logo
خونه >

آخرین مورد شرکت در مورد Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd. گواهینامه

تشخیص خط خط خط ایستگاه خورشیدی 800 ولت ¥ YJLV 3 × 120 B-Phase Short Circuit پیش از محل در کارخانه خورشیدی QinYuan

2026-07-23

آخرین مورد شرکت در مورد تشخیص خط خط خط ایستگاه خورشیدی 800 ولت ¥ YJLV 3 × 120 B-Phase Short Circuit پیش از محل در کارخانه خورشیدی QinYuan
کشف خط خط خط 800 ولت ایستگاه خورشیدی چین یوآن، تونگچوان

پروژه:مرکز خورشیدی چین یوآن شهر تونگ چوان هوانگ با تشخیص خطای کابل 800 ولت ولتاژ پایین

پرسنل آزمایش:گهاوجي، چياو ييفان، گاو فايتاریخ:۹ تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶

1. پیشینه پروژه

ایستگاه فتوولتائیک QinYuan در شهر Huangbao، Tongchuan، در یکی از کابل های 800V کم ولتاژ که یک ترانسفورماتور را به اینورترهای PV متصل می کند، دچار اختلال عملیاتی شد.تیم مهندسی سایت درخواست خدمات تشخیص خطای کابل حرفه ای برای پیدا کردن و شناسایی خطای، امکان حفاری و تعمیر هدفمند با حداقل تاثیر بر تولید برق.

پارامتر سایت جزئیات
نوع کابل YJLV-3×120 (روندهای آلومینیومی، عایق XLPE، پوشش PVC)
طول کابل حدود 260 متر
ولتاژ کار 800V DC / AC ولتاژ پایین
مسیر ترانسفورماتور → مسیر دفن شده → اینورترهای شبکه PV؛ کابل ها سالم، اتصال زره به درستی زمین زده شده است
شرایط سایت اینورترهای مجاور به طور مداوم کار می کنند و تداخل الکترومغناطیسی قوی ایجاد می کنند.

2تشخیص خطای آزمایش عایق بندی

اندازه گیری های مقاومت عایق اولیه با استفاده از یک مگومتر 1000 ولت در سه مرحله (A، B، C) که به کابل محافظت شده است انجام شد:

نقطه آزمون نتیجه
فاز A به زره >1 GΩ سالم، هیچ گونه تخریب عایق شناسایی نشده است
مرحله ب به زره 0 Ω ️ قطع کوتاه مستقیم تایید شد؛ مولتی متر دیجیتال 24Ω در محدوده مقاومت اندازه گیری شد، حالت پیوستگی هدایت را نشان می دهد
مرحله C به زره >1 GΩ سالم، هیچ گونه تخریب عایق شناسایی نشده است

ماهيت خطا تاييد شد:یک فاز (B-phase) مدار کوتاه مقاومت پایین به کابل زره. ارزش مقاومت 24Ω این را به عنوان یک نقص مقاومت پایین به جای یک کوتاه مرده طبقه بندی می کند.که بعداً برای دشواری شناسایی صوتی قابل توجه خواهد بود.


Project Details Photos
آخرین مورد شرکت تشخیص خط خط خط ایستگاه خورشیدی 800 ولت ¥ YJLV 3 × 120 B-Phase Short Circuit پیش از محل در کارخانه خورشیدی QinYuan  1
آزمايش از طرف ترانسفورماتور، فاصله خط خط کابيل حدود 185 متر است.
3. پیشگیری از خطای خطای خطای خطای ولتاژ پایین

پیش تعیین فاصله خطا با استفاده از روش بازتاب پالس ولتاژ پایین (TDR) انجام شد.یک پالس ولتاژ پایین در B-فاز رسانا از هر دو پای کابل تزریق شده است به cross-تایید اندازه گیری فاصله خطا:

جهت آزمایش فاصله اندازه گیری شده به خطای
از انتهای ترانسفورم (کابینت توزیع LV) 185 متر
از انتهای اینورتر PV (بررسی معکوس) 85 متر
کل طول کابل (بررسي شده) ۲۶۰ متر (۱۸۵ متر + ۸۵ متر ≈ ۲۶۰ متر)

شکل موج پالس ولتاژ پایین به وضوح نقطه بازتاب خطای را نشان می دهد و شکل موج طول کل کابل فاصله 260 متر را تایید می کند.اندازه گیری های دو طرفه نتایج سازگار را به دست آورد: 185 متر از سمت ترانسفورم و 85 متر از سمت اینورتر، با فاصله های ترکیبی که با طول کابل شناخته شده مطابقت دارد


Project Details Photos
Project Details Photos
4. شناسایی خطاها ️ چالش ها و راه حل ها 4.1 رویکرد اولیه: تخلیه الکتریکی ولتاژ بالا

با استفاده از ژنراتور پالس ولتاژ بالا XHHV515-8L در ارتباط با یک جعبه کنترل کار و ترانسفورماتور تست، تلاش برای شناسایی خطا انجام شد.خطا حدود 85 متر از انتهای اینورتر فاصله داشتبا این حال، چندین شرایط میدان فرآیند شناسایی صدا- مغناطیسی را پیچیده می کند:

  • رفتار نقص مقاومت کم:خطای 24Ω دارای مقاومت پایین بود.که منجر به سیگنال های صوتی تخلیه ضعیف در نقطه خطا می شود ️ انرژی قوس از طریق مسیر مقاومت کم منتشر شده برای تشخیص سطح قابل اعتماد، خروجی صوتی ناکافی تولید می کند.
  • نقطه هاي پرتاب چند زره اي:زره کابل فعالیت تخلیه را در مکان های متعدد در امتداد مسیر نشان می دهد، ایجاد نشانه های صوتی نادرست که می تواند عامل موقعیت را گمراه کند
  • عملکرد مداوم اینورتر:اینورترهای نزدیک در طول آزمایش در حال کار بودند، ایجاد تداخل میدان الکترومغناطیسی قوی که جزء مغناطیسی روش همگام سازی صوتی مغناطیسی را تخریب کرد
4.2 روش جایگزین: 507 روش ردیابی فرکانس صوتی خط لوله

با توجه به محدودیت های روش صدا- مغناطیسی در شرایط سایت، تیم ردیاب لوله و کابل XHHV507 را در حالت فرکانس صوتی به عنوان یک تکنیک شناسایی جایگزین استفاده کرد:

  • گیرنده 507 مسیر کابل را از انتهای اینورتر به سمت انتهای ترانسفورمر ردیابی می کند و دامنه سیگنال صوتی را در امتداد مسیر کنترل می کند
  • در فاصله تقریبا 85 متر از اینورتر، با توجه به نتیجه TDR، کاهش سیگنال قابل توجهی و الگوی تحریف مشخص مشاهده شد.نشان دادن محل نقص
  • روش فرکانس صوتی در برابر تداخل الکترومغناطیسی اینورتر مقاوم تر از روش شنیدی مغناطیسی بود.به عنوان گیرنده صوتی باند باریک فیلتر شده از سر و صداهای الکتریکی قدرت پهن باند

5تجهیزات در حال استفاده هستند
ابزار نقش در فرآیند تشخیص خطا
XHGG502 ردیاب خطای کابل (TDR) پیش تعیین محل پالس ولتاژ پایین ️ اندازه گیری طول کابل و تعیین فاصله خطا
سری 503 / 503C / 503E محل وقوع قبلی خطای اضافی و تجزیه و تحلیل شکل موج
XHGX507 خط لوله و کابل مکان شناس ردیابی کابل فرکانس صوتی و شناسایی نقطه خطا در شرایط تداخل اینورتر
ژنراتور پالس HV XHHV515-8L تخلیه الکترومغناطیسی ولتاژ بالا برای شناسایی نقص های صوتی مغناطیسی
جعبه عملیات + ترانسفورماتور آزمایش (5/50) منبع برق ولتاژ بالا و کنترل سیستم تخلیه الکتریکی
خازن ذخیره انرژی پالس (40/6) ذخیره سازی انرژی برای تخلیه الکتریکی ولتاژ بالا
515-8L تست کننده مقاومت عایق ارزیابی عایق کابل قبل از آزمایش (مجموعه 1000V megohmmeter)
مولتی متر دیجیتال اندازه گیری مقاومت و تأیید پیوستگی (24Ω تایید خطا)

6نتایج و توصیه ها
پیدا کردن جزئیات
نوع خطا مدار کوتاه مقاومت پایین B-phase به کابلی که در آن محافظت شده است (24Ω)
محل خطا 85 متر از انتهای اینورتر PV / 185 متر از انتهای ترانسفورم تایید شده توسط TDR دو طرفه و ردیابی فرکانس صوتی
علت احتمالی آسیب عایق در یک نقطه واحد بر روی رسانای فاز B، احتمالاً ناشی از فشار مکانیکی خارجی یا نقص ساخت که در دوران کار ایستگاه در چرخه حرارتی آشکار می شود
اقدامات ترمیم حفاری در محل مشخص شده (85 متر از انتهای اینورتر) ، افشای کابل، قطع بخش آسیب دیده، نصب اتصال کابل در خط با بازسازی عایق مناسب و زره بازپرداخت

7درس های عملیاتی آموخته شده
  • شناسایی خطای مقاومت کم:نقص در محدوده 20 تا 30Ω در هنگام تخلیه پالس، امضاهای ضعیف صوتی ایجاد می کند.تزریق فرکانس صوتی از طریق یک ردیاب لوله / کابل یک جایگزین مناسب را ارائه می دهد که بیشتر از EMI از تجهیزات عملیاتی نزدیک تحمل می کند
  • بررسی TDR دو جهت: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
  • محدودیت های عملیاتی ایستگاه های فتو الکتریکی:برخلاف ایستگاه های فرعی که در آن می توان مدارها را به طور کامل از انرژی خارج کرد، تشخیص خطای کابل ایستگاه PV اغلب با اینورترهای مجاور آنلاین انجام می شود.تیم های آزمایش باید EMI را پیش بینی کنند و روش های شناسایی جایگزین را در این مورد آماده کنند.، گیرنده فرکانس صوتی 507 اندازه گیری تعیین کننده را فراهم کرد
  • همبستگی چند ابزار:ترکیبی از TDR پیش از محل (502) ، ترشحات تکان دهنده (518-8L) ،و ردیابی فرکانس صوتی (507) یک مجموعه ابزار مکمل تشکیل دادند هر یک از ابزارها محدودیت های دیگران را در شرایط چالش برانگیز میدان جبران کردند.