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


Μέθοδοι Έλεγχου Καλωδίων | Τεχνικές Ανίχνευσης και Τοποθέτησης Σφαλμάτων

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

Κυρίως Συμβάντα σε Μετατροπείς και Προβλήματα Λειψήρου Gas Operation Issues
1. Καταγραφή Ατυχήματος (19 Μαρτίου 2019)Στις 16:13 της 19ης Μαρτίου 2019, το σύστημα παρακολούθησης ανέφερε ενεργοποίηση ελαφρού αερίου στον κύριο μετασχηματιστή αριθ. 3. Σύμφωνα με τον Κώδικα Λειτουργίας Ηλεκτρικών Μετασχηματιστών (DL/T572-2010), το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης (O&M) επέτρεψε επιθεώρηση της κατάστασης του κύριου μετασχηματιστή αριθ. 3 επί τόπου.Επιβεβαίωση επί τόπου: Η μη ηλεκτρική πινακίδα προστασίας WBH του κύριου μετασχηματιστή αριθ. 3 ανέφερε ενεργοποίηση ελαφρ
02/05/2026
Ηλεκτρικές Ανωμαλίες και Επεξεργασία Μονοφασικής Παραγώγου σε Γραμμές Διανομής 10kV
Χαρακτηριστικά και συσκευές ανίχνευσης μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γη1. Χαρακτηριστικά των μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γηΚεντρικά σήματα συναγερμού:Χτυπά το κουδούνι προειδοποίησης και ανάβει η ενδεικτική λυχνία με την ένδειξη «Βραχυκύκλωμα προς γη στην τάση [X] kV, τμήμα λεωφόρου [Y]». Σε συστήματα με γείωση του ουδέτερου σημείου μέσω πηνίου Petersen (πηνίου σβεστήρα τόξου), ανάβει επίσης η ενδεικτική λυχνία «Λειτουργία πηνίου Petersen».Ενδείξεις του βολτόμετρου παρακολούθησης μόνωσης
01/30/2026
Λειτουργικός τρόπος σύνδεσης του ουδέτερου σημείου για μετατροπείς δικτύων υψηλής ενέργειας 110kV~220kV
Η διάταξη των λειτουργικών καθεστώτων σύνδεσης στο ημιτελές των μετατροπέων πλέγματος ρεύματος 110kV~220kV πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις αντοχής της απομόνωσης του ημιτελούς των μετατροπέων, και πρέπει επίσης να προσπαθεί να διατηρεί την αντίσταση μηδενικής ακολουθίας των υποσταθμίων ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ εξασφαλίζει ότι η συνδυασμένη αντίσταση μηδενικής ακολουθίας σε οποιοδήποτε σημείο σύνδεσης στο σύστημα δεν υπερβαίνει τρεις φορές τη συνδυασμένη αντίσταση θετικής ακολουθίας.Για του
01/29/2026
Γιατί οι Υποσταθμοί Χρησιμοποιούν Πέτρες, Σκάλα, Ψηλόφωλα και Συντρίμμια Πέτρας;
Γιατί οι υποσταθμοί χρησιμοποιούν πέτρες, βράχια, πεζούλες και συντριμμένο πέτρωμα;Στους υποσταθμούς, εξοπλισμός όπως μετατροπείς ενέργειας και διανομής, γραμμές μεταφοράς, μετατροπείς τάσης, μετατροπείς ρεύματος και αποδιαστολείς ρεύματος απαιτούν αρδότηση. Πέρα από την αρδότηση, θα εξερευνήσουμε τώρα λεπτομερώς γιατί τα βράχια και το συντριμμένο πέτρωμα χρησιμοποιούνται συχνά σε υποσταθμούς. Αν και φαίνονται συνηθισμένα, αυτά τα βράχια παίζουν κρίσιμο ρόλο ασφάλειας και λειτουργικότητας.Στη σχ
01/29/2026
Αίτημα
+86
Κάντε κλικ για να ανεβάσετε αρχείο
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