logo
Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd.
απόσπασμα
Σπίτι >

Τελευταία υπόθεση εταιρείας για Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd. Πιστοποιητικά

Ανίχνευση σφαλμάτων καλωδίων φωτοβολταϊκών σταθμών 800V ¥ YJLV 3×120 B-Phase Short Circuit Προεπιλογή τοποθεσίας στο ηλιακό εργοστάσιο QinYuan

2026-07-23

Τελευταία υπόθεση εταιρείας για Ανίχνευση σφαλμάτων καλωδίων φωτοβολταϊκών σταθμών 800V ¥ YJLV 3×120 B-Phase Short Circuit Προεπιλογή τοποθεσίας στο ηλιακό εργοστάσιο QinYuan
800V PV Σταθμός Καλωδίου Ανίχνευση Βλάβης — Ηλιακός Σταθμός QinYuan, Tongchuan

Έργο: Ανίχνευση Βλάβης Καλωδίου 800V Χαμηλής Τάσης Ηλιακού Σταθμού QinYuan, Tongchuan Huangbao Town

Προσωπικό Δοκιμών: Ge Haojie, Qiao Yifan, Gao Fei | Ημερομηνία: 9-10 Ιουνίου 2026

1. Ιστορικό Έργου

Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός QinYuan στην πόλη Huangbao, Tongchuan, υπέστη διακοπή λειτουργίας σε ένα από τα συλλεκτικά καλώδια χαμηλής τάσης 800V που συνδέουν έναν μετασχηματιστή με τους μετατροπείς του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η ομάδα μηχανικών του εργοταξίου ζήτησε επαγγελματικές υπηρεσίες ανίχνευσης βλαβών καλωδίων για τον εντοπισμό και την αναγνώριση της βλάβης, επιτρέποντας στοχευμένη εκσκαφή και επισκευή με ελάχιστη επίπτωση στην παραγωγή ενέργειας.

Παράμετρος Εργοταξίου Λεπτομέρειες
Τύπος Καλωδίου YJLV-3×120 (Αγωγός αλουμινίου, μόνωση XLPE, επένδυση PVC)
Μήκος Καλωδίου Περίπου 260 μέτρα
Τάση Λειτουργίας 800V DC / Χαμηλής Τάσης AC
Διαδρομή Μετασχηματιστής → θαμμένη διαδρομή → μετατροπείς PV συστήματος; καλώδια άθικτα, σύνδεση θωράκισης σωστά γειωμένη
Συνθήκες Εργοταξίου Κοντινοί μετατροπείς σε συνεχή λειτουργία, παράγοντας ισχυρή ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή

2. Διάγνωση Βλάβης — Δοκιμή Μόνωσης

Πραγματοποιήθηκαν αρχικές μετρήσεις αντίστασης μόνωσης χρησιμοποιώντας ένα μεγαοόμετρο 1000V σε όλες τις τρεις φάσεις (Α, Β, Γ) σε σχέση με τη θωράκιση του καλωδίου:

Σημείο Δοκιμής Αποτέλεσμα
Φάση Α προς Θωράκιση >1 GΩ — υγιής, δεν ανιχνεύθηκε υποβάθμιση μόνωσης
Φάση Β προς Θωράκιση 0 Ω — επιβεβαιώθηκε άμεσο βραχυκύκλωμα; ψηφιακός πολύμετρος μέτρησε 24Ω στην κλίμακα αντίστασης, η λειτουργία συνέχειας έδειξε αγωγιμότητα
Φάση Γ προς Θωράκιση >1 GΩ — υγιής, δεν ανιχνεύθηκε υποβάθμιση μόνωσης

Φύση Βλάβης Επιβεβαιώθηκε: Μονοφασικό βραχυκύκλωμα χαμηλής αντίστασης (φάση Β) προς τη θωράκιση του καλωδίου. Η τιμή αντίστασης 24Ω την κατέταξε ως βλάβη χαμηλής αντίστασης αντί για άμεσο βραχυκύκλωμα, κάτι που αργότερα θα αποδεικνυόταν σημαντικό για τη δυσκολία ακουστικής εντοπισμού.


Project Details Photos
τελευταία εταιρεία περί Ανίχνευση σφαλμάτων καλωδίων φωτοβολταϊκών σταθμών 800V ¥ YJLV 3×120 B-Phase Short Circuit Προεπιλογή τοποθεσίας στο ηλιακό εργοστάσιο QinYuan  1
Δοκιμάζοντας από την πλευρά του μετασχηματιστή, η απόσταση της βλάβης του καλωδίου είναι περίπου 185 μέτρα.
3. Προ-εντοπισμός Βλάβης — Μέθοδος Παλμικού Κύματος Χαμηλής Τάσης

Πραγματοποιήθηκε προ-εντοπισμός της απόστασης της βλάβης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάκλασης παλμών χαμηλής τάσης (TDR). Ένας παλμός χαμηλής τάσης εισήχθη στον αγωγό της φάσης Β και από τις δύο άκρες του καλωδίου για διασταυρούμενη επαλήθευση της μέτρησης της απόστασης της βλάβης:

