logo
blog
Huis > blog > bedrijf blog over Waarom ondergrondse kabels falen: Oorzaken, detectiemethoden en preventiestrategieën voor energiesystemen
Evenementen
Contacteer ons

Waarom ondergrondse kabels falen: Oorzaken, detectiemethoden en preventiestrategieën voor energiesystemen

2026-07-22

Het laatste nieuws van het bedrijf over Waarom ondergrondse kabels falen: Oorzaken, detectiemethoden en preventiestrategieën voor energiesystemen

Inleiding

Ondergrondse elektriciteitskabels vormen het bloedsomloopstelsel van moderne steden, die elektriciteit leveren onder de straten, door industriële parken, langs spoorwegcorridors en over sites voor hernieuwbare energie.Terwijl de ondergrondse installatie de kabels beschermt tegen de windHet is de bedoeling van de Commissie om de Commissie te verzoeken om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure.Als er een fout ontstaat, kun je het niet zien.Een kabel die 1,5 meter onder asfalt ligt, geeft geen visuele waarschuwing voor een storing.

InzichtWaarom?Ondergrondse kabels storen en, nog belangrijker, hoe snel fouten te vinden als ze dat doen, is essentiële kennis voor elke ingenieur, onderhoudsmanager,en elektrische aannemer verantwoordelijk vooronderhoud van het elektriciteitssysteemenelektrische veiligheid.

Waarom ondergrondse kabelfouten inherent moeilijker te detecteren zijn

In tegenstelling tot bovenkant geleiders die visueel kunnen worden geïnspecteerd vanaf de grond of met een drone, zijn ondergrondse kabels:

  • Volledig verborgen voor het oog.- in de bodem begraven, in betonnen kanaalbanken of ondergedompeld in kabelgraven
  • Onderhevig aan langzaam ontwikkelende gebreken- vochtinvoer, gedeeltelijke ontlading en thermische veroudering zich stilzwijgend ophopen gedurende maanden of jaren voordat ze culmineren in een plotselinge dielektrische breuk
  • Omringd door complexe elektromagnetische omgevingen nabijgelegen kabels, pijpleidingen en geaarde structuren veroorzaken signaalinterferentie die diagnostische testen bemoeilijkt

Deze combinatie van onzichtbaarheid en geleidelijke afbraak maaktOndergrondse kabelproevenHet vereist speciaal ontworpen instrumenten en een systematische diagnostische methode, niet alleen een verrekijker.

Belangrijke inzichten

Meer dan 70% van de ondergrondse kabelonderbrekingen wordt voorafgegaan doormeetbare waarschuwingssignalen∆ vermindering van de isolatieweerstand, gedeeltelijke ontlading of vochtinvoer.ofde fout kan worden voorspeld, maarofde juiste diagnostische apparatuur op het juiste moment wordt aangebracht.

De tien belangrijkste oorzaken van ondergrondse kabelonderbrekingen

Na het analyseren van duizenden veldgevallen in distributie- en transmissie netwerken, ontdekken we dat de meeste ondergrondse kabelfouten teruggaan naar een beheersbare reeks oorzaken:

# De oorzaak Hoe het de kabel beschadigt Detectiemethode
1 Isolatieveroudering Thermische en elektrische spanningen degraderen de XLPE/EPR-isolatie in de loop van de tijd, wat leidt tot een verminderde dielectrische sterkte VLF Tan Delta, isolatieweerstandstest
2 Vochtinvoer Water dringt door beschadigde jassen of slecht afgesloten verbindingen en vormt waterbomen in de isolatie Isolatieweerstand, VLF-weerstandstest
3 Schade door opgraving door derden Wegbouw, loopgraven en horizontale richtingsboorkabels ∙ de belangrijkste externe oorzaak Tracering van de kabelroute, identificatie van de kabel
4 Slechte samenwerking Onjuiste spanningsbeheersing, onvoldoende isolatieherstel of verontreinigde interfaces op splitsingspunten Partieel ontladingsonderzoek, TDR
5 Aanhoudende overbelasting Chronische overstromingsoperatie versnelt de thermische veroudering Loadmonitoring, thermische beeldvorming
6 Deelontlading (PD) Geplaatste dielectrische afbraak in holtes of defecten veroorzaakt progressieve isolatie erosie Online PD-monitoring, DAC/OWTS-testen
7 Schade aan de buitenste omhulsel Schrammen, snijwonden of slijtage laten vocht en corrosieve stoffen het metalen schild bereiken Test van de integriteit van de schede, DC-brugmethode
8 Grondcorrosie Zuur- of zouthoudende bodems vallen chemisch metaalbescherming en loodbescherming aan, met name op verschillende bodemvlakken Visuele inspectie (gegraven secties), bodemresistiviteitsonderzoek
9 Bliksem en wisselende golven Doorlopende overspanningen doorboren verzwakte isolatie op punten van bestaande afbraak Inspectie van de overspanningsbeheersing, coördinatie van de isolatie
10 Inbraak door dieren knaagdieren knaagden door kabeljassen, vooral in kabelgraven en -gaten van onderstations Visuele inspectie, bekledingstesten

