2026-08-25
2025年7月8日,XZH TESTのフィールドエンジニアリングチームは,ギリシャのセサロニキの800V低電圧電源ケーブルで欠陥検出と位置位置付け作業を行いました.ケーブルはYJV 3×120-800V装甲低電圧ケーブルで,スタート端はボックストランスフォーマー側と,もう片端は光伏パネル側に接続されていた.ケーブルの総長が約700メートルで 経路は知られていて 直接埋葬によって敷かれました
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| プロジェクト名 | テサロニキの800V低電圧ケーブルの故障検出 |
| 試験日 | 2025年7月8日 |
| ケーブルタイプ | YJV 3×120-800V 装甲低電圧ケーブル |
| サイト情報 | ボックストランスフォーマー側での開始端; PV パネルの側での他の端; 約700mの総長; 直接埋葬; 経路が知られています |
| 試験スタッフ | プロジェクトリーダー: イエ・ペン チームメンバー: ゲ・ハオジ |
電子メッゲーの500V範囲を使用して,相次いでA相,B相,C相の隔熱抵抗を測定した.すべての相対相と相対地断熱抵抗をカバーする結果は,すべての相対相および相対地抵抗値が0.1MΩであることを示した.
初期判断: 高抵抗の欠陥
標識されたケーブル長さは720mで,低電圧パルス法全長波形 (C相) で測定された試験長さは716.9mでした.
高電圧フラッシュオーバー試験は光伏エリア側から行われ,波形は分析のために記録された.低電圧 パルス 波形 は ケーブル の 全 長さ を 約 700 メートル と 測定 し まし た高電圧のフラッシュオーバー波形は,欠陥点がトランスフォーマー側に非常に近いことを示しました.
断層が 主要な隔熱断層であったため,音频法が正確な位置に 選択された.ケーブル路線は 明らかであったため,路線追跡は必要なかった.トランスフォーマー側での正確な指針付け中に試料の波形はあまり明らかではなく,故障点は試料端に非常に近いと考えられ,故障音が器具の音と重なり合っている.
その後,電線の反対端から電圧が適用され,再テストが行われました.最終的に,電線端から2メートル離れたトランスフォーマー側の地下で欠陥点が発見されました.
このケースは 高電圧のフラッシュオーバー波形を分析できない場合 テストチームは盲目的に特定し始めないことを示しています波形の歪みを引き起こす要因は,まず分析されるべきです試験端の変更は,より明確な故障点の表示を得る効果的な方法であることが証明されました.