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Détection de défaut du câble de la station photovoltaïque de 800 V ¥ YJLV 3×120 court-circuit de phase B Pré-localisation à l'usine solaire de QinYuan

2026-07-23

Dernière affaire de l'entreprise Détection de défaut du câble de la station photovoltaïque de 800 V  ¥ YJLV 3×120 court-circuit de phase B Pré-localisation à l'usine solaire de QinYuan
800V PV Station Cable Fault Detection — QinYuan Solar Plant, Tongchuan

Projet : Détection de défaut de câble basse tension 800V de la centrale PV QinYuan, ville de Huangbao, Tongchuan

Personnel de test : Ge Haojie, Qiao Yifan, Gao Fei | Date : 9-10 juin 2026

1. Contexte du projet

La centrale photovoltaïque QinYuan, située dans la ville de Huangbao, Tongchuan, a subi une panne opérationnelle sur l'un de ses câbles collecteurs basse tension 800V reliant un transformateur aux onduleurs du parc PV. L'équipe d'ingénierie du site a demandé des services professionnels de détection de défaut de câble pour localiser et identifier le défaut, permettant une excavation et une réparation ciblées avec un impact minimal sur la production d'électricité.

Paramètres du site Détails
Type de câble YJLV-3×120 (conducteur en aluminium, isolation XLPE, gaine PVC)
Longueur du câble Environ 260 mètres
Tension de fonctionnement 800V CC / Basse tension CA
Trajet Transformateur → chemin enterré → onduleurs du parc PV ; câbles intacts, blindage correctement mis à la terre
Conditions du site Onduleurs à proximité fonctionnant en continu, générant une forte interférence électromagnétique

2. Diagnostic de défaut — Test d'isolation

Des mesures initiales de résistance d'isolement ont été effectuées à l'aide d'un mégohmmètre 1000V entre les trois phases (A, B, C) par rapport au blindage du câble :

Point de test Résultat
Phase A vers blindage >1 GΩ — sain, aucune dégradation de l'isolation détectée
Phase B vers blindage 0 Ω — court-circuit direct confirmé ; multimètre numérique a mesuré 24Ω en gamme de résistance, le mode continuité a indiqué une conduction
Phase C vers blindage >1 GΩ — sain, aucune dégradation de l'isolation détectée

Nature du défaut confirmée : Court-circuit basse résistance monophasé (phase B) vers le blindage du câble. La valeur de résistance de 24Ω a classé cela comme un défaut basse résistance plutôt qu'un court-circuit franc, ce qui s'avérerait plus tard significatif pour la difficulté de localisation acoustique.


Project Details Photos
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Les tests depuis le côté transformateur indiquent que la distance du défaut du câble est d'environ 185 mètres.
3. Pré-localisation du défaut — Méthode d'ondelette d'impulsion basse tension

La pré-localisation de la distance du défaut a été effectuée à l'aide de la méthode de réflexion d'impulsion basse tension (TDR). Une impulsion basse tension a été injectée dans le conducteur de phase B depuis les deux extrémités du câble pour vérifier la mesure de la distance du défaut :

Direction du test Distance mesurée jusqu'au défaut
Depuis l'extrémité du transformateur (armoire de distribution BT) 185 mètres
Depuis l'extrémité de l'onduleur PV (vérification inverse) 85 mètres
Longueur totale du câble (vérifiée) 260 mètres (185m + 85m ≈ 260m — validation croisée cohérente)

L'ondelette d'impulsion basse tension a clairement affiché le point de réflexion du défaut, avec l'ondelette de longueur totale du câble confirmant la distance globale de 260m. Les mesures bidirectionnelles ont donné des résultats cohérents : 185m du côté transformateur et 85m du côté onduleur, les distances combinées correspondant à la longueur connue du câble — confirmant la précision de la pré-localisation.


Project Details Photos
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4. Localisation du défaut — Défis et solutions 4.1 Approche initiale : Décharge d'impulsion haute tension

La localisation du défaut a été tentée à l'aide du générateur d'impulsions haute tension XHHV515-8L en conjonction avec une boîte de commande de fonctionnement et un transformateur de test. Sur la base des résultats de pré-localisation, le défaut se situait à environ 85m de l'extrémité de l'onduleur. Cependant, plusieurs conditions sur site ont compliqué le processus de localisation acoustique-magnétique :