De waarschuwingssignalen herkennen

Voordat een kabelfout tot een volledige uitval uitbreidt, vertoont het meestal een of meer van de volgende symptomen:

Vaak struikelen
Circuit breaker trips zonder duidelijke overbelasting een klassiek teken van intermitterende grondfout
Verlaging van IR-waarden
Vermindering van de isolatieweerstand tijdens opeenvolgende tests
️ Lokale verwarming
Warmtepunten bij gewrichten of beschadigde delen, zichtbaar op infraroodcamera's
Gehoord ontslag
Gekraak of gebrul uit schroefgaten ∼ gedeeltelijke ontlading op het werk
️ Spanningsschommelingen
Onverklaarbare spanningsdalingen of flikkeringen op anders stabiele schakelingen
Kan niet hernieuwd worden
Kabel houdt de spanning niet vol na een trip ∙ duidelijke aanwijzing van een blijvend gebrek

De werkvloei van de diagnose: van vermoeden tot bevestiging

De overgang van "er is iets mis" naar "graven hier" volgt een bewezen drie-stappen volgorde:

Fase 1 Faultclassificatie

Isolatieweerstandstest De vraag is of de fout een lage weerstand (<100Ω), een hoge weerstand (100Ω) of een flashover (>10kΩ) is.
Tijddomeinreflectometer Voor storingen met lage weerstand en met een open circuit: meet de heen- en terugreistijd van een gereflecteerde puls om de afstand tot de storing te berekenen.
Beschermingsrelaisregisters Vergeleken het fouttype, de grootte en de fase met SCADA-gegevens voor aanvullende diagnostische aanwijzingen.

Fase 2 Pre-locatie

TDR (Low Voltage Pulse) Voor lage weerstand en open circuitfouten: metingen van de reflectietijd om de afstand te berekenen.XHGG501A2met een resolutie van 0,1 m met 400 MHz-sampling bereiken.
HV Flashover-methode Voor hoogweerstands- en flashoverfouten.draagbare spanningsgenerator(zoals de XHHV535-4Z) past impulsspanning toe om het foutpunt af te breken, waardoor een voorbijgaande boog ontstaat die de TDR vangt.
ARC Multi-Pulse De meest geavanceerde methode voor dubbelzinnige fouten: meerdere hoog-/laagspanningsgolfvormparen worden tegelijkertijd vastgelegd en vergeleken, waardoor de interpretatie van single-trace TDR wordt uitgesloten.

Fase 3  Precieze identificatie

Acoustisch-magnetische synchronisatie Een golfgenerator creëert een ontlading bij de fout XHDD503C pinpointerWanneer het tijdsverschil bijna nul is en de geluidsintensiviteit piekt,de bediener bevindt zich recht boven de fout0.1 meter.
Het traceren van de kabelroute Een ondergrondse kabel loopt nooit in een volkomen rechte lijn tussen twee manholes.
Identificatie van de kabel In overvolle leidingen met meerdere kabels: identificeer de defecte kabel vóór het snijden.

Resultaten van het veld:Wanneer alle drie de stappen met precisieinstrumenten worden uitgevoerd, kan de totale tijd van de melding van de storing tot de bevestigde locatie worden verkort tot minder dan60 minutenZoals aangetoond in de recente noodreactie van XZH TEST in een groot industriepark in Chengdu, waar in 42 minuten een 10kV kabelfout werd gevonden en de stroom in 3 uur werd hersteld.

Preventie: Een op betrouwbaarheid gericht onderhoudsprogramma opzetten

Foutdetectietechnologie is essentieel, maar een gedisciplineerd preventief onderhoudsprogramma vermindert het aantal fouten dat ooit moet worden geïdentificeerd.

Maatregel Frequentie. Doel
VLF-test met Delta-test voor weerstand tegen bruin en bruin Jaarlijkse of na grote netwerkevenementen Beoordeel de algemene isolatieconditie; identificeer verouderde kabels voordat ze falen
Trending van de isolatieweerstand Vierjaarlijks Track IR-afname in de tijd om het einde van de levensduur te voorspellen
Onderzoek naar gedeeltelijke ontslag 6­12 maanden (online of offline) Het detecteren van plaatselijke defecten bij gewrichten en eindpunten
Bevestiging van de integriteit van de schede Na de bouw in de buurt van kabelbanen Controleer of het buitenste jasje intact is. De eerste verdedigingslinie tegen vocht
Kabellijnmarkering en GIS-updates Continu Vermijd schade door derden de meest vermijdbare oorzaak van kabelstoring
Beheersing van de belasting Continu toezicht Voorkomen van chronische overbelasting ️ Elke overbelastingcyclus verkort de levensduur van de kabel permanent
Gezamenlijke controles van de werkzaamheid Elke nieuwe gezamenlijke installatie Een slecht gemaakt joint zal falen. Het is maar een kwestie van wanneer.

