• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Μέθοδοι Έλεγχου Καλωδίων | Τεχνικές Ανίχνευσης και Τοποθέτησης Σφαλμάτων

Leon
Leon
Πεδίο: Διάγνωση Αποτυχίας
China

I. Μέθοδοι για τη δοκιμή και ελεγχού καβλών:

  • Δοκιμή Αντίστασης Επισφαγής: Χρησιμοποιήστε ένα μέτρημα αντίστασης επισφαγής για να μετρήσετε την τιμή της αντίστασης επισφαγής του καμπέλου. Υψηλή τιμή αντίστασης επισφαγής υποδεικνύει καλή επισφαγή, ενώ χαμηλή τιμή μπορεί να υποδεικνύει προβλήματα επισφαγής που απαιτούν περαιτέρω έρευνα.

  • Δοκιμή Αντοχής σε Τάση: Εφαρμόστε μια δοκιμή υψηλής τάσης με χρήση ενός δοκιμαστήριου υψηλής τάσης για να επαληθεύσετε εάν ο καμπέλος μπορεί να αντέξει υψηλή τάση υπό τις ρυθμιζόμενες συνθήκες λειτουργίας. Κατά την κανονική λειτουργία, ο καμπέλος θα πρέπει να αντέχει μια δοκιμαστική τάση υψηλότερη από την ρυθμιζόμενη τάση χωρίς να καταρρεύσει.

  • Δοκιμή Αντίστασης: Χρησιμοποιήστε ένα μέτρημα αντίστασης για να μετρήσετε την αντίσταση του καμπέλου. Αυτή η δοκιμή αξιολογεί την αντίσταση μεταξύ των ηλεκτροδών. Γενικά, η τιμή της αντίστασης του καμπέλου θα πρέπει να βρίσκεται εντός μιας καθορισμένης περιοχής.

  • Δοκιμή Σύντομης Σύνδεσης: Χρησιμοποιήστε έναν δοκιμαστήριο σύντομης σύνδεσης για να ελέγξετε τυχόν σφάλματα σύντομης σύνδεσης στον καμπέλο, όπως σύντομες συνδέσεις μεταξύ ηλεκτροδών ή σφάλματα σύνδεσης με τη γη.

  • Δοκιμή Τοποθέτησης Σφάλματος: Όταν υπάρχει σφάλμα στον καμπέλο, χρησιμοποιήστε έναν τοποθετητή σφαλμάτων για να προσδιορίσετε ακριβώς τη θέση του σφάλματος. Κοινές μεθόδοι τοποθέτησης σφαλμάτων περιλαμβάνουν τη Δοκιμή Πεδίου Χρόνου (TDR) και τη Δοκιμή Πεδίου Συχνότητας (FDR).

  • Δοκιμή Θερμογραφικής Εικόνας: Χρησιμοποιήστε έναν θερμογραφικό εικονικό για να σκανάρετε τον καμπέλο και να ανιχνεύσετε πιθανά τοπικά ζεστά σημεία. Τα ζεστά σημεία είναι συχνά δείκτες προβλημάτων στον καμπέλο, όπως υπερβολική ροή ρεύματος, κακή επαφή ή αποτυχία επισφαγής.

II. Μέθοδοι για την Τοποθέτηση Σφαλμάτων Καμπέλου:

  • Μέθοδος Οπτικού Ελέγχου: Πρώτα, ελέγξτε την εξωτερική επιφάνεια του καμπέλου για ορατές βλάβες, όπως κοπές, ρωγμές ή γηράτσια. Προσέξτε τις συνδέσεις καμπέλου και τα τμήματα επισφαγής για να ελέγξετε για χαλάρωση, βλάβη ή κατάρρευση.

  • Μέθοδος Δοκιμής Αντίστασης Επισφαγής: Χρησιμοποιήστε ένα μέτρημα αντίστασης επισφαγής για να διενεργήσετε μετρήσεις αντίστασης επισφαγής. Μια χαμηλή τιμή αντίστασης επισφαγής μπορεί να υποδεικνύει σφάλματα επισφαγής (π.χ. βλάβη επισφαγής ή εισδοχή υγρασίας), που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα συνδέσεων.

  • Μέθοδος Δοκιμής Αντοχής σε Υψηλή Τάση: Χρησιμοποιήστε έναν δοκιμαστήριο υψηλής τάσης για να διενεργήσετε μια δοκιμή αντοχής σε τάση, συνήθως περίπου 1,5 φορές την ρυθμιζόμενη τάση. Εάν ο καμπέλος αντέξει τη δοκιμή χωρίς να καταρρεύσει, αυτό υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σφάλμα επισφαγής· διαφορετικά, μπορεί να υπάρχει σφάλμα επισφαγής.

  • Μέθοδος Δοκιμής Αντίστασης AC/DC: Χρησιμοποιήστε ένα μέτρημα αντίστασης AC/DC για να μετρήσετε την αντίσταση AC και DC του καμπέλου. Αυτή η δοκιμή ελέγχει την αντίσταση σύνδεσης με τη γη και την αντίσταση μεταξύ ηλεκτροδών.

  • Δοκιμή Τοποθέτησης Σφάλματος: Όταν υπάρχει σφάλμα, χρησιμοποιήστε έναν τοποθετητή σφαλμάτων για να προσδιορίσετε ακριβώς τη θέση του σφάλματος. Κοινές μεθόδοι περιλαμβάνουν τη Δοκιμή Πεδίου Χρόνου (TDR) και τη Δοκιμή Πεδίου Συχνότητας (FDR).

