logo
Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd.
цитата
Дом >

Последнее дело компании о Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd. Сертификации

Исследование случая обнаружения неисправностей и точного определения местоположения силового кабеля 10 кВ: Внешнее повреждение на 182 м, Сантьяго, Чили

2026-08-10

Последнее дело компании о Исследование случая обнаружения неисправностей и точного определения местоположения силового кабеля 10 кВ: Внешнее повреждение на 182 м, Сантьяго, Чили

История проекта

3 мая 2026 года промышленная сеть кабелей 10 кВ вСантьяго, ЧилиПострадавший кабель, установленный на поднятых кабельных поддонах по всему объекту,показал одну фазу с тревожно низким показателем сопротивления изоляции 0Наша испытательная команда была немедленно отправлена для проведения комплексной процедуры обнаружения и локализации неисправностей.с целью минимизации времени простоя и обеспечения точной раскопки в точке отказа.

Конфигурация кабеля:Установка кабельной подставки.Маршрут:Известный на месте.Соединения:Никаких.Терминалы:Конец двигателя ∆ конец комнаты распределения

Первоначальная оценка изоляции

Диагностический процесс начался с комплексных измерений сопротивления изоляции с использованием цифрового мультиметра и тестера сопротивления изоляции 5 кВ.Испытания обнаружили одну аномальную фазу C-фазы, измеренную только 0.7Ω к земле, в то время как остальные фазы демонстрировали нормальные изоляционные характеристики.Это низкое сопротивление чтение сильно указывает на твердое проводящий путь между C-фазового проводника и кабельной брони / земли, что соответствует механическому повреждению, а не постепенному разрушению изоляции.

Результаты испытаний изоляции
С-фаза к земле 0.7Ω (НЕПУСНОСТЬ вблизи короткого замыкания)
Другие этапы Нормальный (PASS)
Испытательный прибор Цифровой мультиметр + испытатель изоляционного сопротивления 5 кВ

Выявление ошибок и точное расположение

Фаза 1 Низковольтная импульсная рефлектометрия

Локатор ошибок кабеля 502 был развернут в режиме импульса низкого напряжения для сравнения формы волны фазы с ошибкой с известной хорошей этаповой фазой.Импульс, отражавшийся от C-фазы, показал расстояние от ошибки185 метровиз терминала испытания, в то время как здоровая эталонная фаза давала полное измерение298 метров.

Фаза 2 Проверка перехода на высокое напряжение

Для устранения двусмысленности и подтверждения результатов импульсного метода было проведено испытание высоковольтного перенапряжения с использованием испытательного трансформатора 5-50 кВ с блоком разряда конденсатора 40-6.Волновая форма дугового отражения производила постоянное расстояние от ошибки186 метров- в пределах 1 метра от оценки низковольтного импульса, подтверждая местоположение с высокой степенью достоверности.

Результаты обнаружения ошибки
Метод 1: Импульс низкого напряжения 185 м (пролом) / 298 м (полной длины)
Метод 2: Переход высокого напряжения 186 м (подтверждено)
Отклонения между методами 1 м (0,54% от всей длины)
Местонахождение на месте по персоналу объекта 182 м (точка фактической раскопки)
Используемое оборудование 502 Локатор неисправностей кабеля, 5-50 кВ HV трансформатор, 40-6 конденсатор

Анализ причины

Раскопки на выявленном месте выявили точный механизм сбоя.самонажатый винт был прокачан через боковую часть кабельного подноса в C-фазный проводник, чтобы закрепить верхнюю крышку в положении- винт не вызвал немедленного короткого замыкания - кабель продолжал работать нормально в течение длительного периода - но со временемущербная изоляция в точке проникновения постепенно ухудшалась под воздействием электрического напряжения и факторов окружающей среды до полного сбоя диэлектрической системы..

  • Начальное состояние:Частично проникающая изоляция кабеля без непосредственного контакта с проводником
  • Механизм развития:Прогрессивное попадание влаги и частичное выделение на месте микродефекта
  • Окончательный отказ:Полное разрушение изоляции в результате комбинированного механического повреждения и деградации от старения
  • Категория причин:Повреждение третьих лиц (ошибка установки) + задержка старения диэлектрического элемента

Ключевые факторы успеха

  • Проверка двумя методами:Используя как низковольтную импульсную рефлектометрию, так и высоковольтные методы подсвечивания, были исключены ложноположительные результаты и обеспечено окончательное расположение в пределах 4 м от фактической точки отказа
  • Быстрая диагностика:Весь процесс, начиная с первоначальной оценки изоляции и заканчивая точным расположением, был завершен без проб и ошибок.
  • Известное преимущество кабельного маршрута:Предыдущие знания о маршруте кабельного подноса позволили немедленно проверить на месте без необходимости отдельной операции по отслеживанию маршрута
  • Рабочий процесс с использованием нескольких инструментов:Сочетание 5 кВ испытателя изоляции, 502 локатор неисправностей и HV flashover оборудование обеспечено конечная характеристика неисправности в одном развертывании

Заключение

Этот случай демонстрирует критическую важность систематического, многометодного расположения кабельных неисправностей в промышленной среде.Локатор ошибок кабеля 502 достиг измерения расстояния ошибки в пределах 4 метров от фактической точки сбоя (182 м измерено против186 м), обеспечивая команды по техническому обслуживанию объекта с точной целью раскопок, а не выставляя метров кабельного подноса. The root cause—a concealed installation error that took months to develop into a hard fault—highlights why routine cable testing and rapid fault response capabilities are essential for industrial power reliability in any geography, от Азии до Южной Америки.

Рекомендуемое оборудование502 Локатор неисправностей кабеля + 5 кВ испытатель изоляционного сопротивления + 5-50 кВ испытательный трансформатор высокого напряжения с конденсаторным разрядом