ほとんどのケーブル障害は肉眼では確認できないため、ケーブル障害の位置特定システムが必要です。これは、顧客が電力を利用できないため、できるだけ安全かつ迅速に実行する必要がある多段階のプロセスです。
ステップ 1. ケーブルの分離とセキュリティ対策: ケーブルの障害は、ほとんどの場合元に戻せません。これは、問題のケーブルがケーブルの一端または両端で保護装置を作動させ、ケーブルが絶縁されていて接地されていない (非接地) ことを意味します。
最初の作業は、有資格者がケーブルを固定することです。接地する前に、一方または両方の端を絶縁することをお勧めします。適切な手順に従うことによってのみ、テスターはケーブルに近づき、テストの準備を整えることができます。
ステップ 2. ケーブル識別: 複数のケーブルがある場合、ケーブル識別テストにより、使用する正しいケーブルが決定されます。ケーブルを切断する前にケーブルを明確に識別することは、安全な保守作業に不可欠です。ここでのエラーは致命的であり、接続されたクライアントの切断がさらに長くなる可能性があります。
ステップ 3. ケーブルを追跡する: 地中ケーブルが最初に敷設されたとき、それらは直線で走ることはほとんどなく、奥行きと方向が曲がっています。ケーブル トレースを実行して、ケーブル ルートが予想されるパスに従っていることを確認します。
ステップ 4. 故障の特定: 最初の重要なステップは、故障した相を特定し、抵抗が低いか高いかを判断することです。
このテストは、故障診断のための正しい方法と機器を決定します。通常、ノイズが 100 オーム未満の場合は、TDR (タイム ドメイン反射率計) からの低電圧パルス (たとえば 40 V) を使用できます。障害は、より高い抵抗に関連付けられています (
ステップ 5. 損傷箇所の予備決定: ケーブルの障害を迅速かつ効果的に特定するには、信頼性が高く正確な事前検出方法 (Weshine による) が必要です。地中ケーブル障害距離ロケータ)。重大な障害の早期検出は、ケーブル長の数パーセント以内に限定できるため、隔離時間を数分に短縮できます。
覚えて:
a) 低比抵抗断層の場合、おそらく事前位置特定が唯一の選択肢でした。
b) 高抵抗短絡の場合、ARM (アーク反射) または ICE (パルス電流) を SWG (パルス波発生器) と共に使用する必要があります。事前に場所。
ステップ 6. ピンポイント: 上記のテスト方法により、オペレーターは障害物の 5% 以内にいることができます。エラーバーを 0.1% に狭めるには、音響精度法を使用する必要があります。ほとんどの場合、衝撃放電発生器は、音響法と組み合わせて識別に使用されます。放電は、音響識別装置を使用して正確に識別することができる大きなノイズを生成します。このデバイスは、衝撃の音響信号 (音速) と電磁 (光速に近い) パルスとの間の時間差を評価します。障害の正確な位置は、最小の時間差を示すことによって決定されます。
ステップ 7. ケーブルを再接続します。すべてのテストと修理が完了すると、安全性/テスト文書はキャンセルされます。その後、ケーブルは適切なオペレーターに返却され、修理と新しく修理されたケーブル負荷の再接続が行われます。
電気ネットワークは、より柔軟になり、変化に迅速に対応し、より優れたパフォーマンスを要求する必要がありました。この柔軟性の必要性は、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源からの断続的な電力など、複数の発電源がある場合に特に重要です。今日、彼の SMART グリッド技術は、変電所や発電機セットの障害を迅速に特定できますが、ケーブルの障害はネットワークのどこでも発生する可能性があります。修理のためにケーブルの障害を迅速に発見することは、長い回復時間を回避するための最優先事項です (Weshine を通じて)地中ケーブル障害距離ロケータ簡単にできます)。まず第一に、これは特に電力業界において、信頼性指標に影響を与えます。これらのメトリクスには、一定期間の平均クライアント中断の合計時間を測定する SAIDI (システム平均中断時間指数) と SAIFI (システム平均中断頻度指数) が含まれます。これは、クライアントの総数で割ることによって計算されます。サービスを提供したクライアントの総数によって中断されました。
製品情報 |
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商品名 |
スプリットタイプ地中ケーブル障害距離ロケータ |
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モデル番号 |
VS-2088 |
証明書 |
CE; EMC; LVD; ISO; |
距離の測定 |
60キロ |
ブラインドエリア |
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測定方法 |
低電圧パルス方式、フラッシュ電流方式、マルチパルス方式。 |
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製品機能 |
35 kV 未満のケーブル障害を特定します。 |
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典型的なアプリケーション |
電力ケーブル、街路灯ケーブル、空港信号ケーブル、鉄道通信制御ケーブル… |
Weshine は、電気機器の完全な範囲を扱うために特別に 8 年の経験を持っています。現在、Weshineはさまざまな発明をしています地中ケーブル障害距離ロケータフォームとして示されている各ステップについて:
の関連製品情報地中ケーブル障害距離ロケータ |
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ネコ。いいえ。 |
商品名 |
典型的なアプリケーション |
VS-2089 |
ケーブル識別子 |
複数のケーブルが存在する場合、ケーブル識別テストにより、作業する正しいケーブルが識別されます。 |
VS-2082 |
分割ボックス ケーブル パス ロケータ |
ケーブル トレースは、ケーブルのルートが予期されたパスに従っていることを確認するために行われます。 |
VS-2088-TDR |
時間領域反射率計(TDR) |
低抵抗断層であれば、事前位置特定が唯一の手段であった可能性が高い。 |
VS-2088-HVPG |
高電圧パルス発生器(HVPG) |
高抵抗障害の場合、ARM(アーク反射)またはICE(インパルス電流) SWG(サージ波発生器)のテクニックを使用する必要があります。 |
VS-2088-P |
音響測位装置 |
放電により大きな騒音が発生し、音響的特定装置を使用して正確に特定されます。 |
VS-CLXZ |
AC 共振 HiPot テスター |
特に電力ケーブルの耐電圧試験に適しています。 |
VS-VLF |
0.1Hz AC VLFヒポットテスター |
VLF テスターは、AC テスターよりも小型で実用的ですが、50 Hz の主電源装置と同じ量の電力を出力します。 |
サプライ チェーンの問題に基づいて: 現在の価格とリード タイムについては、ご希望の認定 Weshine ディストリビューターにお問い合わせください。 Weshine は、各顧客に最も完全なケーブル障害テスト ソリューションを提供します。
当社のすべての成功は、当社が提供する製品の品質に直接関係していると常に信じています。地中ケーブル障害距離ロケータISO9001、ISO14000:14001 ガイドラインおよび厳格な品質管理システムで指定された最高の品質要件を満たしています。
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