise des défauts. Les amorçages haute
tension se produisant à l'endroit du défaut génèrent des
signaux acoustiques et électromagnétiques qui sont utilisés
pour la localisation du défaut.
↗↗ Méthode de la tension de pas pour la localisation ultraprécise des défauts de gaine. Une puits de tension est créée
à l'endroit du défaut. Celui-ci peut être localisé à l'aide de
piquets de terre et d'un récepteur universel (UL 30).
↗↗ Localisation du champ par pas d'assemblage pour la
localisation de court-circuits entre conducteurs.
↗↗ Localisation du tracé pour la détermination précise du
cheminement de câble.
* Option
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Données techniques
Standard
Options
Mesure de résistance
Prise de raccordement pour ohmmètre externe
↗↗ Mesure intégrée de la résistance d'isolement
Choix de la phase et déclenchement de la tension automatiques par l'intermédiaire de la
commande centralisée BAUR
Plage de mesure 1 Ω – 3 GΩ, choix de la phase et
mesure de résistance automatiques ​
Essai en tension continue / Test de gaine de câble
Tension de sortie
0 – 40 kV
Mesure du courant
Plage de mesure 2000 mA
↗↗ DC ±1 … 70 kV
Imax : 10 mA @ 70 kV ; 90 mA @ 20 kV
↗↗ DC ±1 – 80 kV
Imax : 1,8 mA @ 80 kV ; 90 mA @ 20 kV
Essai en tension TBF
↗↗ TBF truesinus® 1 – 38 kVeff ; 0,01 – 1 Hz
Charge capacitive max. : jusqu'à 20 µF ;
3 µF @ 0,1 Hz à 38 kVeff
↗↗ TBF truesinus® 1 – 57 kVeff ; 0,01 – 1 Hz
Charge capacitive max. : jusqu'à 20 µF ; 1,2 µF @
0,1 Hz à 57 kVeff ; 3 µF @ 0,1 Hz à 38 kVeff
Recherche de défauts de câble – Méthodes de pré-localisation
Méthode d'échométrie basse tension TDR (mesure triphasée),
Méthode d'impulsion secondaire / multiple SIM/MIM, DC-SIM/MIM, Conditioning-SIM/MIM,
Méthode d'impulsions de courant ICM, DC-ICM, méthode directe en tension Decay, détermination
de la tension de claquage
Réflectométrie à impulsions
Modes de mesure
Mesure différentielle, calcul de moyenne, mesure continue, arrêt après
détection du changement, représentation de l'enveloppe de courbe
Calcul automatique de la longueur de câble et de la distance au défaut
Plage d'affichage
10 m – 1000 km
Vit. de propagation v/2
20 – 150 m/µs
Fréquence
d'échantillonnage
Largeur d'impulsion
200 MHz
Impédance de sortie
12 – 2000 Ω
20 ns – 1,3 ms
Impulsion de mesure
20 – 160 V
Rigidité diélectrique
AC 400 V, 50/60 Hz
↗↗ Mesure de résistance et mesure TDR par l'intermédiaire du raccordement BT TDR avec câble TDR
de 50 m, protection contre les tensions de retour
jusqu'à 400 V
Résolution 0,1 m (à v/2 = 80 m/μs)
Précision 0,1% par rapport au résultat de mesure
Méthodes de pré-localisation HT
Impulsion de tension
Échelons de tension
1 – 8 kV, 1 – 16 kV, 1 – 32 kV
Énergie de choc
1500 J ou 2100 J ou 3000 J @ 8, 16 et 32 kV
Répétition des chocs
1 – 20 chocs/min, choc unitaire
↗↗ 1 – 4 kV : 1450 J / 1580 J / 1820 J @ 4 kV
Durée de chargement des Tension de choc max. 32 kV en 3 s
condensateurs
SIM/MIM et Conditioning-SIM/MIM
Impulsion de tension
1 – 32 kV
DC-SIM/MIM et DC-ICM
Tension
1 – 32 kV
Méthode directe en tension Decay
↗↗ DC ±1 – 70 kV, TBF truesinus® 1 – 38 kVeff
Tension
↗↗ DC ±1 – 80 kV, TBF truesinus® 1 – 57 kVeff
1 – 40 kV
Méthode d'impulsions de courant ICM
Impulsion de tension
1 – 32 kV
Conditionnement de défaut
↗↗ Tension de sortie 0 – 10 kV, jusqu'à 32 A ; 2,3 kVA
↗↗ Tension de sortie 0 – 15 kV, jusqu'à 90 A ; 6 kVA
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Données techniques
Standard
Options
Localisation précise des défauts de câble
Localisation acoustique
Échelons de tension
1 – 8 kV, 1 – 16 kV, 1 – 32 kV
↗↗ 1 – 4 kV : 1450 J / 1580 J / 1820 J @ 4 kV supplém.
Énergie de choc
1500 J ou 2100 J ou 3000 J @ 8, 16 et 32 kV
Répétition des chocs
1 – 20 chocs/min, choc unitaire, tension de choc max. 32 kV en 3 s
Localisation par choc
Grande efficacité grâce au rechargement rapide des condensateurs
↗↗ Récepteur universel UL 30, micro de sol, casque
d'écoute
Méthode de la tension de pas (localisation des défauts de gaine)
Tension de sortie
1 – 8 kV, 1 – 16 kV, 1 – 32 kV
Répétition des chocs
1 – 20 chocs/min
Localisation précise
Efficacité élevée grâce au courant d'impulsion
Méthode du champ magnétique, localisation du tracé
Commande du générateur à fréquences audibles : Choix de la phase et déclenchement de la
tension automatiques par l'intermédiaire de la commande centralisée BAUR
Localisation de défauts
↗↗ Récepteur universel UL 30 / KFM 1, kit de
localisation des défauts de gaine
↗↗ Générateur à fréquences audibles TG 600, 600 VA
↗↗ Générateur à fréquences aud. TG 20/50, 20 VA/50 VA
↗↗ Récepteur universel UL 30, générateur à fréquences
audibles TG 600/TG 20/50, perche de détection SP 30
Dispositifs de sécurité et de protection
Sécurité fonctionnelle
Catégorie 3 selon EN 13849-1
Sécurité électrique
Catégorie de surtension IV/300
Contrôle de la mise à la
terre
Surveillance
Mise à la terre de protection, mise à la terre du système, mise à la
terre auxiliaire, contrôle de potentiel
Raccordements HT, portes arrière, commutateur d'arrêt d'urgence
Surveillance de la tension d'alimentation avec protection contre les surtensions, protection contre
les sous-tensions
Coupure de la tension
↗↗ Transformateur d'isolement
Raccordement du système de mesure
Raccordement haute
Câble de raccordement haute tension : 3 x câble monophasé, 80 kV,
tension
50 m ou 80 m
Bobine KTG M6
↗↗ Bobines à entraînement motorisé, 5 bobines
Raccordement basse
Bornier de raccordement BT pour le branchement d'appareils de
tension
mesure externes
Unité d'arrêt d'urgence
externe
Système d'exploitation, logiciel et écran
Système d'exploitation
Windows 7 Ultimate 32 Bit (ou supérieur)
Mémoire de travail
2 GB, carte graphique avec mémoire 1024 MB, disque SSD industriel
Écran
Moniteur TFT 19", résolution : 1280 x 1024
BAUR GeoBase Map
Licence de test de 90 jours
↗↗ Unité d'arrêt d'urgence externe avec lampes de signalisation, y compris câble de raccordement sur bobine
↗↗ BAUR GeoBase Map : carte routière par GPS coordonnée avec la base de données câbles de BAUR
↗↗ User Assistance : Smart Cable Fault Location Guide
BAUR Smart Cable Fault Location Guide
Format d'exportation des données : PDF, Excel
↗↗ Câble de raccordement TDR, 50 m, bobine manuelle
Logiciel disponible en 22 langues
Synchronisation des
USB
données
Alimentation du système et conditions d'exploitation
Tension d’entrée
198 – 264 V, 47/63 Hz (220 – 240 V, 50/60 Hz)
↗↗ Synchronisation des données à travers un réseau ou Internet (avec d'autres laboratoires ou un ordinateur de bureau)
Puissance absorbée
↗↗ Générateur synchrone 11 kVA, 230 V
2 kVA
Onduleur 500 VA pour PC industriel
↗↗ Générateur synchrone 7 kVA, 230 V
Température ambiante (en fonctionnement)
Espace HT : -20°C à +50°C, espace opérationnel : 0°C à +50°C
↗↗ Générateur électronique Travel Power 5 kVA, 230 V
Température de stockage
20°C à +60°C
↗↗ Climatiseur électrique 230 V
Poids
Version standard
à partir de 800 kg
↗↗ Chauffage électrique 230 V, 2000 W
Les noms de produit mentionnés sont des marques ou des désignations commerciales des entreprises correspondantes.
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