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

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

Обнаружение неисправностей кабеля фотоэлектрической станции 800 В — Предварительное определение места короткого замыкания фазы B кабеля YJLV 3×120 на солнечной электростанции Циньюань

2026-07-23

Последнее дело компании о Обнаружение неисправностей кабеля фотоэлектрической станции 800 В — Предварительное определение места короткого замыкания фазы B кабеля YJLV 3×120 на солнечной электростанции Циньюань
800-вольтная фотоэлектрическая станция для обнаружения неисправности кабеля QinYuan Solar Plant, Tongchuan

Проект:Тонгчуань Хуанбао город Цинюань фотоэлектрическая станция 800 В низковольтный кабель обнаружение неисправности

Испытательный персонал:Гэ Хаодзи, Цяо Ифан, Гао Фэй.Дата:9-10 июня 2026 года

1. История проекта

Фотоэлектрическая станция QinYuan в городе Хуанбао, штат Тонгчуань, пережила отключение работы одного из своих 800-вольтных низковольтных кабелей коллектора, соединяющих трансформатор с инверторами фотоэлектрической сети.Инженерная группа заказала профессиональные услуги по обнаружению неисправностей кабеля для определения места и выявления неисправности, что позволяет проводить целенаправленные раскопки и ремонт с минимальным воздействием на производство электроэнергии.

Параметр сайта Подробная информация
Тип кабеля YJLV-3×120 (Алюминиевый проводник, изолированный XLPE, обшитый ПВХ)
Длина кабеля Примерно 260 метров
Рабочее напряжение 800 В постоянного тока / низковольтного переменного тока
Маршрутизация Трансформатор → зарытый путь → инверторы фотоэлектрической сети; кабели нетронуты, привязка брони правильно заземлена
Условия на участке Непрерывно работающие инверторы, генерирующие сильные электромагнитные помехи

2. Диагностика ошибок ∙ Испытания изоляции

Первоначальные измерения сопротивления изоляции были проведены с использованием 1000-вольтового мегомметра на всех трех фазах (A, B, C), относящихся к кабельной броне:

Точка испытания Результат
Фаза А до брони >1 GΩ здоровый, не обнаружено разрушения изоляции
Фаза В к броне 0 Ω прямое короткое замыкание подтверждено; цифровой мультиметр измеряется 24Ω на диапазоне сопротивления, режим непрерывности указывает на проводимость
Фаза С до брони. >1 GΩ здоровый, не обнаружено разрушения изоляции

Природа ошибки подтверждена:Однофазное (B-фазное) короткое замыкание с низким сопротивлением к кабельной броне.которые позже окажутся значимыми для трудностей акустического определения.


Project Details Photos
последний случай компании о Обнаружение неисправностей кабеля фотоэлектрической станции 800 В — Предварительное определение места короткого замыкания фазы B кабеля YJLV 3×120 на солнечной электростанции Циньюань  1
Испытания со стороны трансформатора, расстояние разрыва кабеля приблизительно 185 метров.
3. Предварительная локализация неисправности

Предварительное определение расстояния от ошибки было выполнено с использованием метода низковольтной импульсной рефлексии (TDR).Низковольтный импульс был введён в B-фазный проводник с обоих концов кабеля для перекрестного подтверждения измерения расстояния от ошибки:

Направление испытания Измеренное расстояние до ошибки
Из конца трансформатора (ЛВ распределительный шкаф) 185 метров
От конца фотоэлектрического инвертора (обратная проверка) 85 метров
Общая длина кабеля (проверено) 260 метров (185 м + 85 м ≈ 260 м)

Низковольтная импульсная волна четко показывала точку отражения неисправности, а общая длина кабеля подтверждала общее расстояние 260 м.Двухнаправленные измерения дали последовательные результаты: 185 м от стороны трансформатора и 85 м от стороны инвертора, причем совокупные расстояния соответствуют известной длине кабеля, подтверждая точность предварительного расположения.


