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

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

การตรวจพบความผิดพลาดในสายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า 800 วอลต์ หน่วย YJLV 3×120 B-Phase Short Circuit การจัดตั้งก่อนที่โรงงานพลังแสงอาทิตย์ QinYuan

2026-07-23

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การตรวจพบความผิดพลาดในสายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า 800 วอลต์ หน่วย YJLV 3×120 B-Phase Short Circuit การจัดตั้งก่อนที่โรงงานพลังแสงอาทิตย์ QinYuan
การตรวจพบความผิดพลาดของสายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า 800 วอลต์ ณ โรงงานพลังแสงอาทิตย์ QinYuan, Tongchuan

โครงการ:ตําบลทองชวนฮวนบาว QinYuan โซนไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า 800 วอลล์ การตรวจสอบความผิดพลาดของสายไฟฟ้าความดันต่ํา

พนักงานทดสอบ:จีฮาโจจี, ชายอีฟาน, กาโอเฟย์วันที่:9-10 มิถุนายน 2026

1. รายงานพื้นฐานโครงการ

สถานีไฟฟ้าไฟฟ้า QinYuan ในเมือง Huangbao, Tongchuan ประสบการณ์การหยุดทํางานบนสายการเก็บไฟฟ้าความดันต่ํา 800V ที่เชื่อมแปลงกับเครื่องปรับไฟฟ้า PV arrayทีมวิศวกรรมสถานที่ขอให้บริการตรวจสอบความผิดพลาดสายไฟฟ้ามืออาชีพ เพื่อหาและระบุความผิดพลาด, ทําให้มีการขุดและซ่อมแซมที่เป้าหมาย โดยมีผลกระทบอย่างน้อยต่อการผลิตพลังงาน

Parameter ของเว็บ รายละเอียด
ประเภทสาย YJLV-3×120 (ตัวนําอลูมิเนียม, ติดกันด้วย XLPE, ปกปิดด้วย PVC)
ความยาวของสาย ประมาณ 260 เมตร
โลเตจการทํางาน 800V DC / แอคความดันต่ํา
การตั้งทาง เครื่องแปลง → เส้นทางที่ซ่อนอยู่ → เครื่องแปลงระบบ PV; สายไฟไม่เสียหาย, การผูกพันหมึกถูกต้อง
สภาพของสถานที่ อินเวอร์เตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงทํางานต่อเนื่อง สร้างการขัดแย้งไฟฟ้าแม่เหล็กแรง

2การวินิจฉัยความผิดพลาด

การวัดความต้านทานการกันความร้อนครั้งแรกถูกดําเนินการโดยใช้เมกะโฮมเมตร 1000 วอลต์ในทั้งสามระยะ (A, B, C) ที่อ้างอิงถึงการป้องกันสายเคเบิล:

จุดทดสอบ ผล
ขั้นตอน A ไปยังเกราะ > 1 GΩ ✓ สุขภาพดี ไม่พบการทําลายความละเอียดของความละเอียด
ระยะ B ไปยังเกราะ 0 Ω ‡ การตัดสั้นโดยตรงยืนยัน; มัลลิเมตรดิจิตอลวัด 24Ω บนช่วงความต้านทาน, การนําทางในรูปแบบต่อเนื่อง
ระยะ C ไปยังเครื่องรบ > 1 GΩ ✓ สุขภาพดี ไม่พบการทําลายความละเอียดของความละเอียด

พฤติกรรมของความผิด พิสูจน์วงจรสั้นต่อสู้ต่ําในระยะเดียว (B-phase) ไปยังการป้องกันสายเคเบิล ค่าความต้านทาน 24Ω เรียกนี้ว่าความผิดพลาดต่อสู้ต่ําแทนการตัดสั้นซึ่งในภายหลังจะพิสูจน์ว่ามีความสําคัญสําหรับความยากลําบากในการชี้แจงเสียง.


