2026-07-20
سیستم تشخیص خطای کابل یکپارچه در نیروگاه خورشیدی در مقیاس عمومی استفاده شده
| ماده | جزئیات |
|---|---|
| پروژه | نیروگاه فتوولتائیک تونگچوان کشف خطای کابل ولتاژ پایین |
| محل | Tongchuan، استان شانسی، چین |
| تاریخ | 7 ژوئن 2026 |
| پرسنل | لي چنگ، گاو فاي، دو چاوچائو |
| نوع کابل | کابل کم ولتاژ بدون زره ای تک هسته ای که در گروه های چند ده کابل موازی قرار دارد |
| طول کابل | حدود 800 ‰ 900 متر (پانتول های PV به اینورتر) |
| نصب | عمدتاً در داخل لوله محافظ، با بخش هایی که مستقیماً در عمق 0.3~1.0 متر دفن شده اند |
| شرایط سایت | در مجاور راه آهن لانگ های قطار های مکرر عبور از صدای محیطی قابل توجهی تولید می کنند |
تحقیقات در محل مشکلات متعددی را نشان داد که محدودیت های روش های تشخیص خطای کابلی معمولی را آزمایش کرد:
| چالش | تاثیر بر تشخیص |
|---|---|
| خطای مقاومت بالا ~2 MΩ فاز قرمز به زمین |
صداهای تخلیه ضعیف در طول آزمایش های تکان دهنده HV |
| عدم هماهنگی در محل قرار گرفتن مقدار TDR >1000m در مقابل ~900m شناخته شده |
خطای کالیبراسیون سرعت موج باعث ایجاد فاصله گمراه کننده می شود؛ اندازه گیری فاز به فاز ~ 5 kΩ نشان دهنده نقص ترکیبی است. |
| شکل موج های غیرقابل اعتماد 4-5 تلاش در هر صید |
خطای مقاومت بالا نیاز به چرخه های تخلیه HV مکرر برای تولید داده های موج قابل استفاده دارد |
| تداخلات سر و صدا راه آهن سر و صداهای مداوم قطار با دسیبل بالا |
شناسایی فقط با صوتی غیر موثر شده |
| بسته کابلی متراکم ده ها کابل موازی |
شناسایی مثبت کابل معیوب در میان مدارهای زنده مجاور که برای جلوگیری از حفاری غیرضروری ضروری است |
XZH TEST یک زنجیره تشخیصی جامع پنج ابزار را به کار گرفته است که جریان کامل محل خطا را پوشش می دهد:
| # | ابزار | مدل | نقش در زنجیره تشخیص |
|---|---|---|---|
| 1 | ARC Multi-Pulse Pre-Locator | XHGG502 | اندازه گیری فاصله خطا با دقت بالا با استفاده از فناوری ARC 8 پالس؛ اشکال موج پیچیدگی مقاومت بالا را به ردپای معادل مدار کوتاه قابل تفسیر تبدیل می کند |
| 2 | نشانگر خطای دیجیتال | XHDD503E | موقعیت مکانی همزمان آکوستیک مغناطیسی با دقت 0.1m؛ ایمن از سر و صدا محیطی از طریق تجزیه و تحلیل تفاوت زمان سیگنال دوگانه |
| 3 | مکان یاب لوله کابل | XHGX507C | بررسی مسیر کابل و اندازه گیری عمق در امتداد مسیر کامل 800 متر |
| 4 | ژنراتور افزایشی یکپارچه | XHHV515-8L | تحویل ولتاژ بالا کنترل شده برای تخلیه قوس نقطه خطا قابل اعتماد |
| 5 | تست کننده پوشش بیرونی کابل | XHHV523L | کاهش منطقه نقص اضافی از طریق تجزیه و تحلیل یکپارچگی پوشش |
| قدم | عملیات | ابزار | یافته ها |
|---|---|---|---|
| 1 | بررسی مسیر | XHGX507C | مسیر کامل کابل زیرزمینی 800-900 متر از پنل های PV تا اینورتر دوباره بررسی شد؛ مسیر تایید شده با وجود شرایط زمین با مقاومت بالا |
| 2 | ویژگی های اشتباه | تست کننده عایق بندی، مولتی متر | فاز قرمز مدار باز تایید شده؛ عایق: ~ 2 MΩ (پایان PV) ، ~ 2 ¢ 3 MΩ (پایان اینورتر) ؛ فاز به فاز: ~ 5 kΩ ¢ نشت زمین ترکیبی + خطا بین فاز |
| 3 | خطای قبل از قرار دادن | XHGG502 | در انتهای اینورتر متصل شده؛ فاز قرمز HV + فاز سیاه زمین → فاصله خطا:۸۰ تا ۹۰ مترفولتک پایان فاز کوتاه به زمین برای بهبود قابلیت اطمینان تخلیه برای شناسایی |
| 4 | دقت در تعیین مکان | XHDD503E | مسیر کابل پیاده شده با سُند شنیدی مغناطیسی؛ صدا تخلیه در نزدیکی خط حصار با وجود سر و صدای راه آهن تشخیص داده شد؛ مکان نقص مغناطیسی با تفاوت زمان تایید شد |
| 5 | حفاری و تأیید | ️ | حفاری تک نقطه ای در مکان مشخص؛علت اصلی: حفره ای که بعد از نصب حصار به طور مستقیم به کابل نفوذ کرده است، قطع رسانای فاز قرمز؛ با دقت 0.1m تایید شد |
| متریک | نتیجه |
|---|---|
| دقت موقعیت خطا | در محدوده 0.1 متر حفاری به طور مستقیم بالای نقطه نقص، هیچ حفاری اکتشافی مورد نیاز نیست |
| فاصله قبل از قرار دادن | ۸۰/۹۰ متر از انتهای اینورتر (در زمان حفاری تایید شده) |
| جدول زمانی شناسایی | اتمام در همان روز از آزمایش اولیه تا مشخص کردن نهایی |
| کارایی حفاری | یک مکان مشخص؛ هیچ خندق آزمایشی؛ هیچ آسیب جانبی به کابل های مجاور |
| علت اصلی | آسیب های شخص ثالث: سوراخ سوراخ شده در کابل |
| ایمنی از سر و صدا | تکنولوژی آکوستیک مغناطیسی در حالی که سر و صدای قطار در کنار آن است، عملکرد قابل اطمینان را حفظ می کند |