logo
Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd.
สินค้า
อ้างอิง
บ้าน >

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd. การรับรอง

การตรวจจับความผิดพลาดสายเคเบิลหุ้มเกราะ 400V ที่มหาวิทยาลัยโมราตูวา — การใช้งานภาคสนามเครื่องระบุตำแหน่งความผิดพลาดสายเคเบิล XZH TEST

2026-08-11

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การตรวจจับความผิดพลาดสายเคเบิลหุ้มเกราะ 400V ที่มหาวิทยาลัยโมราตูวา — การใช้งานภาคสนามเครื่องระบุตำแหน่งความผิดพลาดสายเคเบิล XZH TEST

ภูมิหลังโครงการ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ทีมบริหารจัดการอาคารของ มหาวิทยาลัยโมราตูวา ประเทศศรีลังกา — หนึ่งในมหาวิทยาลัยวิศวกรรมชั้นนำของเอเชียใต้ — รายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง 400V ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารเรียนที่สำคัญ วงจรที่ได้รับผลกระทบคือสายไฟสามเฟสแบบหุ้มเกราะ (YJV 3×120+1×95) ที่เชื่อมต่อจากตู้สวิตช์แรงดันต่ำหลักไปยังแผงกระจายไฟระยะไกลที่อยู่ห่างออกไป 370 เมตร ท่ามกลางสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่หนาแน่น วิศวกรภาคสนามของ XZH TEST ได้รับการส่งตัวเพื่อทำการตรวจจับและระบุตำแหน่งความผิดปกติฉุกเฉิน

การวินิจฉัยความผิดปกติ

การทดสอบเบื้องต้นโดยใช้เครื่องวัดความต้านทานฉนวน 500V ได้กำหนดลักษณะของความผิดปกติ:

พารามิเตอร์ การวัด
ประเภทสายเคเบิล YJV 3×120+1×95, 400V หุ้มเกราะ
ความยาวตามกำหนด / ความยาวที่วัดได้ 370 ม. / 371.0 ม.
เฟส A ถึงกราวด์ / นิวทรัล 0 MΩ — ลัดวงจรโดยตรง
เฟส A ถึงเฟส B / C 0 MΩ — ลัดวงจรระหว่างเฟส
เฟส B / C ถึงกราวด์ / นิวทรัล ~2 MΩ — ยอมรับได้

การวัดด้วยมัลติมิเตอร์ยืนยันว่าเฟส A มีความต้านทานเพียงหลักสิบโอห์มกับกราวด์และเฟสปกติ — เป็นความผิดปกติแบบลัดวงจรความต้านทานต่ำที่ชัดเจน โครงสร้างสายเคเบิลแบบหุ้มเกราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเส้นทางลงกราวด์แบบสุ่มหลายเส้น ซึ่งอาจทำให้การตรวจจับด้วยวิธีเดียวเกิดความเข้าใจผิดได้

การระบุตำแหน่งความผิดปกติแบบสองวิธี

วิธีที่ 1: TDR แรงดันต่ำ

การสะท้อนกลับในโดเมนเวลาบนเฟส A ถึงนิวทรัล เผยให้เห็นการสะท้อนกลับของการลัดวงจรที่ลักษณะเฉพาะที่ 43 เมตร เฟส B/C ปกติแสดงผลการติดตามความยาวเต็มที่ 371 เมตร ยืนยันความต่อเนื่องและแยกความผิดปกติออกไป การสะท้อนกลับระหว่างเฟส TDR (A-B, A-C) แสดงรูปคลื่นการลัดวงจรที่ประมาณ 37 เมตร.