Κατεύθυνση Δοκιμής Μετρούμενη Απόσταση προς Βλάβη
Από την Πλευρά του Μετασχηματιστή (Πίνακας Διανομής Χαμηλής Τάσης) 185 μέτρα
Από την Πλευρά του Μετατροπέα PV (αντίστροφη επαλήθευση) 85 μέτρα
Συνολικό Μήκος Καλωδίου (επαληθευμένο) 260 μέτρα (185μ + 85μ ≈ 260μ — διασταυρούμενη επαλήθευση συνεπής)

Το παλμικό κύμα χαμηλής τάσης εμφάνισε καθαρά το σημείο ανάκλασης της βλάβης, με το κύμα του συνολικού μήκους του καλωδίου να επιβεβαιώνει τη συνολική απόσταση των 260μ. Οι αμφίδρομες μετρήσεις απέδωσαν συνεπή αποτελέσματα: 185μ από την πλευρά του μετασχηματιστή και 85μ από την πλευρά του μετατροπέα, με τις συνδυασμένες αποστάσεις να ταιριάζουν με το γνωστό μήκος του καλωδίου — επιβεβαιώνοντας την ακρίβεια του προ-εντοπισμού.


Project Details Photos
Project Details Photos
4. Εντοπισμός Βλάβης — Προκλήσεις και Λύσεις 4.1 Αρχική Προσέγγιση: Εκκένωση Υψηλής Τάσης με Παλμό

Πραγματοποιήθηκε προσπάθεια εντοπισμού της βλάβης χρησιμοποιώντας τη γεννήτρια παλμών υψηλής τάσης XHHV515-8L σε συνδυασμό με ένα κουτί ελέγχου λειτουργίας και έναν μετασχηματιστή δοκιμών. Με βάση τα αποτελέσματα του προ-εντοπισμού, η βλάβη βρισκόταν περίπου 85μ από την πλευρά του μετατροπέα. Ωστόσο, διάφορες συνθήκες στο εργοτάξιο περιέπλεξαν τη διαδικασία ακουστικο-μαγνητικού εντοπισμού:

  • Συμπεριφορά Βλάβης Χαμηλής Αντίστασης: Η βλάβη των 24Ω παρουσίαζε χαμηλή αντίσταση, με αποτέλεσμα ασθενή ακουστικά σήματα εκκένωσης στο σημείο της βλάβης — η ενέργεια του τόξου που διαχέονταν μέσω της διαδρομής χαμηλής αντίστασης παρήγαγε ανεπαρκή ακουστική έξοδο για αξιόπιστη επιφανειακή ανίχνευση
  • Πολλαπλά Σημεία Εκκένωσης Θωράκισης: Η θωράκιση του καλωδίου παρουσίαζε δραστηριότητα εκκένωσης σε πολλαπλά σημεία κατά μήκος της διαδρομής, δημιουργώντας ψευδείς ακουστικές ενδείξεις που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τον χειριστή εντοπισμού
  • Συνεχής Λειτουργία Μετατροπέων: Οι κοντινοί μετατροπείς παρέμειναν σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής, παράγοντας ισχυρή παρεμβολή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που υποβάθμισε το μαγνητικό συστατικό της μεθόδου ακουστικο-μαγνητικού συγχρονισμού
4.2 Εναλλακτική Προσέγγιση: Μέθοδος Ήχου Συχνότητας 507 Εντοπιστή Σωληνώσεων

Δεδομένων των περιορισμών της ακουστικο-μαγνητικής μεθόδου υπό τις συνθήκες του εργοταξίου, η ομάδα ανέπτυξε τον εντοπιστή σωληνώσεων και καλωδίων XHHV507 σε λειτουργία ήχου συχνότητας ως εναλλακτική τεχνική εντοπισμού:

  • Ο δέκτης 507 ανίχνευσε τη διαδρομή του καλωδίου από την πλευρά του μετατροπέα προς την πλευρά του μετασχηματιστή, παρακολουθώντας το πλάτος του ηχητικού σήματος κατά μήκος της διαδρομής
  • Σε περίπου 85μ από τον μετατροπέα — σύμφωνα με το αποτέλεσμα προ-εντοπισμού TDR — παρατηρήθηκε σημαντική εξασθένηση σήματος και χαρακτηριστικό μοτίβο παραμόρφωσης, που υποδεικνύει τη θέση της βλάβης
  • Η μέθοδος ήχου συχνότητας αποδείχθηκε πιο ανθεκτική στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές των μετατροπέων από την ακουστικο-μαγνητική μέθοδο, καθώς ο στενής ζώνης δέκτης ήχου φιλτράρισε τον θόρυβο ευρέος φάσματος των ηλεκτρονικών ισχύος

5. Εξοπλισμός που Χρησιμοποιήθηκε
Όργανο Ρόλος στη Διαδικασία Ανίχνευσης Βλάβης
Εντοπιστής Βλαβών Καλωδίων XHGG502 (TDR) Προ-εντοπισμός παλμών χαμηλής τάσης — μέτρηση μήκους καλωδίου και προσδιορισμός απόστασης βλάβης
Σειρά 503 / 503C / 503E Συμπληρωματικός προ-εντοπισμός βλάβης και ανάλυση κυματομορφής
Εντοπιστής Σωληνώσεων & Καλωδίων XHGX507 Ανίχνευση καλωδίων με ήχο συχνότητας και αναγνώριση σημείου βλάβης υπό συνθήκες παρεμβολών μετατροπέα
Γεννήτρια Παλμών Υψηλής Τάσης XHHV515-8L Εκκένωση παλμών υψηλής τάσης για ακουστικο-μαγνητικό εντοπισμό βλάβης
Κουτί Λειτουργίας + Μετασχηματιστής Δοκιμών (5/50) Τροφοδοσία και έλεγχος υψηλής τάσης για σύστημα εκκένωσης παλμών
Πυκνωτής Αποθήκευσης Ενέργειας Παλμών (40/6) Αποθήκευση ενέργειας για εκκένωση παλμών υψηλής τάσης
Μετρητής Αντίστασης Μόνωσης 515-8L Προ-δοκιμή αξιολόγησης μόνωσης καλωδίου (εύρος μεγαοόμετρου 1000V)
Ψηφιακός Πολύμετρος Μέτρηση αντίστασης και επαλήθευση συνέχειας (επιβεβαίωση βλάβης 24Ω)

6. Αποτελέσματα και Συστάσεις
Εύρημα Λεπτομέρεια
Τύπος Βλάβης Βραχυκύκλωμα χαμηλής αντίστασης φάσης Β προς θωράκιση καλωδίου (24Ω)
Θέση Βλάβης 85μ από την πλευρά του μετατροπέα PV / 185μ από την πλευρά του μετασχηματιστή — επιβεβαιώθηκε με αμφίδρομο TDR και ανίχνευση ήχου συχνότητας
Πιθανή Αιτία Ζημιά μόνωσης σε ένα σημείο του αγωγού της φάσης Β, πιθανώς από εξωτερική μηχανική καταπόνηση ή κατασκευαστικό ελάττωμα που εκδηλώθηκε κατά τον θερμικό κύκλο κατά τη λειτουργία του σταθμού
Ενέργεια Επισκευής Εκσκαφή στο αναγνωρισμένο σημείο (85μ από την πλευρά του μετατροπέα), αποκάλυψη καλωδίου, κοπή κατεστραμμένου τμήματος, εγκατάσταση εν σειρά σύνδεσης καλωδίου με σωστή αποκατάσταση μόνωσης και επανασύνδεση θωράκισης

7. Μαθήματα Επιχειρησιακής Λειτουργίας
  • Εντοπισμός Βλάβης Χαμηλής Αντίστασης: Βλάβες στην περιοχή 20-30Ω παράγουν ασθενή ακουστικά σήματα κατά την εκκένωση παλμών. Όταν ο ακουστικο-μαγνητικός εντοπισμός υπονομεύεται, η εισαγωγή ήχου συχνότητας μέσω ενός εντοπιστή σωληνώσεων/καλωδίων παρέχει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση, πιο ανεκτική σε EMI από κοντινό λειτουργικό εξοπλισμό
  • Αμφίδρομη Επαλήθευση TDR: Η μέτρηση και από τις δύο άκρες του καλωδίου και η διασταυρούμενη επαλήθευση των συνδυασμένων αποστάσεων με το γνωστό μήκος του καλωδίου είναι ένα κρίσιμο βήμα QA — η αντιστοιχία 185μ + 85μ = 260μ παρείχε υψηλή εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα του προ-εντοπισμού πριν από τη δέσμευση για εκσκαφή
  • Περιορισμοί Λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Σταθμών: Σε αντίθεση με τους υποσταθμούς κοινής ωφέλειας όπου τα κυκλώματα μπορούν να απενεργοποιηθούν πλήρως, η ανίχνευση βλαβών καλωδίων σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς συχνά προχωρά με γειτονικούς μετατροπείς σε λειτουργία. Τα συνεργεία δοκιμών θα πρέπει να αναμένουν EMI και να προετοιμάζουν εναλλακτικές μεθόδους εντοπισμού — σε αυτή την περίπτωση, ο δέκτης ήχου συχνότητας 507 παρείχε την αποφασιστική μέτρηση
  • Συνέργεια Πολλαπλών Οργάνων: Ο συνδυασμός προ-εντοπισμού TDR (502), εκκένωσης παλμών (518-8L) και ανίχνευσης ήχου συχνότητας (507) αποτέλεσε ένα συμπληρωματικό εργαλειοθήκη — κάθε όργανο αντιστάθμισε τους περιορισμούς των άλλων υπό δύσκολες συνθήκες εργοταξίου