  • Μέθοδος Θερμογραφικής Εικόνας: Χρησιμοποιήστε έναν θερμογραφικό εικονικό για να σκανάρετε τον καμπέλο και να ανιχνεύσετε τοπικά ζεστά σημεία, βοηθώντας στην τοποθέτηση πιθανών σημείων σφάλματος.

  • Μέθοδος Δοκιμής Ανοιχτής Σύνδεσης: Διενεργήστε μια δοκιμή ανοιχτής σύνδεσης αποσυνδέοντας ή συνδέοντας διαφορετικά τμήματα καμπέλου για να ελέγξετε τη συνέχεια, επομένως να τοποθετήσετε πιθανά σημεία ανοιχτής σύνδεσης.

Η επιλογή μεθόδων εύρεσης σφαλμάτων καμπέλου πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές συνθήκες. Χωρίς τα απαραίτητα όργανα, εξοπλισμό ή σχετική εμπειρία, συνιστάται να ζητήσετε βοήθεια από ικανοποιητικά ειδικευμένους επαγγελματίες.

Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα
Προτεινόμενα
Γιατί η Τοποθέτηση σε Υπόδοφη του MVDC Προκαλεί Σφάλματα Συστήματος;
Γιατί η Τοποθέτηση σε Υπόδοφη του MVDC Προκαλεί Σφάλματα Συστήματος;
Ανάλυση και Επεξεργασία Σφαλμάτων Γειτνίασης στο Σύστημα Κατευθυνόμενου Ρεύματος σε ΥποσταθμούςΌταν συμβαίνει σφάλμα γειτνίασης στο σύστημα κατευθυνόμενου ρεύματος, μπορεί να ταξινομηθεί ως μονοσημειακή, πολυσημειακή, κύκλωμα ή μειωμένη απομόνωση. Η μονοσημειακή γειτνίαση είναι διασπασμένη σε θετικό και αρνητικό πόλο. Η γειτνίαση στον θετικό πόλο μπορεί να προκαλέσει λάθος λειτουργία των συστημάτων προστασίας και αυτόματων συσκευών, ενώ η γειτνίαση στον αρνητικό πόλο μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχ
Felix Spark
10/23/2025
MVDC: Μέλλον των Αποδοτικών και Διατηρήσιμων Ηλεκτρικών Δικτύων
MVDC: Μέλλον των Αποδοτικών και Διατηρήσιμων Ηλεκτρικών Δικτύων
Η παγκόσμια ενεργειακή σκηνή βιώνει μια θεμελιώδη μετατροπή προς μια «πλήρως ηλεκτροποιημένη κοινωνία», χαρακτηριζόμενη από ευρεία χρήση άνθρακα-νευτραλών ενεργειών και την ηλεκτροποίηση της βιομηχανίας, των μεταφορών και των οικιακών φορτίων.Στο σημερινό πλαίσιο υψηλών τιμών χαλκού, συγκρούσεων για κρίσιμα ορυκτά και συμπυκνωμένων ενεργειακών δικτύων Μέσης Τάσης (MT), τα συστήματα Μέσης Τάσης Ευθείας Ρέουσης (MVDC) μπορούν να ξεπεράσουν πολλά περιορισμούς των παραδοσιακών δικτύων MT. Το MVDC εν
Edwiin
10/21/2025
Αιτίες Απόγειωσης των Καλωδιακών Γραμμών και Οι Αρχές Επεξεργασίας Συμβάντων
Αιτίες Απόγειωσης των Καλωδιακών Γραμμών και Οι Αρχές Επεξεργασίας Συμβάντων
Η υποσταθμίδα 220 kV μας βρίσκεται μακριά από το κέντρο της πόλης σε ένα απομακρυσμένο εδάφιο, περιβαλλόμενη κυρίως από βιομηχανικές ζώνες όπως οι βιομηχανικοί χώροι Lanshan, Hebin και Tasha. Οι κύριοι καταναλωτές με υψηλή φορτία σε αυτές τις ζώνες - συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων καρβίδου σιλικίου, σύμμιξης μετάλλων και καρβίδου καλίου - αντιπροσωπεύουν περίπου το 83,87% της συνολικής φορτίας της διοίκησής μας. Η υποσταθμίδα λειτουργεί σε επίπεδα τάσης 220 kV, 110 kV και 35 kV.Η πλευρά χ
Felix Spark
10/21/2025
Αυτόματες Λειτουργίες Ανασύνδεσης: Μονοφασική, Τριφασική & Συνδυασμένη
Αυτόματες Λειτουργίες Ανασύνδεσης: Μονοφασική, Τριφασική & Συνδυασμένη
Γενική Περιγραφή των Λειτουργιών Αυτόματης ΞανάσύνδεσηςΣυνήθως, τα συστήματα αυτόματης ξανάσύνδεσης κατατάσσονται σε τέσσερις λειτουργίες: μονοφασική ξανάσύνδεση, τριφασική ξανάσύνδεση, συνδυασμένη ξανάσύνδεση και απενεργοποιημένη ξανάσύνδεση. Η κατάλληλη λειτουργία μπορεί να επιλεγεί βάσει των απαιτήσεων φορτίου και των συνθηκών του συστήματος.1. Μονοφασική ΞανάσύνδεσηΟι περισσότερες γραμμές μεταφοράς 110kV και υψηλότερων επιπέδων ενέργειας χρησιμοποιούν τριφασική μονοκύκλωμα ξανάσύνδεση. Σύμφω
Edwiin
10/21/2025
Αίτημα
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας