logo
Huis >

Laatste zaak van het bedrijf over Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd. Certificeringen

800V PV-stationskabelfoutdetectie YJLV 3×120 B-fase kortsluiting Pre-locatie bij QinYuan Solar Plant

2026-07-23

Laatste zaak van het bedrijf over 800V PV-stationskabelfoutdetectie YJLV 3×120 B-fase kortsluiting Pre-locatie bij QinYuan Solar Plant
800V fotovoltaïsche stationskabelfoutopsporing QinYuan zonnecentrale, Tongchuan

Project:Tongchuan Huangbao stad QinYuan PV-station 800V laagspanningskabel foutdetectie

Testpersoneel:Ge Haojie, Qiao Yifan, Gao Fei.Datum:9 tot en met 10 juni 2026

1. Achtergrond van het project

Het QinYuan-fotovoltaïsche station in Huangbao Town, Tongchuan, heeft een storing ondervonden van een van de 800V-laagspanningscollectorkabels die een transformator verbinden met de inverters van het PV-array.Het ingenieursteam van de bouwplaats heeft professionele diensten gevraagd voor het opsporen en identificeren van de storing van kabels., waardoor gerichte opgravingen en reparaties mogelijk zijn met een minimale invloed op de elektriciteitsopwekking.

Parameter van de site Detail
Type kabel YJLV-3×120 (Aluminiumgeleider, XLPE geïsoleerd, PVC-omhulsel)
Kabellengte Ongeveer 260 meter.
Werkspanning 800V gelijkstroom / laagspanning wisselstroom
Routing Transformator → begraven pad → PV array-omvormers; kabels intact, pantserbinding goed geaard
Voorwaarden van de site Inverters in de buurt die continu werken en sterke elektromagnetische interferentie veroorzaken

2. Foutdiagnosticatie ️ Isolatieonderzoek

Aanvankelijke metingen van de isolatieweerstand werden uitgevoerd met behulp van een 1000V megohmmeter in alle drie de fasen (A, B, C) die naar de kabelverzorging verwijzen:

Testpunt Resultaten
Fase A naar pantser. > 1 GΩ
Fase B naar pantser. 0 Ω ‡ directe kortsluiting bevestigd; digitale multimeter gemeten 24Ω op weerstandsbereik, continuïteitsmodus aangegeven geleiding
Fase C naar pantser. > 1 GΩ

De fout is bevestigd:Eenfasige (B-fasige) kortsluiting met een lage weerstand aan de kabelbescherming.die later belangrijk zouden blijken te zijn voor de nauwkeurige identificatie van de geluidsslag.


Project Details Photos
laatste bedrijfscasus over 800V PV-stationskabelfoutdetectie YJLV 3×120 B-fase kortsluiting Pre-locatie bij QinYuan Solar Plant  1
Als ik de transformer aan de kant test, is de kabelfout ongeveer 185 meter.
3. Foutvoorlocatie Low-Voltage Pulse Waveform Method

De voorlocatie van de storingsafstand werd uitgevoerd met behulp van de laagspanningsimpulsreflectiemethode (TDR).Een laagspanningspuls werd geïnjecteerd in de B-fase geleider van beide kabelhoeken om de fout afstand meting kruisvalideren:

Testrichting Gemeten afstand tot de fout
Van Transformer End (LV distributie kast) 185 meter.
Van PV-omvormer (omgekeerde verificatie) 85 meter.
Totale kabellengte (geverifieerd) 260 meter (185m + 85m ≈ 260m

De laagspanningspulsgolfvorm toonde duidelijk het foutreflectiepunt, waarbij de totale kabellengtegolfvorm de totale afstand van 260 m bevestigde.De tweerichtingsmetingen leverden consistente resultaten op: 185 m van de transformatorzijde en 85 m van de omvormerzijde, waarbij de gecombineerde afstanden overeenkomen met de bekende kabellengte ­ die de pre-locatie nauwkeurigheid bevestigt.


Project Details Photos
Project Details Photos
4. Foutidentificatie ¢ Uitdagingen en oplossingen 4.1 Aanvankelijke nadering: hoogspanningsimpulsontlading

Er is geprobeerd de storing op te sporen met behulp van de XHHV515-8L hoogspanningspulsgenerator in combinatie met een bedieningsbak en een testtransformer.De fout lag ongeveer 85 meter van het eind van de omvormer.Een aantal veldomstandigheden bemoeilijkt echter het akoestisch-magnetische puntbepalingsproces:

  • Gebrekkig weerstandsgedrag:De 24Ω-fout had een lage impedantie.wat resulteert in zwakke geluidssignalen bij de fout de boogenergie verspreid over het lage weerstandspad produceerde onvoldoende geluidsopbrengst voor een betrouwbare oppervlakte-detectie
  • Meerdere ontlaadpunten:De kabel harnas vertoonde ontlading activiteit op meerdere locaties langs de route, het creëren van valse akoestische aanwijzingen die de lokalisatie operator kan misleiden
  • Continu werkende omvormer:De nabijgelegen omvormers bleven gedurende de gehele test in werking, waardoor een sterke elektromagnetische veldinterferentie ontstond die het magnetische onderdeel van de akoestisch-magnetische synchronisatiemethode afbraak
4.2 Alternatieve aanpak: 507 Pipeline Locator Audio Frequency Method

Gezien de beperkingen van de akoestisch-magnetische methode onder de omstandigheden van de site, heeft het team de XHHV507 pijpleiding en kabellocator in de audiofrequentiemodus ingezet als een alternatieve locatie techniek:

  • De 507-ontvanger volgde het kabelweg van het inverter-einde naar het transformator-einde, waarbij de amplitude van het audiosignaal langs de route werd gemonitord
  • Op ongeveer 85 m van de omvormer consistent met het TDR-resultaat van de pre-locatie werd een significante signaalafzwakking en een karakteristiek vervormingspatroon waargenomen,met vermelding van de foutlocatie
  • De audiofrequentiemethode bleek beter bestand te zijn tegen elektromagnetische interferentie van de omvormer dan de akoestisch-magnetische methode.als de smalband-audio-ontvanger breedbandkracht elektronisch lawaai gefilterd

5. Inzet van apparatuur
Instrumenten Rol in het foutdetectieproces
XHGG502 Kabelfoutlocator (TDR) Voorplaatsing van lage-spanningspulsen kabellengte meting en fout afstand bepaling
503 / 503C / 503E-serie Aanvullende foutvoorlocatie en golfvormanalyse
XHGX507 Locator voor pijpleidingen en kabels Audiofrequentie-kabel tracing en foutpuntidentificatie onder inverterinterferentieomstandigheden
XHHV515-8L HV-pulsgenerator Hoogspanningsimpulsontlading voor akoestisch-magnetische foutidentificatie
Operatiekast + testtransformer (5/50) Hoogspanningsstroomvoorziening en -besturing voor impulsontladingssysteem
Impulsenergieopslagcapacitor (40/6) Energieopslag voor hoogspanningsimpulsontlading
515-8L Isolatieweerstandstester Beoordeling van de isolatie van de kabel vóór de test (bereik van 1000 V megohmmeter)
Digitale multimeter Meting van weerstand en continuïteitscontrole (24Ω foutbevestiging)

6Resultaten en aanbevelingen
Ontdekken Detail
Fouttype B-fase kortsluiting met lage weerstand naar kabelscherm (24Ω)
Foutlocatie 85 m van de PV-omvormer / 185 m van de transformator bevestigd door tweerichtings TDR en audiofrequentietracing
Waarschijnlijke oorzaak Isolatiebeschadiging op een enkel punt van de B-faseleider, waarschijnlijk als gevolg van externe mechanische spanningen of een fabricagefout dat zich manifesteert bij thermische cyclus tijdens de werking van het station
Herstelmaatregelen Graven op de geïdentificeerde locatie (85m van het eind van de omvormer), blootstellen kabel, snijden beschadigde sectie, installeer inline kabel verbinding met de juiste isolatie herstel en harnas rebound

7. Operationeel geleerd
  • Verwijzing van fouten bij lage weerstand:Fouten in het bereik van 20-30Ω produceren zwakke akoestische signaturen tijdens impulsafscheiding.de geluidsfrequentie-injectie via een pijpleiding/kabellocator biedt een haalbaar alternatief dat beter bestand is tegen EMI van nabijgelegen bedieningsapparatuur;
  • Bi-directionele TDR-verificatie: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
  • Beperkingen voor de werking van fotovoltaïsche installaties:In tegenstelling tot onderstations waar circuits volledig kunnen worden afgeschakeld, wordt de foutdetectie van de kabel van een PV-station vaak uitgevoerd met aangrenzende omvormers online.Testteams moeten EMI anticiperen en in dit geval alternatieve methoden voor het bepalen van de locatie voorbereiden, de 507 audiofrequentieontvanger leverde de beslissende meting
  • Synergie tussen verschillende instrumenten:De combinatie van TDR-voorlocatie (502), impulsontlading (518-8L),De resultaten van het onderzoek van de resultaten van de onderzoeksprocedure werden in het kader van een onderzoeksprocedure geanalyseerd.