TÌM ĐIỂM SỰ CỐ CÁP NGẦM TRUNG THẾ

Hệ thống cáp ngầm trên lưới điện trung thế giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải và cung cấp điện năng đến các hộ tiêu thụ. Do đó, công tác dò tìm và xác định vị trí sự cố cáp cần được thực hiện nhanh chóng, chính xác nhằm kịp thời khắc phục và khôi phục vận hành hệ thống.

Tuy nhiên, việc nhận dạng đầy đủ các dạng sự cố cũng như định vị chính xác điểm hư hỏng của cáp là một nhiệm vụ phức tạp. Để thực hiện hiệu quả, cần có sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên dụng hiện đại cùng với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của đội ngũ kỹ thuật viên.

Cẩm Nang Thực Chiến: Quy Trình Dò Tìm Sự Cố Cáp Ngầm Trung Thế 24kV Tại Hiện Trường

Trong hệ thống phân phối điện hiện đại, cáp ngầm trung thế (đặc biệt là lưới 24kV) đóng vai trò huyết mạch, đảm bảo mỹ quan đô thị và độ tin cậy cung cấp điện. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố (đứt lõi, chạm đất, ngắn mạch), việc xác định chính xác vị trí lỗi dưới các lớp bê tông, nhựa đường hay khu dân cư là một bài toán cực kỳ phức tạp.

 

Nếu không có quy trình chuẩn và thiết bị chuyên dụng, việc sửa chữa có thể biến thành những cuộc "đào bới" tốn kém, kéo dài thời gian mất điện. Dưới đây là toàn bộ quy trình 4 bước tìm kiếm điểm sự cố cáp ngầm chuyên nghiệp, được ghi nhận trực tiếp từ hiện trường.

 

Bước 1: Triển Khai Hiện Trường, Đảm Bảo An Toàn Và Kết Nối Thiết Bị

Công tác dò tìm bắt đầu ngay khi xe thí nghiệm chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Đối với các trạm RMU (Ring Main Unit) tại các khu đô thị hay tòa nhà, không gian thường hạn hẹp, đòi hỏi sự sắp xếp thiết bị khoa học.

Trạm thí nghiệm lưu động được trang bị đầy đủ máy phát xung, hệ thống đo lường và tủ điều khiển, sẵn sàng tiếp cận mọi địa hình.

An toàn là yếu tố tiên quyết. Trước khi tiến hành bất kỳ phép đo nào, tuyến cáp phải được cắt điện hoàn toàn, cách ly và tiếp địa an toàn. Việc liên lạc giữa kỹ thuật viên thao tác tại tủ điện và người điều khiển máy trên xe phải diễn ra liên tục và chuẩn xác.

Sự phối hợp nhịp nhàng qua bộ đàm giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tiến hành bơm dòng hoặc phóng điện cao áp.

 

Sau khi xác nhận an toàn, các cáp cao áp từ xe thí nghiệm sẽ được kéo tới và kết nối trực tiếp vào các đầu cáp ngầm bên trong khoang tủ.

 

Bước 2: Đo Điện Trở Cách Điện – Bắt "Bệnh" Sơ Bộ

Để chọn đúng phương pháp dò tìm, kỹ thuật viên cần biết bản chất của sự cố. Bằng cách sử dụng máy đo điện trở cách điện (Megger), ta có thể xác định được pha nào đang bị lỗi và tình trạng lớp cách điện (XLPE/PVC) bị suy giảm ở mức độ nào.

Chú thích: Kết quả đo bằng máy Kyoritsu KEW 3025A cho thấy điện trở cách điện sụt giảm về mức 0.0 MΩ ngay cả khi mới chỉ đưa vào điện áp thử 190V. Điều này chứng tỏ lõi cáp đã bị chạm đất hoàn toàn (dead short) hoặc lớp vỏ cách điện đã bị đánh thủng nghiêm trọng.

Bước 3: Định Vị Sơ Bộ (Pre-location) – Khoanh Vùng Khoảng Cách

Khi đã xác định được pha bị lỗi, bước tiếp theo là tính toán xem vị trí lỗi nằm cách đầu cáp bao xa. Kỹ thuật viên trên xe sẽ sử dụng hệ thống phát xung điện áp kết hợp với máy phản xạ thời gian (TDR).

Chú thích: Màn hình phân tích TDR (máy RIF-9 của hãng KEP) sử dụng chế độ ARC REFLECTION METHOD. Dựa vào sự giao thoa của các sóng phản xạ (đường màu xanh lục và màu đen), máy đã phân tích và chốt khoảng cách từ điểm đo đến điểm sự cố chính xác là 54.1 mét.

Bước 4: Định Vị Chính Xác (Pinpointing) – "Chốt" Tọa Độ Đào Sửa Chữa

Dù máy đo TDR cho kết quả 54.1 mét, nhưng do đặc thù cáp đi uốn lượn dưới lòng đất, ta không thể chỉ lấy thước dây ra đo trên mặt đường. Cần có thiết bị định vị chính xác điểm phóng điện dưới lớp gạch đá.

Xe thí nghiệm lúc này sẽ liên tục phát các xung cao áp (Thumping), tạo ra các tiếng nổ nhỏ và từ trường tại ngay điểm cáp hỏng dưới lòng đất.

Chú thích: Kỹ thuật viên sử dụng bộ thu âm địa chấn (Ground Microphone) di chuyển dọc theo tuyến cáp (khoảng cách ~54m đã khoanh vùng ở bước 3). Thiết bị này khuếch đại tiếng "tạch tạch" dưới lòng đất và đo cường độ điện từ. Tại nơi âm thanh và tín hiệu lớn nhất, đó chính là "tọa độ X" cần phải đào lên để thi công nối cáp.

 

Quá trình tìm kiếm sự cố cáp ngầm là sự kết hợp hoàn hảo giữa quy trình bài bảnthiết bị công nghệ cao (TDR, VLF, Megger) và kinh nghiệm đọc xung của kỹ thuật viên. Việc áp dụng đúng các bước trên không chỉ giúp định vị chính xác 100% điểm lỗi mà còn ngăn ngừa việc đào bới sai vị trí, giúp hệ thống nhanh chóng khôi phục vận hành an toàn.

Bạn đang xem: TÌM ĐIỂM SỰ CỐ CÁP NGẦM TRUNG THẾ
Bài trước | Bài sau

Bài viết liên quan

  • PHÁT HIỆN LỖI KẾT NỐI CUỘN DÂY TÌM ẨN TRONG MÁY BIẾN ÁP TĂNG ÁP MÁY PHÁT 32 MVA SAU 23 NĂM VẬN HÀNH(Xem chi tiết)

  • SÓNG HÀI LÀ GÌ ? NGUYÊN NHÂN, TÁC HẠI VÀ GIẢI PHÁP LÀM GIẢM SÓNG HÀI(Xem chi tiết)

  • ĐO KIỂM VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG - GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG ĐIỆN ỔN ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ(Xem chi tiết)

  • Top sự cố thường gặp trong hệ thống điện và cách thí nghiệm điện giúp phòng ngừa(Xem chi tiết)

  • Ứng dụng của thí nghiệm điện trong hệ thống năng lượng tái tạo: Nền tảng cho phát triển bền vững(Xem chi tiết)

  • So sánh thí nghiệm điện định kỳ và bảo trì dự đoán(Xem chi tiết)

  • Quy định pháp luật và tiêu chuẩn an toàn trong thí nghiệm điện(Xem chi tiết)

  • Xu hướng công nghệ thí nghiệm điện hiện đại tại Việt Nam(Xem chi tiết)