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電力システムの安全かつ信頼性の高い運用を確保するためには、電力ケーブルの主絶縁不良を迅速かつ正確に特定することが不可欠です。主絶縁不良、短絡、断線、地絡、または高抵抗不良が発生した35kV、10kV、および380Vの電力ケーブルシステムに対して、以下の試験構成と方法を推奨します。
35kV、10kV、および380Vの電力ケーブルシステムにおける主絶縁不良、短絡、断線、地絡、および高抵抗不良に適用できます。
掘削、修理、および電力復旧のために、不良箇所の正確な位置を迅速かつ正確に特定すること。
より複雑なケーブル不良に対しては、以下の試験方法を推奨します。
高抵抗不良除去方法:
高電圧破壊源を使用して不良箇所を完全に破壊し、次に不良位置測定器を使用して不良までの距離を測定します。最後に、ピンポイントロケーターを使用して正確な不良位置を特定します。
導管不良除去方法:
ケーブルがPEまたはPVC導管を通っている場合、導管内の音の同期とエコーにより、放電音を聞いて不良位置を特定することが困難になります。「同期音響磁気法」と「ノイズ低減」を組み合わせることで、この問題を効果的に解消します。磁気信号は干渉を受けないため、正確なピンポイント特定が可能です。
浸水不良除去方法:
ケーブル不良が水中で発生した場合、放電音がこもり、水面との直接的な接触が制限されるため、ピンポイント特定が困難になります。「同期音響磁気法」と「ステップ電圧法」を組み合わせることで、これを効果的に解決できます。磁気信号は影響を受けず、ステップ電圧法により水面との接触が可能になり、正確な位置特定ができます。
III. 試験ソリューション
| ステップ | 試験ステップ | 一般的なソリューション | 機能完了 |
| ステップ1 | 不良タイプの特定 | メガオームメーター/マルチメーター測定 | ケーブルの不良相と不良タイプを特定し、試験の準備をします |
| ステップ2 | 不良距離測定 | 進行波距離測定器(現在一般的に使用)、高電圧ブリッジ | 不良箇所までの距離を測定し、正確な位置特定のための一般的な範囲を提供します |
| ステップ3 | ケーブルパス検出 | スマート地下ユーティリティロケーター | ケーブルの正確なパスを検出します |
| ステップ4 | 正確な不良位置特定 | 音響試験方法、音響磁気同期法、ステップ電圧法 | 最終的に不良箇所の正確な位置を特定します |
IV. GDZX ZX-Aシリーズ電力ケーブル不良試験の推奨製品構成
| No. | 製品名 | 機器機能 |
| 1 | ZX-32Bシリーズ高電圧信号発生器(必須) | 高電圧破壊不良箇所を生成(真の統合:コンデンサと放電ボールギャップ内蔵) (パルス電流距離測定、パルス距離測定、および正確な不良位置特定のための高電圧信号源を提供) |
| 2 | ZX-Z10ケーブル不良位置測定器(必須) | 不良距離測定(手動波形解析なしの自動距離測定、完全な安全対策) 自動不良距離分析システムV3.01、低電圧パルス、パルス電流、リモートサービス(オプション機能) |
| 3 | ZX-A301ケーブル不良位置測定器(必須) | 不良箇所の正確な位置を特定 (波形表示方法、インテリジェント方法により音響磁気遅延値を直接提供、強力なノイズ低減、適応型ノイズ低減、ノイズ低減なし、パスコンパス表示、自動ミュート)業界初 |
| 4 | ZXPD-3000ケーブルパスおよび識別機器(必須) | パス検出、ケーブル位置と深さの画面表示、ケーブル識別、リアルタイム深度測定、インテリジェント障害物回避、パイプライン調査 |
| 適用範囲 | 35kV、10kV、380Vなどの定格のシースケーブルの主絶縁におけるさまざまな不良を検出します。これには、低抵抗、高抵抗、フラッシュオーバー、断線、および地絡不良が含まれます。 | |
上記のすべての試験機器は、当社の公式ウェブサイトで対応するモデルで入手できます。
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