Project Details Photos
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การตรวจพบความผิดพลาดในสายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า 800 วอลต์ หน่วย YJLV 3×120 B-Phase Short Circuit การจัดตั้งก่อนที่โรงงานพลังแสงอาทิตย์ QinYuan  1
การทดสอบจากด้านแปลงความห่างของสายไฟฟ้าประมาณ 185 เมตร
3. การตั้งตําแหน่งผิดพลาดก่อน หน่วยวัดแบบคลื่นแรงดันความดันต่ํา

การกําหนดระยะห่างของความผิดพลาดก่อนถูกดําเนินการโดยใช้วิธีการสะท้อนกระแทกความดันต่ํา (TDR)กระแทกความดันต่ําถูกฉีดเข้าไปในสาย B-phase จากทั้งสองปลายของสายไฟฟ้าเพื่อรับรองการวัดระยะทางความผิดพลาด:

แนวทางการทดสอบ ระยะทางที่วัดถึงจุดผิด
จาก ทรานฟอร์เมอร์ เอ็นด์ (LV กระเป๋าจัดส่ง) 185 เมตร
จากปลาย Inverter PV (การตรวจสอบกลับ) 85 เมตร
ความยาวทั้งหมดของสายไฟ (ตรวจสอบ) 260 เมตร (185m + 85m ≈ 260m)

รูปแบบคลื่นกระแทกความดันต่ําแสดงจุดการสะท้อนความผิดพลาดอย่างชัดเจน โดยรูปแบบคลื่นความยาวทั้งหมดของเคเบิลยืนยันระยะทางรวม 260 เมตรการวัดทั้งสองทิศทางให้ผลที่สม่ําเสมอ: 185m จากด้านแปลงและ 85m จากด้านอินเวอร์เตอร์ โดยระยะห่างรวมที่ตรงกับความยาวของสายไฟที่ทราบกัน


Project Details Photos
Project Details Photos
4. การหาความผิดพลาด 4.1 การเข้าใกล้ครั้งแรก: การปล่อยแรงกระตุ้นแรงดันสูง

การตรวจสอบความผิดพลาดถูกพยายามโดยใช้ เครื่องผลิตแรงดันสูง XHHV515-8L ร่วมกับกล่องควบคุมการทํางานและเครื่องแปลงทดสอบความผิดพลาดอยู่ที่ประมาณ 85 เมตร จากปลายอินเวอร์เตอร์อย่างไรก็ตาม สภาวะสนามหลายอย่างทําให้กระบวนการชี้แจงเสียงแม่เหล็กซับซ้อน:

  • พฤติกรรมที่ผิดพลาดด้วยความต้านทานต่ําความผิดพลาด 24Ω มีอุปสรรคต่ําส่งผลให้มีสัญญาณเสียงการปล่อยที่อ่อนแอที่จุดผิดพลาด ∆ พลังงานโคจรที่กระจายไปตามเส้นทางความต้านทานต่ําผลิตผลผลิตเสียงที่ไม่เพียงพอสําหรับการตรวจสอบพื้นที่ที่น่าเชื่อถือ
  • จุดการปล่อยอ้อมหลายจุดเสื้อรัดเคเบิลแสดงกิจกรรมการปล่อยในหลายจุดตามเส้นทาง สร้างสัญญาณเสียงเท็จที่สามารถหลอกลวงผู้ประกอบการ
  • การทํางานแบบต่อเนื่องของ Inverter:อินเวอร์เตอร์ใกล้เคียงยังคงทํางานตลอดการทดสอบ, สร้างการขัดแย้งสนามไฟฟ้าแม่เหล็กแรงที่ทําลายองค์ประกอบแม่เหล็กของวิธีการ synchronization เสียงแม่เหล็ก
4.2 แนวทางทางเลือก: 507 วิธีการตั้งตําแหน่งสายท่อเสียงความถี่

เนื่องจากข้อจํากัดของวิธีการเสียง-แม่เหล็กภายใต้สภาพของสถานที่, ทีมงานได้นําตัวหาท่อและสายเคเบิล XHHV507 ในโหมดความถี่เสียงเป็นเทคนิคการกําหนดที่อื่น:

  • เครื่องรับ 507 ติดตามเส้นทางของเคเบิลจากปลายอินเวอร์เตอร์ไปยังปลายทรานฟอร์เมอร์ ติดตามระดับสัญญาณเสียงตามเส้นทาง
  • ณ ระยะทางประมาณ 85 ม. จากอินเวอร์เตอร์ กลับตรงกับผลการตั้ง TDR ก่อนแสดงตําแหน่งความผิดพลาด
  • วิธีความถี่เสียงพิสูจน์ว่าทนทานต่อการรบกวนไฟฟ้าแม่เหล็กของอินเวอร์เตอร์มากกว่าวิธีเสียงแม่เหล็กในขณะที่เครื่องรับเสียงแดนแคบกรองออกจากเสียงเสียงอิเล็กทรอนิกส์ของพลังงานแบนด์

