2025-11-10
Ein Photovoltaik-Kraftwerk in der Provinz Shaanxi, das im Sommer eigentlich auf Hochtouren hätte laufen sollen, wurde durch einen Defekt an einem kritischen Kabel zum Stillstand gebracht. Ein YJV 3*120-800V armiertes Niederspannungskabel, wie die "Arterie" des Kraftwerks, war 1335 Meter lang, tief unter der Erde vergraben und verband die Photovoltaik-Module mit der Umspannstation. Als ein niederohmiger Kurzschluss in der Armierungsschicht (Isolationswiderstand 0 MΩ, Armierungswiderstand nur 3 Ω) zwischen den Phasen B auftrat, häuften sich stündlich die Verluste bei der Stromerzeugung, was dringende Reparaturen unerlässlich machte! Haben Ihre Kabel jemals ein ähnliches "Problem" erlebt?
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Schritt 1: Art des Fehlers bestimmen
Mit dem 1000V-Bereich des XHMR-5kV Isolationswiderstandstesters wurde der Isolationswiderstand der Phasen A, B und C sowie die Isolation zwischen allen Phasen und gegen Erde gemessen. Die Phasen A und C zeigten beide einen Widerstand über 1 GΩ, während Phase B 0 MΩ anzeigte, wobei die Isolation zwischen den Phasen über 1 GΩ lag. Ein anschließender Multimetertest der Armierungsschicht an Phase B ergab einen Widerstand von 3 Ω.
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Schritt 2: Kabellänge testen
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Schritt 3: Grobe Fehlerortung am Kabel
1. Durch einen Niederspannungsimpulstest an Phase B des Photovoltaikbereichs wurde eine Kurzschluss-Wellenform erhalten, und es wurde grob ermittelt, dass sich der Fehlerpunkt etwa 30 Meter vom Testende entfernt befand.
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2. Anschließend wurde die Hochspannungs-Überschlagmethode verwendet, um die Fehlerentfernung im Photovoltaikbereich grob zu messen und erneut zu bestätigen.
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Schritt 4: Präzise Ortung
Der Kabelweg vor Ort ist klar. Hauptisolationsfehlerortung: Akustische Methode und akustisch-magnetische Flugzeitmethode.
1. Verwenden Sie einen integrierten XHHV512-12L Hochspannungsimpulsgenerator, um einen Hochspannungsimpuls an die fehlerhafte Phase anzulegen.
2. Verwenden Sie einen 503E-Ortungsgerät, um den Fehler innerhalb des groben Messbereichs zu lokalisieren, wobei die akustische Methode und die akustisch-magnetische Flugzeitmethode verwendet werden.
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3. Schließlich wurde der Fehlerpunkt 30 Meter vom Testende entfernt gefunden.
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Zusammenfassung und Austausch
1. Für die Ortung von Niederspannungskabelfehlern sollte die Impulsspannung im Vergleich zu Hochspannung nicht zu hoch sein, da dies die Entladungsenergie am Fehlerpunkt reduziert, was zu einem sehr leisen Entladungsgeräusch führt und die präzise Ortung erschwert. Die Lösung besteht darin, die Kapazität der Hochspannungsquelle zu erhöhen, wodurch die Entladungsenergie am Fehlerpunkt erhöht und das Entladungsgeräusch verstärkt wird.
2. Niederspannungsfehler erfordern eine wiederholte Überprüfung mit mehreren Testmethoden, um Fehldiagnosen aufgrund von Armierung-Erde-Entladungen zu vermeiden. Für die oben genannten Fehler haben wir die Niederspannungsimpulsmethode, die Hochspannungs-Überschlagmethode, die akustische Methode und die akustisch-magnetische Flugzeitmethode verwendet.