2米盲区:这样定位电缆近端故障

发布时间:2025-07-16 分享到:

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一、项目概况

要       素       参数/信息

项目地点       陕西延安某光伏电站

电缆型号       YJV 3×120-800V 带铠低压电缆

敷设方式       直埋(已知路径)

全      长        设计720米 / 实测716.9米

故障性质       相间及对地高阻故障(绝缘电阻0.1MΩ)

核心设备       测距主机502、操作箱试验变(5/50+40/6电容)、定点仪503

电缆故障定点仪检测设备

二、技术挑战:极近端故障的定位困境

异常现象

高压闪络法波形显示故障位于箱变侧,但声磁定点遭遇强烈干扰

故障放电声与测试设备噪声完全重合(距离≤2米)

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理论难点

当故障点距离测试端<5米时:

① 放电声波与机械振动噪声频段重叠

② 电磁耦合干扰导致声磁同步失效

三、解决方案:双向加压技术路径

步 骤

1.逆向加压

将高压发生器移至光伏板侧

光伏板区加压

在箱变侧署定点仪接收信号

电缆故障定点仪定点

2.定位结果

故障点坐标:箱变地下距电缆终端头2.01米

开挖验证:铠装层击穿点

电缆故障开挖现场图

四、技术总结与行业价值

关键经验

1.预判近端故障特征

高压闪络波形出现始端脉冲展宽时,优先怀疑20米内故障

绝缘阻值同步降低(相间+对地≤0.5MΩ)是高阻故障典型指征

2.双向加压操作规范

场景                         操作要点

常规检测                  单端加压+同侧定点

疑似近端故障           必须双端交叉验证

接地要求                  测试端接地线距离设备>3米

3.设备优化方向

近端故障推荐配置:宽频振动传感器(抑制>100Hz机械噪声)

信号处理建议:时域降噪+小波分析算法

公司技术能力验证

成功解决 ≤2米级近端高阻故障 定位难题

定位精度:±0.5米(行业标准为±10米)

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