- Entwickelt für den Einsatz an kapazitiven Prüfpunkten von trennbaren Verbindern
- Automatischer Alarm bei Überschreiten der Schwellenwerte als Standardeinstellung
- Geeignet für Tests an isolierten polymeren Kabeln in abgesicherten Kabelkästen
- Bis zu 66kV Bereich und 100V oder 600V Schwellenwert
- Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff
- Selbsttest-Funktion
- Einfach zu bedienen und leicht (0,6 kg)
- Geeignet für Innen- und Außeneinsatz
- Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +55°C
- Stoß- und sturzfest
- Leichter Zugang zum Batteriewechsel
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- Automatische Alarmierung bei Überschreitung der Spannungsschwelle als Standard
- Schnelle Reaktionszeit, weniger als 1 Sekunde
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS
- Bewährt im weltweiten Einsatz
- Selbsttest-Funktion
- Einfach zu bedienen und leicht (0,6 kg)
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +55°C
- Stoß- und sturzfest
- Standardfarbe Sicherheitsgelb (andere Farben verfügbar)
- Verschiedene Stangenadapter verfügbar, um unterschiedliche Stangenausführungen zu unterstützen
- Einfache Zugänglichkeit zum Batteriewechsel
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- Klein und kompakt für den Einsatz in engen Räumen
- Hohe Störfestigkeit gegenüber Störfeldern
- Verwendet die bewährte Messmethode der Widerstandskette
- Weltweit im Einsatz bewährt
- Selbsttestfunktion
- Kann in Gleichstromsystemen verwendet werden
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +55°C
- Klare Sicherheitsmarkierungen
- Bediener-Handschutz mit Sichtfenster
- Automatische Batteriekontrolle an der Prüfeinheit
- Leichter Zugang zum Batteriewechsel
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- Kann auf Hochspannungs-Gleichstrom-Überlandleitungen bis zu 3000 V DC verwendet werden
- Erdungsleitung und Klemme an einem langen Handgriff befestigt
- Rote LED-Anzeigen, wenn Spannung erkannt wird
- Lauter 70 dB Alarm, wenn Spannung erkannt wird
- Akustische Anzeige: Summer, 3,1 kHz Ton, moduliert bei 2 Hz
- Kann in Anlagen mit Stromschiene verwendet werden
- Batterieprüffunktion
- Standard-Schwellenwerte: 250V / 500V / 1000V DC
- Widerstandskette: 1,5 MΩ / 3 MΩ / 6 MΩ
- Betriebszeit: nominal 5 Minuten
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- All-in-One-Kit
- Spannungsprüfung bis zu 33 kV
- Phasenprüfung von Freileitungen
- Weltweit im Einsatz bewährt
- Hohe Zuverlässigkeit
- Leicht und einfach zu transportieren
- Robuster, strapazierfähiger Koffer
- Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +55°C
- Selbsttest-Funktion
- Stoß- und sturzsicher
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- Automatische Alarmierung bei Überschreitung der Spannungsgrenzwerte als Standard
- 11kV / 33kV Spannungsbereich für WPC1000
- 66kV / 132kV Spannungsbereich für WPC2000
- Positive Anzeige der Phasenbeziehung
- 50m Betriebsreichweite im freien Raum
- Integrierte Selbstüberprüfungsfunktion
- 433,9 mHz Betriebsfrequenz
- Stoß- und sturzfest
- Gehäuse aus hochschlagfestem ABS
- Betriebstemperaturbereich von ‐25°C bis +55°C
- Innen- und Außenanwendung unabhängig von den Wetterbedingungen
- Einfache Zugänglichkeit zum Batteriewechsel
- Integrierte Selbstüberprüfungsfunktion
- Selbstprüfungsfunktion
- Verschiedene Stangenadapter verfügbar
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Hochspannungsprüfung (AC-Systeme)
AC-Hochspannungsprüfungen dienen der Überprüfung der Isolationsfestigkeit und der allgemeinen elektrischen Sicherheit von Geräten und Anlagen. Sie helfen, Fehler in Isolation, Luft- und Kriechstrecken, Montage oder Alterung frühzeitig zu erkennen und somit den sicheren Betrieb zu gewährleisten.
FAQ
Was prüft ein Hochspannungsprüfgerät?
Es prüft die Spannungsfestigkeit der Isolation, Luft- und Kriechabstände, Stabilität unter Belastung, Leckströme sowie das Verhalten unter Überspannung und Last- bzw. Betriebsbedingungen.
Wann ist eine Hochspannungsprüfung erforderlich?
Vor der Inbetriebnahme neuer Geräte, nach Installationen oder Reparaturen, nach Transport, nach Umbauten, bei Nennspannungsänderungen oder regelmäßig im Rahmen der Wartung und Sicherheitsprüfung.
Welche Prüfspannung sollte angewandt werden?
Die Prüfspannung muss deutlich über der Betriebsspannung liegen – abhängig von der Isolationsklasse und den verwendeten Bauteilen. Der exakte Wert orientiert sich an Anforderungen der Anlage bzw. dem Einsatzzweck.
Wie lange dauert eine Hochspannungsprüfung mindestens?
Die Prüfzeit reicht typischerweise von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten — je nach Prüfobjekt und Vorgabe. Die Dauer muss ausreichend sein, um Überschläge oder Schwächen erkennen zu können.
Was wird beobachtet oder gemessen während der Prüfung?
Leck- oder Ableitströme, Spannungsabfall, Stabilität der Spannung, Temperaturentwicklung, eventuell Geräusch- oder Lichtphänomene (Überschlag), und nach der Prüfung Isolationsqualität bzw. Zustand der Isolation.
Welche Fehlerbilder können erkannt werden?
Isolationsfehler, Durchschläge, Kriechstreckenprobleme, Feuchtigkeit oder Verunreinigung, Materialdefekte, fehlerhafte Montage, Alterung oder Verschleiß der Isolatoren bzw. Isolationsmaterialien.
Kann eine Hochspannungsprüfung mechanische Mängel erkennen?
Nein — mechanische Defekte wie Lötfehler, Wackelkontakte, Schleifstellen oder Korrosion werden nicht direkt erkannt, da die Prüfung auf elektrische Isolation abzielt.
Wie sollte die Umgebung für eine Prüfung vorbereitet sein?
Sauber, trocken und frei von leitfähigen Fremdobjekten; alle leitenden Teile sollten geerdet oder isoliert sein; ausreichender Abstand zu Personen und anderen Anlagen; Absperrung und Warnhinweise sichtbar anbringen.
Welche Schutzmaßnahmen müssen getroffen werden?
Sperrung des Prüfbereichs, Erdung, Absicherung gegen Wiedereinschalten, Nutzung von Schutzausrüstung, Kennzeichnung der Anlage, Kontrolle auf Restspannung, sichere Entladung nach Prüfung.
Wer darf Hochspannungsprüfungen durchführen?
Personen mit entsprechender Qualifikation, Kenntnis der Prüfung und Sicherheitsvorschriften sowie Erfahrung im Umgang mit Hochspannung. Prüfung und Vorbereitung müssen dokumentiert sein.
Wie sollte das Prüfprotokoll aussehen?
Es sollte enthalten: Prüfobjekt, Prüfspannung, Prüfzeit, gemessene Ströme/Leckwerte, Ergebnis (OK / Fehler), Datum, Prüfer, Umgebung (Temperatur, Feuchtigkeit), Besonderheiten und Freigabe-Status.
Wann ist eine Wiederholprüfung sinnvoll?
Nach größeren Eingriffen, Reparaturen, Umschaltungen, nach Überspannungen oder mechanischem Stress sowie in regelmäßigen Intervallen zur Qualitätssicherung.
Können auch Teilbereiche geprüft werden (z. B. nur Isolation, nicht Funktion)?
Ja — in manchen Fällen wird nur die Isolationsfestigkeit geprüft, ohne Funktions- oder Belastungstests. Diese vereinfachten Tests sind vor allem bei Routine- oder Sichtprüfungen sinnvoll.
Welche Risiken bestehen bei der Hochspannungsprüfung?
Gefahr durch Überschlag, Lichtbogen, Restspannung, unzureichende Erdung, falsche Prüfspannung, falsche Prüfleitung oder Bedienfehler — deshalb sind Schutzmaßnahmen und Sorgfalt unverzichtbar.
Wie erkennt man nach der Prüfung, ob ein Objekt weiterhin isoliert ist?
Nach Entladung und Rückkehr in Betrieb kann eine Isolations- oder Durchgangsmessung zeigen, ob die Isolation intakt blieb. Visuelle Inspektion und ggf. erneute Prüfung können weitere Sicherheit bieten.
Gibt es Einschränkungen, wann eine AC-Prüfung nicht sinnvoll ist?
Ja — bei empfindlichen Bauteilen, elektronischen Modulen, Geräten mit eingebauten Halbleitern oder Steuerungen kann die Prüfung Schäden verursachen. In solchen Fällen sind alternative Prüfverfahren besser.
Ist eine Hochspannungsprüfung bei nassem oder feuchtem Umfeld möglich?
Nur sehr eingeschränkt und mit hoher Vorsicht — Feuchtigkeit kann Leckströme und Fehlalarme verursachen. Idealerweise nur bei trockener Umgebung und sauberer Isolation.
Wie verhält sich die Prüfung bei komplexen Baugruppen oder Modulen mit integrierter Elektronik?
Solche Module müssen ggf. vorher getrennt oder abgeschirmt werden — eine Hochspannungsprüfung belastet Isolatoren stark und kann elektronische Komponenten schädigen.
Welche Dokumentation ist für Prüfung und Sicherheit notwendig?
Ein vollständiges Prüfprotokoll, Kennzeichnung des Prüfobjekts, Nachweis der Entladung und Erdung, Freigabe zum Wiederbetrieb — alles schriftlich und nachvollziehbar.













































































































































































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