วิธีที่ 2: การสะท้อนกลับของอาร์คแรงดันสูง

แหล่งจ่ายไฟ DC แรงดันสูงพร้อมตัวเก็บประจุคายประจุถูกนำไปใช้กับเฟส A ความผิดปกติพังที่ประมาณ 12 kV สร้างรูปคลื่นแฟลชโอเวอร์ใกล้ปลายแบบคลาสสิก การวิเคราะห์ยอดคลื่นที่อยู่ติดกันให้ระยะทางความผิดปกติที่ 40 เมตร — สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับช่วง TDR ที่ 37–43 เมตร

การตรวจสอบไขว้: TDR แรงดันต่ำ (43 ม.) + การสะท้อนกลับของอาร์คแรงดันสูง (40 ม.) ให้ค่าประมาณความผิดปกติที่จำกัดอย่างแม่นยำด้วยความเชื่อมั่น ±3 เมตร ทำให้สามารถขุดเจาะได้อย่างแม่นยำและลดการหยุดชะงักภายในมหาวิทยาลัย

การระบุตำแหน่งและการซ่อมแซมที่แม่นยำ

เมื่อความผิดปกติถูกจำกัดอยู่ที่ประมาณ 40 เมตร วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้าแบบขั้นบันได ถูกนำมาใช้ — เหมาะสมกับความผิดปกติที่ต่ำกว่า 100 โอห์มนี้ เครื่องกำเนิดแรงดันพัลส์ได้คายประจุผ่านความผิดปกติ สร้างความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าบนพื้นผิวที่สามารถตรวจจับได้ ซึ่งถูกติดตามไปยัง 40.2 เมตร จากปลายตู้สวิตช์ การขุดเจาะยืนยันส่วนของสายเคเบิลที่เสียหาย ซึ่งการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้ได้บั่นทอนเปลือกนอกและเกราะ ทำให้เกิดการลัดวงจรโดยตรงจากเฟส A ไปยังเกราะ ความผิดปกติได้รับการซ่อมแซม ณ สถานที่ และไฟฟ้าได้รับการกู้คืนในวันเดียวกัน

ข้อมูลเชิงลึกทางวิศวกรรมที่สำคัญ

  1. การติดตามเส้นทางก่อนในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น พื้นที่มหาวิทยาลัย ที่พักอาศัย และเชิงพาณิชย์ที่มีสาธารณูปโภคใต้ดินหนาแน่น จำเป็นต้องมีการระบุเส้นทางสายเคเบิลก่อนการระบุตำแหน่งความผิดปกติ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการกำหนดเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  2. ความผิดปกติความต้านทานต่ำเอื้อต่อการระบุตำแหน่งด้วยแรงดันไฟฟ้าแบบขั้นบันได เมื่อความต้านทานความผิดปกติเข้าใกล้ศูนย์ แรงดันไฟฟ้าแบบขั้นบันไดให้การระบุตำแหน่งที่เร็วกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าวิธีอะคูสติกหรือแม่เหล็กไฟฟ้า — โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสายเคเบิลหุ้มเกราะที่มีเส้นทางลงกราวด์แบบสุ่ม
  3. สายเคเบิลหุ้มเกราะต้องมีการตรวจสอบหลายวิธี การตรวจสอบไขว้ TDR, การสะท้อนกลับของอาร์ค และแรงดันไฟฟ้าแบบขั้นบันได ช่วยขจัดความคลุมเครือจากจุดลงกราวด์หลายจุดตามชั้นโลหะของเกราะ

อุปกรณ์ที่ใช้งาน

เครื่องมือ ฟังก์ชัน
เครื่องระบุตำแหน่งความผิดปกติของสายเคเบิล XZH TEST การระบุตำแหน่งเบื้องต้นด้วย TDR + การสะท้อนกลับของอาร์คแรงดันสูง
ชุดทดสอบ DC แรงดันสูง (0–15 kV) การสร้างความผิดปกติและการเกิดแฟลชโอเวอร์
ชุดโพรบวัดแรงดันไฟฟ้าแบบขั้นบันได การระบุตำแหน่งที่แม่นยำผ่านความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าบนพื้นผิว
เครื่องวัดความต้านทานฉนวน / เครื่องติดตามเส้นทาง การวินิจฉัยเบื้องต้นและการระบุเส้นทางใต้ดิน

ผลลัพธ์: ความผิดปกติที่ 40.2 ม. การซ่อมแซมในวันเดียวกัน ไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาพปกติ — วงจรการตรวจจับและซ่อมแซมทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในวันทำงานเดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยจะไม่หยุดชะงัก