  • Comportement du défaut basse résistance : Le défaut de 24Ω présentait une faible impédance, entraînant des signaux acoustiques de décharge faibles au point de défaut — l'énergie de l'arc dissipée sur le chemin basse résistance produisait une sortie acoustique insuffisante pour une détection de surface fiable
  • Points de décharge multiples du blindage : Le blindage du câble présentait une activité de décharge à plusieurs endroits le long du parcours, créant des indications acoustiques fausses qui pouvaient induire en erreur l'opérateur de localisation
  • Fonctionnement continu des onduleurs : Les onduleurs à proximité sont restés en fonctionnement pendant le test, générant une forte interférence de champ électromagnétique qui a dégradé la composante magnétique de la méthode de synchronisation acoustique-magnétique
4.2 Approche alternative : Méthode audiofréquence du localisateur de canalisation 507

Compte tenu des limitations de la méthode acoustique-magnétique dans les conditions du site, l'équipe a déployé le localisateur de canalisation et de câble XHHV507 en mode audiofréquence comme technique de localisation alternative :

  • Le récepteur 507 a tracé le chemin du câble depuis l'extrémité de l'onduleur vers l'extrémité du transformateur, en surveillant l'amplitude du signal audio le long du parcours
  • À environ 85m de l'onduleur — cohérent avec le résultat de pré-localisation TDR — une atténuation significative du signal et un schéma de distorsion caractéristique ont été observés, indiquant l'emplacement du défaut
  • La méthode audiofréquence s'est avérée plus résistante aux interférences électromagnétiques des onduleurs que la méthode acoustique-magnétique, car le récepteur audio à bande étroite a filtré le bruit électronique de puissance à large bande

5. Équipement déployé
Instrument Rôle dans le processus de détection de défaut
Localisateur de défaut de câble XHGG502 (TDR) Pré-localisation par impulsion basse tension — mesure de la longueur du câble et détermination de la distance du défaut
Série 503 / 503C / 503E Pré-localisation de défaut supplémentaire et analyse de forme d'onde
Localisateur de canalisation et de câble XHGX507 Traçage de câble audiofréquence et identification du point de défaut dans des conditions d'interférence des onduleurs
Générateur d'impulsions haute tension XHHV515-8L Décharge d'impulsion haute tension pour la localisation acoustique-magnétique des défauts
Boîte de commande + Transformateur de test (5/50) Alimentation haute tension et contrôle pour le système de décharge d'impulsion
Condensateur de stockage d'énergie d'impulsion (40/6) Stockage d'énergie pour la décharge d'impulsion haute tension
Testeur de résistance d'isolement 515-8L Évaluation préalable de l'isolement du câble (gamme de mégohmmètre 1000V)
Multimètre numérique Mesure de résistance et vérification de continuité (confirmation du défaut de 24Ω)

6. Résultats et recommandations
Constat Détail
Type de défaut Court-circuit basse résistance phase B vers blindage du câble (24Ω)
Emplacement du défaut 85m de l'extrémité de l'onduleur PV / 185m de l'extrémité du transformateur — confirmé par TDR bidirectionnel et traçage audiofréquence
Cause probable Dommage d'isolation en un point sur le conducteur de phase B, probablement dû à une contrainte mécanique externe ou à un défaut de fabrication se manifestant sous le cyclage thermique pendant le fonctionnement de la centrale
Action de réparation Excavation à l'emplacement identifié (85m de l'extrémité de l'onduleur), exposition du câble, découpe de la section endommagée, installation d'un joint de câble en ligne avec restauration appropriée de l'isolation et rétablissement du blindage

7. Leçons opérationnelles apprises
  • Localisation de défaut basse résistance : Les défauts dans la gamme 20-30Ω produisent des signatures acoustiques faibles lors de la décharge d'impulsion. Lorsque la localisation acoustique-magnétique est compromise, l'injection audiofréquence via un localisateur de canalisation/câble offre une alternative viable plus tolérante aux EMI provenant des équipements voisins en fonctionnement
  • Vérification TDR bidirectionnelle : Mesurer depuis les deux extrémités du câble et vérifier croisée les distances combinées par rapport à la longueur connue du câble est une étape d'assurance qualité critique — la correspondance 185m + 85m = 260m a donné une grande confiance dans le résultat de pré-localisation avant de s'engager dans l'excavation
  • Contraintes opérationnelles des centrales PV : Contrairement aux sous-stations électriques où les circuits peuvent être entièrement mis hors tension, la détection de défaut de câble des centrales PV se déroule souvent avec les onduleurs adjacents en ligne. Les équipes de test doivent anticiper les EMI et préparer des méthodes de localisation alternatives — dans ce cas, le récepteur audiofréquence 507 a fourni la mesure décisive
  • Synergie multi-instruments : La combinaison de la pré-localisation TDR (502), de la décharge d'impulsion (518-8L) et du traçage audiofréquence (507) a formé une boîte à outils complémentaire — chaque instrument a compensé les limitations des autres dans des conditions de terrain difficiles