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Letzter Unternehmensfall über Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd. Zertifizierungen

800-Volt-Fotovoltaik-Stationskabelfehlererkennung YJLV 3×120 B-Phase-Kurzschlussvorstand an der QinYuan Solaranlage

2026-07-23

Letzter Unternehmensfall über 800-Volt-Fotovoltaik-Stationskabelfehlererkennung   YJLV 3×120 B-Phase-Kurzschlussvorstand an der QinYuan Solaranlage
800V PV-Station-Kabel Fehlererkennung — QinYuan Solarpark, Tongchuan

Projekt: Tongchuan Huangbao Stadt QinYuan PV-Station 800V Niederspannungskabel Fehlererkennung

Prüfpersonal: Ge Haojie, Qiao Yifan, Gao Fei | Datum: 9.-10. Juni 2026

1. Projektübersicht

Die QinYuan Photovoltaik-Station in der Stadt Huangbao, Tongchuan, erlebte einen Betriebsausfall an einem ihrer 800V Niederspannungs-Sammelkabel, das einen Transformator mit den PV-Array-Wechselrichtern verband. Das technische Team vor Ort forderte professionelle Kabel Fehlererkennungsdienste an, um den Fehler zu lokalisieren und zu identifizieren, was eine gezielte Ausgrabung und Reparatur mit minimalen Auswirkungen auf die Stromerzeugung ermöglichte.

Standortparameter Details
Kabeltyp YJLV-3×120 (Aluminiumleiter, XLPE-isoliert, PVC-ummantelt)
Kabellänge Ca. 260 Meter
Betriebsspannung 800V DC / Niederspannungs-AC
Verlegung Transformator → vergrabener Weg → PV-Array-Wechselrichter; Kabel intakt, Bewehrungsband ordnungsgemäß geerdet
Standortbedingungen Nahegelegene Wechselrichter laufen kontinuierlich und erzeugen starke elektromagnetische Störungen

2. Fehlerdiagnose — Isolationsprüfung

Es wurden anfängliche Isolationswiderstandsmessungen mit einem 1000V-Megohmmeter über alle drei Phasen (A, B, C) in Bezug auf die Kabelbewehrung durchgeführt:

Prüfpunkt Ergebnis
Phase A zu Bewehrung >1 GΩ — gesund, keine Isolationsdegradation festgestellt
Phase B zu Bewehrung 0 Ω — direkter Kurzschluss bestätigt; Digitalmultimeter maß 24Ω im Widerstandsbereich, Kontinuitätsmodus zeigte Leitfähigkeit an
Phase C zu Bewehrung >1 GΩ — gesund, keine Isolationsdegradation festgestellt

Fehlerart bestätigt: Einphasiger (B-Phase) niederohmiger Kurzschluss zur Kabelbewehrung. Der Widerstandswert von 24Ω klassifizierte dies als niederohmigen Fehler und nicht als direkten Kurzschluss, was sich später als bedeutsam für die Schwierigkeit der akustischen Ortung erweisen sollte.


Project Details Photos
aktueller Firmenfall über 800-Volt-Fotovoltaik-Stationskabelfehlererkennung   YJLV 3×120 B-Phase-Kurzschlussvorstand an der QinYuan Solaranlage  1
Die Prüfung von der Transformatorseite aus ergab eine Fehlerentfernung von ca. 185 Metern.
3. Fehlervorortung — Niederspannungs-Puls-Wellenform-Methode

Die Fehlerentfernungs-Vorortung wurde mit der Niederspannungs-Pulsreflexionsmethode (TDR) durchgeführt. Ein Niederspannungsimpuls wurde in den B-Phasenleiter von beiden Kabelenden eingespeist, um die Fehlerentfernungs-Messung zu kreuzvalidieren:

Prüfrichtung Gemessene Entfernung zum Fehler
Vom Transformatorende (Niederspannungsverteilerschrank) 185 Meter
Vom PV-Wechselrichterende (Rückwärtsprüfung) 85 Meter
Gesamtkabellänge (verifiziert) 260 Meter (185m + 85m ≈ 260m — Kreuzvalidierung konsistent)

Die Niederspannungs-Puls-Wellenform zeigte deutlich den Fehlerreflexionspunkt, wobei die Wellenform der Gesamtkabellänge die gesamte Distanz von 260m bestätigte. Die bidirektionalen Messungen lieferten konsistente Ergebnisse: 185m von der Transformatorseite und 85m von der Wechselrichterseite, wobei die kombinierten Entfernungen der bekannten Kabellänge entsprachen — was die Genauigkeit der Vorortung bestätigte.


Project Details Photos
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4. Fehlerortung — Herausforderungen und Lösungen 4.1 Erster Ansatz: Hochspannungs-Impulsentladung

Die Fehlerortung wurde mit dem Hochspannungs-Impulsgenerator XHHV515-8L in Verbindung mit einer Betriebssteuerungseinheit und einem Prüftransformator versucht. Basierend auf den Vorortungsergebnissen befand sich der Fehler etwa 85m vom Wechselrichterende entfernt. Mehrere Feldbedingungen erschwerten jedoch den akustisch-magnetischen Ortungsprozess:

  • Verhalten niederohmiger Fehler: Der 24Ω Fehler wies eine niedrige Impedanz auf, was zu schwachen Entladungsakustiksignalen am Fehlerpunkt führte — die Bogenenergie, die sich über den niederohmigen Pfad verteilte, erzeugte eine unzureichende akustische Ausgabe für eine zuverlässige Oberflächenerkennung
  • Mehrere Bewehrungsentladungspunkte: Die Kabelbewehrung zeigte Entladungsaktivität an mehreren Stellen entlang der Strecke, was zu falschen akustischen Hinweisen führte, die den Ortungsbediener irreführen konnten
  • Kontinuierlicher Wechselrichterbetrieb: Nahegelegene Wechselrichter blieben während der gesamten Prüfung in Betrieb und erzeugten starke elektromagnetische Feldstörungen, die die magnetische Komponente der akustisch-magnetischen Synchronisationsmethode beeinträchtigten
4.2 Alternativer Ansatz: 507 Rohrleitungsortungsgerät Audiofrequenzmethode

Angesichts der Einschränkungen der akustisch-magnetischen Methode unter den Standortbedingungen setzte das Team das XHHV507 Rohrleitungs- und Kabelortungsgerät im Audiofrequenzmodus als alternative Ortungstechnik ein:

  • Der 507-Empfänger verfolgte den Kabelweg vom Wechselrichterende in Richtung Transformatorende und überwachte die Audio-Signal-Amplitude entlang der Strecke
  • Bei etwa 85m vom Wechselrichter — konsistent mit dem TDR-Vorortungsergebnis — wurde eine signifikante Signalabschwächung und ein charakteristisches Verzerrungsmuster beobachtet, was auf den Fehlerort hinwies
  • Die Audiofrequenzmethode erwies sich als widerstandsfähiger gegen elektromagnetische Störungen durch Wechselrichter als die akustisch-magnetische Methode, da der Schmalband-Audioempfänger breitbandiges Rauschen von Leistungselektronik herausfilterte

5. Eingesetzte Ausrüstung
Instrument Rolle im Fehlererkennungsprozess
XHGG502 Kabel Fehlerortungsgerät (TDR) Niederspannungs-Puls-Vorortung — Kabellängenmessung und Fehlerentfernungsbestimmung
503 / 503C / 503E Serie Zusätzliche Fehler-Vorortung und Wellenformanalyse
XHGX507 Rohrleitungs- und Kabelortungsgerät Audiofrequenz-Kabelverfolgung und Fehlerpunktidentifizierung unter Wechselrichter-Störbedingungen
XHHV515-8L Hochspannungs-Impulsgenerator Hochspannungs-Impulsentladung für akustisch-magnetische Fehlerortung
Betriebseinheit + Prüftransformator (5/50) Hochspannungsversorgung und Steuerung für Impulsentladungssystem
Impulsenergiespeicher-Kondensator (40/6) Energiespeicherung für Hochspannungs-Impulsentladung
515-8L Isolationswiderstandsprüfgerät Vorprüfung der Kabelisolation (1000V Megohmmeter-Bereich)
Digitalmultimeter Widerstandsmessung und Kontinuitätsprüfung (24Ω Fehlerbestätigung)

6. Ergebnisse und Empfehlungen
Befund Detail
Fehlertyp B-Phasen niederohmiger Kurzschluss zur Kabelbewehrung (24Ω)
Fehlerort 85m vom PV-Wechselrichterende / 185m vom Transformatorende — bestätigt durch bidirektionales TDR und Audiofrequenz-Tracing
Wahrscheinliche Ursache Isolationsschaden an einem Punkt des B-Phasenleiters, wahrscheinlich durch äußere mechanische Belastung oder Herstellungsfehler, der sich unter thermischer Zyklisierung während des Stationsbetriebs manifestierte
Reparaturmaßnahme Ausgrabung am identifizierten Ort (85m vom Wechselrichterende), Kabel freilegen, beschädigten Abschnitt herausschneiden, Inline-Kabelmuffe mit ordnungsgemäßer Isolationswiederherstellung und Bewehrungsrückbindung installieren

7. Betriebliche Lektionen
  • Ortung niederohmiger Fehler: Fehler im Bereich von 20-30Ω erzeugen schwache akustische Signaturen während der Impulsentladung. Wenn die akustisch-magnetische Ortung beeinträchtigt ist, bietet die Audiofrequenz-Einspeisung über ein Rohrleitungs-/Kabelortungsgerät eine praktikable Alternative, die unempfindlicher gegenüber EMI von nahegelegenen betriebsbereiten Geräten ist
  • Bidirektionale TDR-Verifizierung: Die Messung von beiden Kabelenden und die Kreuzvalidierung der kombinierten Entfernungen gegen die bekannte Kabellänge ist ein kritischer QA-Schritt — die Übereinstimmung von 185m + 85m = 260m gab hohes Vertrauen in das Vorortungsergebnis, bevor mit der Ausgrabung begonnen wurde
  • Betriebsbeschränkungen von PV-Stationen: Im Gegensatz zu Umspannwerken, bei denen Stromkreise vollständig abgeschaltet werden können, erfolgt die Fehlererkennung von PV-Stationskabeln oft bei laufenden benachbarten Wechselrichtern. Prüfteams sollten EMI antizipieren und alternative Ortungsmethoden vorbereiten — in diesem Fall lieferte der 507 Audiofrequenzempfänger die entscheidende Messung
  • Synergie mehrerer Instrumente: Die Kombination aus TDR-Vorortung (502), Impulsentladung (518-8L) und Audiofrequenz-Tracing (507) bildete ein komplementäres Werkzeugset — jedes Instrument kompensierte die Einschränkungen der anderen unter schwierigen Feldbedingungen