2025-12-13
I. События дела
Это испытание было проведено для устранения неисправности в кабеле питания 10 кВ. Кабель был недавно проложенной линией с четким и прослеживаемым путем, в первую очередь ответственным за передачу питания ядра.Испытание было направлено на точное определение точки отказа, чтобы обеспечить быстрое восстановление линии к нормальному питанию и обеспечить практический ориентир для аналогичной обработки неисправностей кабеля.
II. Основные параметры кабеля
Модель кабеля: YJV 3*95 8,7/10 кВ
Способ установки: прямое захоронение
Длина марки: 290 метров
Подключения: один конец подключен к распределительному помещению, другой конец подключен к терминалу энергопотребления.
III. Предварительное обнаружение неисправности
Испытание изоляции: для комплексного испытания изоляции кабеля использовался электронный мегомметр 2500 В, измеряющий сопротивление изоляции между A-ground, B-ground, C-ground,и между фазами А-БРезультаты испытаний показали, что изоляционное сопротивление между фазой А и землей, фазой С и землей, а также между фазами соответствовало стандартным требованиям.Только сопротивление изоляции между фазой В и землей было аномально низким., с значением 0,12 MΩ.
Определение характера неисправности: на основании данных испытаний изоляции было предварительно установлено, что кабель имеет высокопротивопоказательный неисправность между фазой В и землей.
![]()
IV. Конфигурация испытательного прибора
В этом испытании использовался профессиональный набор испытательного оборудования для обеспечения точной и эффективной локализации неисправностей, включая: 5000В изоляционный мегохмметр, испытательный трансформатор 5/50, конденсатор 40/6,503 Локатор неисправностей, 502 главный блок, и 507C кабельный локатор.
V. Процесс обнаружения неисправности
(I) Стадия грубого измерения
Метод испытания: для определения приблизительного местоположения ошибки использовалась комбинация низковольтного импульсного метода и высоковольтного метода подсвечивания.
Результаты испытаний:
Метод низковольтного импульса измерял фактическую длину кабеля в 287,2 метра, что в основном соответствует указанной длине, подтверждая надежность основных данных испытания;
Используя комбинацию испытательного трансформатора, конденсатора и другого оборудования для вывода высоковольтных импульсов, было проведено испытание высоковольтного флеш-овер с использованием тестера неисправностей кабеля,предварительное определение разлома примерно в 58 метрах от комнаты распределенияАнализ формы волны: низковольтная импульсная волна ясно отображает данные для всей длины кабеля,в то время как высоковольтный импульс формы волны предоставляет важную информацию для приблизительной оценки расстояния от ошибкиДве формы волн подтверждают друг друга, сужая диапазон поиска для последующих точных измерений.
![]()
![]()
II) Стадия точного измерения
Метод испытания: для точной локализации основного изоляционного сбоя использовался метод акустико-магнитной синхронизации.
Процесс испытания: после наложения напряжения 20 кВ на кабель произошел разрыв разряда в точке отказа.для детального обнаружения непосредственно над кабелем использовался инструмент 503Сигнал разряда в точке отказа был ясен, что позволило точно определить местоположение.
VI. Обобщение основных моментов дела
Характеристики неисправности: это неисправность была типичным однофазным наземным высокопротивостоящим неисправностью.Этот тип неисправности проявляется как значительное снижение сопротивления изоляции одной фазы к земле.Неисправная фаза может быть быстро выявлена с помощью целенаправленных испытаний изоляции.
Техники испытаний: волновая форма высоковольтного перенапряжения ближайшего к краю разлома отличается от обычных волновых форм.Особое внимание следует уделить анализу формы волны и синхронизации данных, чтобы избежать ошибок в локализации ошибок из-за неправильной интерпретации формы волны..
Преимущества решения: The combined testing scheme of "low-voltage pulse method for rough measurement of the entire length + high-voltage impulse method for rough determination of the fault distance + acoustic-magnetic synchronization method for precise localization" is a progressive and precise approach that significantly improves fault localization efficiency, особенно подходит для обработки неисправностей непосредственно заложенных кабелей среднего напряжения.
![]()