2025-12-13
I. Contexto do Caso
Este teste foi conduzido para solucionar uma falha em um cabo de energia de 10kV. O cabo era uma linha recém-instalada com um caminho claro e rastreável, responsável principalmente pela transmissão de energia principal. O teste visava localizar com precisão o ponto de falha para garantir a rápida restauração da linha ao fornecimento normal de energia e fornecer referência prática para o tratamento de falhas de cabos semelhantes.
II. Parâmetros Básicos do Cabo
Modelo do Cabo: YJV 3*95 8.7/10kV
Método de Instalação: Enterramento direto
Comprimento Rotulado: 290 metros
Conexões: Uma extremidade conectada à sala de distribuição, a outra extremidade conectada ao terminal de consumo de energia.
III. Detecção Preliminar de Falhas
Teste de Isolamento: Um megôhmetro eletrônico de 2500V foi usado para testes abrangentes de isolamento do cabo, medindo a resistência de isolamento entre A-terra, B-terra, C-terra e entre as fases A-B, B-C e A-C. Os resultados do teste mostraram que a resistência de isolamento entre a fase A e terra, a fase C e terra, e entre as fases, todos atenderam aos requisitos padrão. Apenas a resistência de isolamento entre a fase B e terra estava anormalmente baixa, com um valor de 0,12 MΩ.
Determinação da Natureza da Falha: Com base nos dados do teste de isolamento, foi preliminarmente determinado que o cabo apresentava uma falha de alta resistência entre a fase B e terra.
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IV. Configuração do Instrumento de Teste
Este teste utilizou um conjunto profissional de equipamentos de teste para garantir uma localização de falha precisa e eficiente, incluindo: megôhmetro de isolamento de 5000V, transformador de teste 5/50, capacitor 40/6, localizador de falhas 503, unidade principal 502 e localizador de cabos 507C.
V. Processo de Localização da Falha
(I) Estágio de Medição Bruta
Método de Teste: Uma combinação do método de pulso de baixa tensão e do método de flashover de alta tensão foi usada para a localização bruta da falha.
Resultados do Teste:
O método de pulso de baixa tensão mediu o comprimento real do cabo como 287,2 metros, o que é basicamente consistente com o comprimento rotulado, verificando a confiabilidade dos dados básicos do teste;
Usando uma combinação de transformador de teste, capacitor e outros equipamentos para emitir pulsos de alta tensão, um teste de flashover de alta tensão foi conduzido usando um testador de falhas de cabos, localizando preliminarmente a falha a aproximadamente 58 metros da sala de distribuição. Análise da Forma de Onda: A forma de onda de pulso de baixa tensão exibe claramente dados para todo o comprimento do cabo, enquanto a forma de onda de impulso de alta tensão fornece informações cruciais para a estimativa bruta da distância da falha. As duas formas de onda corroboram-se, reduzindo a faixa de busca para medições precisas subsequentes.
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(II) Estágio de Medição Precisa
Método de Teste: O método de sincronização acústico-magnética foi usado para a localização precisa da principal falha de isolamento.
Processo de Teste: Após aplicar uma tensão de 20kV ao cabo, ocorreu uma descarga de ruptura no ponto de falha. Dentro da faixa de aproximadamente 58 metros determinada pela medição bruta, um instrumento de pinpointing 503 foi usado para detecção detalhada diretamente acima do cabo. O sinal de descarga no ponto de falha foi claro, permitindo a localização precisa.
VI. Resumo dos Pontos-Chave do Caso
Características da Falha: Esta falha foi uma falha típica de alta resistência de fase única para terra. Em testes de isolamento, este tipo de falha se manifesta como uma diminuição significativa na resistência de isolamento de uma única fase para terra, enquanto outras fases e isolamento inter-fase permanecem normais. A fase defeituosa pode ser rapidamente identificada por meio de testes de isolamento direcionados.
Técnicas de Teste: A forma de onda de flashover de alta tensão de uma falha de extremidade próxima difere das formas de onda convencionais. Atenção especial deve ser dada à análise da forma de onda e ao tempo dos dados para evitar erros na localização da falha devido à má interpretação da forma de onda.
Vantagens da Solução: O esquema de teste combinado de "método de pulso de baixa tensão para medição bruta de todo o comprimento + método de impulso de alta tensão para determinação bruta da distância da falha + método de sincronização acústico-magnética para localização precisa" é uma abordagem progressiva e precisa que melhora significativamente a eficiência da localização da falha, especialmente adequado para lidar com falhas em cabos de média tensão enterrados diretamente.
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