5อุปกรณ์ที่ใช้
เครื่องมือ บทบาทในกระบวนการตรวจสอบความผิดพลาด
XHGG502 เครื่องหาความผิดพลาดสายเคเบิล (TDR) การกําหนดสถานที่ล่วงหน้าของแรงดันความแรงต่ํา (low voltage pulse)
503 / 503C / 503E ซีรี่ย์ การตรวจสอบความผิดพลาดและการวิเคราะห์รูปคลื่น
XHGX507 ท่อและสายเคเบิลที่ตั้ง การติดตามเคเบิลความถี่เสียงและการระบุจุดผิดพลาด ภายใต้สภาพการรบกวนของอินเวอร์เตอร์
XHHV515-8L HV เครื่องกําเนิดแรงกระแทก การปล่อยแรงกระตุ้นแรงดันสูงสําหรับการระบุความผิดพลาดทางเสียง-แม่เหล็ก
กล่องการทํางาน + เครื่องแปลงทดสอบ (5/50) ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและการควบคุมสําหรับระบบการปล่อยแรงกระตุ้น
เครื่องประปาที่เก็บพลังงานกระแทก (40/6) การเก็บพลังงานสําหรับการปล่อยแรงกระตุ้นแรงดันสูง
515-8L เครื่องทดสอบความต้านทานต่อความละเอียด การประเมินความโดดเดี่ยวของเคเบิลก่อนการทดสอบ (ช่วง 1000V megohmmeter)
มัลติเมตรดิจิตอล การวัดความต้านทานและการตรวจสอบความต่อเนื่อง (24Ω การยืนยันความผิดพลาด)

6ผลและคําแนะนํา
การค้นพบ รายละเอียด
ประเภทความผิดพลาด วงจรสั้นแบบ B-phase ความต้านทานต่ําต่อการป้องกันเคเบิล (24Ω)
สถานที่ผิดพลาด 85m จากปลายอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า / 185m จากปลายทรานฟอร์เมอร์ ยืนยันด้วย TDR สองทิศและการติดตามความถี่เสียง
สาเหตุที่น่าจะเป็น ความเสียหายของอุปกรณ์ปิดในจุดเดียวบนสายนํา B-phase ซึ่งอาจมาจากความเครียดทางกลภายนอกหรือความบกพร่องในการผลิตที่แสดงออกจากการหมุนเวียนความร้อนระหว่างการทํางานของสถานี
การแก้ไข การขุดที่ระบุ (85m จากปลายอินเวอร์เตอร์) เผยสายเคเบิล ตัดส่วนที่เสียหาย ติดตั้งสายเคเบิล inline joint ด้วยการฟื้นฟูการกันหนาวที่เหมาะสมและอ้อม rebounding

7การเรียนรู้ในด้านการดําเนินงาน
  • การกําหนดความผิดพลาดความต้านทานต่ํา:ความผิดพลาดในช่วง 20-30Ω สร้างสัญญาณเสียงที่อ่อนแอระหว่างการปล่อยแรงกระตุ้น เมื่อการชี้แจงเสียงแม่เหล็กถูกเสี่ยงการฉีดคลื่นเสียงผ่านตัวหาท่อ/สายเคเบิล ให้ทางเลือกที่เหมาะสม และทนทานต่อ EMI จากอุปกรณ์ทํางานใกล้เคียง
  • การตรวจสอบ TDR สองทิศMeasuring 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
  • ข้อจํากัดในการทํางานของสถานีไฟฟ้าไฟฟ้า:ไม่เหมือนกับสถานีไฟฟ้าที่ใช้งานในอุปกรณ์สาธารณูปโภคที่วงจรสามารถถอนพลังงานได้อย่างเต็มที่ การตรวจหาความผิดพลาดของสายไฟฟ้าสถานี PV มักจะดําเนินการด้วยเครื่องแปลงที่อยู่ใกล้เคียงกันออนไลน์ทีมทดสอบควรคาดการณ์ EMI และเตรียมวิธีการกําหนดตัวแทนในกรณีนี้, เครื่องรับเสียง 507 ให้การวัดที่สําคัญ
  • การทํางานร่วมกันหลายเครื่องมือการผสมผสาน TDR ก่อนตั้ง (502) การปล่อยแรงกระตุ้น (518-8L)และการติดตามความถี่เสียง (507) สร้างชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