Project Details Photos
Project Details Photos
4. Выявление ошибок 4.1 Первоначальный подход: Высоковольтный импульсный разряд

Попытка обнаружения неисправности была предпринята с использованием высоковольтного импульсного генератора XHHV515-8L в сочетании с рабочей контрольной коробкой и испытательным трансформатором.Поломка была примерно в 85 метрах от конца инвертора.Однако несколько условий поля усложняли процесс акустико-магнитного определения местоположения:

  • Поведение с низким сопротивлением:Пробел 24Ω имел низкий импеданс,что приводит к слабым звуковым сигналам разряда в точке сбоя. Энергия дуги, рассеиваемая по пути низкого сопротивления, производит недостаточную звуковую мощность для надежного обнаружения поверхности.
  • Многочисленные точки разряда брони:Кабельная броня продемонстрировала активность разряда в нескольких местах вдоль маршрута, создавая ложные акустические сигналы, которые могут ввести в заблуждение оператора.
  • Непрерывная работа инвертора:Ближайшие инверторы оставались в рабочем состоянии на протяжении всего испытания, создавая сильные помехи электромагнитного поля, которые деградировали магнитный компонент метода акустико-магнитной синхронизации
4.2 Альтернативный подход: 507 Метод аудиочастотного локатора трубопровода

Учитывая ограничения акустико-магнитного метода в условиях участка, команда использовала трубопровод и кабельный локатор XHHV507 в режиме аудиочастоты в качестве альтернативной технологии определения местоположения:

  • Приемник 507 проследил путь кабеля от конца инвертора к концу трансформатора, отслеживая амплитуду звукового сигнала вдоль маршрута
  • Приблизительно в 85 м от инвертора, в соответствии с результатом предварительной локализации TDR, наблюдается значительное ослабление сигнала и характерная закономерность искажения.с указанием места сбоя
  • Метод звуковой частоты оказался более устойчивым к электромагнитным помехам инвертора, чем акустико-магнитный метод.как узкодиапазонный аудиоприемник отфильтровал широкополосный электрический шум

5Оборудование развернуто
Инструмент Роль в процессе обнаружения ошибок
XHGG502 Локатор неисправностей кабеля (TDR) Предварительное расположение низковольтных импульсов
Серия 503 / 503C / 503E Дополнительное предварительное определение местоположения ошибки и анализ формы волны
XHGX507 Локатор трубопроводов и кабелей Прослеживание кабеля аудиочастот и определение точки отказа в условиях помех инвертора
XHHV515-8L HV импульсный генератор Высоковольтный импульсный разряд для акустико-магнитного обнаружения ошибок
Коробка действия + испытательный трансформатор (5/50) Силовое питание высокого напряжения и управление для системы импульсного разряда
Конденсатор для накопления импульсной энергии (40/6) Хранение энергии для высоковольтного импульсного разряда
515-8L Испытатель устойчивости изоляции Оценка изоляции кабеля перед испытанием (диапазон 1000 В мегомметров)
Цифровой мультиметр Измерение сопротивления и проверка непрерывности (24Ω подтверждение неисправности)

6Результаты и рекомендации
Поиск Подробности
Тип неисправности Б-фазное короткое замыкание с низким сопротивлением к кабельной броне (24Ω)
Ошибочное местоположение 85 м от конца фотоэлектрического инвертора / 185 м от конца трансформатора, подтверждено двунаправленным TDR и аудио частотным отслеживанием
Вероятная причина Повреждение изоляции в одной точке на B-фазовом проводнике, вероятно, от внешнего механического напряжения или производственного дефекта, проявляющегося при тепловом цикле во время работы станции
Ремонтные действия Раскопать в определенном месте (85 м от конца инвертора), разоблачить кабель, вырезать поврежденную секцию, установить встроенный кабельный соединение с надлежащим восстановлением изоляции и брони ребондинга

7Уроки, извлеченные из операций
  • Определение дефектов с низким сопротивлением:Неисправности в диапазоне 20-30Ω производят слабые акустические сигнатуры во время импульсного разряда.впрыск звуковой частоты через локатор трубопровода/кабеля обеспечивает жизнеспособную альтернативу, более терпимую к EMI от близлежащего эксплуатационного оборудования
  • Двусторонняя проверка TDR:Measuring from both cable ends and cross-validating combined distances against the known cable length is a critical QA step — the 185m + 85m = 260m match provided high confidence in the pre-location result before committing to excavation
  • Ограничения работы фотоэлектрической станции:В отличие от электростанций, где схемы могут быть полностью отключены от энергии, обнаружение неисправностей кабеля фотоэлектрической станции часто происходит с соседними инверторами в режиме онлайн.В этом случае испытательная группа должна предвидеть EMI и подготовить альтернативные методы определения, аудиоприемник 507 обеспечивал решающее измерение
  • Многоинструментальная синергия:Комбинация предварительного расположения TDR (502), импульсного разряда (518-8L),и аудиочастотное отслеживание (507) сформировали комплементарный набор инструментов, каждый из которых компенсировал ограничения других при сложных условиях полевых условий.