logo
Huis >

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

Detectie van 35kV kabelstoringen op het Sidrap windpark in Indonesië met behulp van een kabelstoringlocatiesysteem.

2026-08-05

Laatste zaak van het bedrijf over Detectie van 35kV kabelstoringen op het Sidrap windpark in Indonesië met behulp van een kabelstoringlocatiesysteem.
Project Snapshot: Detectie van hoogohmige fouten in 35kV ondergrondse kabel op Sidrap Wind Farm, Indonesië's eerste grootschalige windmolenpark (75 MW / 30 turbines), Zuid-Sulawesi. Datum: 15 juni 2026. Testteam: Du Chaochao, Li Yifu.

Omstandigheden ter plaatse

  • Kabeluiteinden volledig losgekoppeld — één uiteinde bij de step-up onderstation van het windmolenpark, het andere bij de transformator aan de voet van de turbine.
  • Kabelroute duidelijk gemarkeerd met indicatorpalen; de posities van de lasmarkeringen waren echter onnauwkeurig.
  • Terrein: glooiend grasland met vulkanische grond, gematigde winden in de hooglanden van Zuid-Sulawesi.
  • Isolatieweerstand (voorafgaande test): Fase A: 400 MΩ, Fase B: 368 MΩ, Fase C: 415 MΩ — duidt op een hoogohmige fout.

Ingezet testapparatuur

Apparatuur Model Functie
Isolatieweerstandstester XHMR-5kV Voorafgaande meting van de isolatieweerstand
Kabel Fout Pre-Locator XHGG502 Schatting van de grove afstand met laagspanningspuls
Kabel Fout Pinpointer XHDD503 Akoestische/magnetische precisie-lokalisatie

Testprocedure

Stap 1: Isolatieverificatie

Voorafgaande metingen bevestigden dat alle fasen 368–415 MΩ naar aarde behielden, waardoor een solide aardfout werd uitgesloten en een hoogohmige foutconditie op één fase werd aangegeven.

Stap 2: Grove foutlokalisatie

De XHGG502 Host Locator werd aangesloten aan het uiteinde van het onderstation. Met behulp van de laagspanningspuls-methode op Fase B naar aarde, gaf de gereflecteerde golfvorm een totale kabellengte van 14,8 km aan. Fasen A en C gaven ook 14,8 km volledige golfvormen terug, wat bevestigde dat de fout een hoogohmige lasdefect op één fase op Fase B was zonder onderbreking.

Stap 3: Hoogspanningsboogreflectie

Er werd een hoogspannings-DC aangelegd op Fase B. Bij 50 kV brak de fout door. De testconfiguratie werd aangepast met de 5-50kV transformator en twee 40-6 condensatoren parallel, de bolvormige opening gekalibreerd op 32 kV. Met behulp van de flashover-samplingmethode werd de foutafstand berekend op 7,1 km vanaf het onderstation — een duidelijk keerpunt op de vastgelegde golfvorm.

Stap 4: Precisie-lokalisatie

De bemanning gebruikte een meetwiel vanaf het onderstation en werkte terug vanaf de 7 km-markering, en lokaliseerde ongeveer 200 meter richting het onderstation. Op de foutlocatie was de akoestische ontlading van de XHDD503 Pinpointer hoorbaar aan het grondoppervlak zonder koptelefoon — wat een sterk pinpoint-signaal direct boven de fout bevestigde.

Precision Pinpointing Precision Pinpointing

Belangrijkste bevindingen

  • De markeringen van de lasposities weken aanzienlijk af van de werkelijke locaties — onbetrouwbaar voor lange kabeltrajecten.
  • De rechte lijn afstand van het meetwiel verschilt van het werkelijke kabellegpad; langere trajecten accumuleren grotere fouten.
  • Sterke winden in het grasland beïnvloedden het akoestische oordeel, waardoor het krachtige uitgangssignaal van de XHDD503 cruciaal was voor betrouwbare detectie.
  • Voor een fout van 7,1 km op een kabel van 14,8 km moest het zoekbereik 100–150 m richting het voedingspunt worden uitgebreid.

Conclusie

Het XZH TEST foutlokalisatiesysteem — XHGG502 Pre-Locator, XHDD503 Pinpointer, en HV DC testset — heeft met succes een 35kV hoogohmige kabel lasfout geïdentificeerd op Sidrap Wind Farm, Indonesië. De systematische meerfasige methodologie (LVP pre-lokalisatie, HV boogreflectie, akoestische pinpointing) leverde een nauwkeurige foutafstand van 7,1 km voor reparatie met één opgraving, waardoor de stilstand van de turbine werd geminimaliseerd in een voor inkomsten kritieke windenergieomgeving.