Het kiezen van de juiste diagnostische apparatuur

Modernedetectie van storingen in stroomkabelsis niet een taak voor één apparaat, maar een systematische workflow die in elke fase wordt ondersteund door speciaal ontworpen instrumenten.

Vooraflocator voor kabelfouten

Modellen: XHGG501A2 / XHGG502A

TDR + ARC multi-pulse meet de fout afstand tot binnen 0,1 meter de basis van elk kabel diagnostisch systeem.

Cable Fault Pinpointer

Model: XHDD503C

Acoustisch-magnetische synchronisatie. Bepaalt de exacte graaflocatie tot ≤ 0,1 m. IP65 waterdicht voor alle weersomstandigheden.

HV-overspanningsgenerator

Model: XHHV535-4Z

32kV / 2048J draagbare impulsgenerator.

Isolatieweerstandstester

Model: XHMR-5000A

5 kV gelijkstroom isolatietests. De eerste diagnostische stap is het bepalen van het type en de ernst van de storing voordat geavanceerde instrumenten worden ingezet.

Vaak gestelde vragen

V: Waarom zijn ondergrondse kabels moeilijker te repareren dan luchtleidingen?

De ondergrondse kabels vereisen gespecialiseerde diagnostische instrumenten (TDR,de fout te lokaliseren voordat de opgraving begint;Het graven zelf brengt tijd, kosten en verkeersonderbreking met zich mee.

V: Hoe kan ik zien of een fout een hoge weerstand heeft of een lage weerstand?

Gebruik een isolatieweerstandstest. Fouten met een lage weerstand (< 100Ω) kunnen rechtstreeks worden getest met TDR-laagspanningspulsen.Hoge weerstandsfouten (meestal >100Ω tot enkele kΩ) vereisen dat een overspanningsgenerator het foutpunt afbreekt voordat TDR- of akoestische methoden kunnen worden toegepast. Flashoverfouten (> 10 kΩ) mogen alleen geleid worden tijdens het toepassen van impulsspanning.

V: Hoe vaak moet de VLF-test worden uitgevoerd?

De beste praktijken in de industrie bevelen aan om jaarlijks VLF Tan Delta-tests uit te voeren voor kritieke schakelingen (ziekenhuizen, datacenters, industrieën met continue processen) en om de 2−3 jaar voor standaard distributievoeders.Nieuw geïnstalleerde of gerepareerde kabels moeten altijd worden getest op VLF-bestandheid voordat ze in gebruik worden genomen..

V: Welke storingstypen kan TDR detecteren?

TDR is het meest effectief voor kortsluitingen met lage weerstand, open schakelingen en kabelverbindingsfouten – elke toestand waarbij er een meetbare impedantieverandering is.Het meet ook de totale kabellengte en de snelheid van de golf verspreiding voor kalibratieVoor storingen met hoge weerstand moet de TDR worden gekoppeld aan een overspanningsgenerator met behulp van de flashover- of ARC-multi-impulsmethode.

V: Hoe kan ik schade aan ondergrondse kabels voorkomen?

Drie niet-onderhandelbare stappen voor elke opgraving: (1) Verkrijgen en verifiëren van de kabel route tekeningen van het nut GIS-systeem; (2) Gebruik eenkabelroute tracerom het kabelpad fysiek op het grondoppervlak te markeren, niet uitsluitend op tekeningen vertrouwen;kabelidentificatorDit drie-stappenprotocol voorkomt de overgrote meerderheid van de graafingen.

Conclusies

Ondergrondse kabelonderbrekingen gebeuren niet zonder reden, maar zijn het eindresultaat van herkenbare, te voorkomen processen: veroudering, vocht, mechanische schade, oververhitting,en gebreken aan vakmanschap die zich in de loop van de tijd ontwikkelenHet verschil tussen een onderbreking van 3 uur en een onderbreking van 48 uur komt vaak neer op één factor:of door opgeleid personeel de juiste diagnostische apparatuur in de juiste volgorde wordt ingezet.

Een effectieveonderhoud van het elektriciteitssysteemde strategie combineert routinematige preventieve tests (VLF, IR-trending, PD-onderzoeken) met snel reactie-foutlocaties (TDR-pre-locatie + akoestisch-magnetische lokalisatie).elektrische veiligheidDe kosten van de kabel zijn aanzienlijk gedaald.

Voor bedrijfs- en industriële onderhoudsteams die hun kabeldiagnostiektoolkit bouwen of upgraden,XZH-testprovides a complete range of instruments — from portable TDR pre-locators and IP65-rated pinpointers to rugged high-voltage surge generators — supported by eight regional service centers and 24/7 emergency technical assistanceWant als een kabel om twee uur's nachts uitvalt, is het enige wat telt hoe snel je hem kunt vinden.


Dit artikel maakt deel uit van de educatieve serie van XZH TEST over diagnostics en onderhoud van stroomkabels.Neem contact op met ons technische team..

Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons