Izolācijas stāvokļa noteikšana un sadales iekārtu bojājumu noteikšana
May 11, 2023
Strāvas sadales iekārtas kā galvenās elektroapgādes sistēmas iekārtas tiek plaši izmantotas pārvades un sadales tīklos ar elektrisko iekārtu komutācijas, vadības un aizsardzības funkcijām. Tās darbības uzticamība tieši ietekmē barošanas avota kvalitāti un elektroapgādes sistēmas drošības koeficientu. Strauji attīstoties Ķīnas ekonomikai, energosistēmas stabilitāte un uzticamība ir kļuvuši par svarīgiem standartiem modernizācijas procesa un dzīves kvalitātes mērīšanai pilsētās, radot jaunus izaicinājumus elektroiekārtu, piemēram, jaudas sadales iekārtu, drošībai un uzticamībai. Sadales iekārtas iekšējā izolācijas struktūra ir daudzveidīga, un faktiskā darbības vide ir sarežģīta (augsta temperatūra, putekļi, mitrums utt.). Turklāt iespējamie ražošanas kvalitātes un procesa defekti var radīt nelabvēlīgas izmaiņas ilgstošas darbības procesā, izraisot daļēju izlādi (PD) elektriskā lauka ietekmē. Biroja tālākā attīstība ir saasinājusi izolācijas novecošanos, kas nopietnos gadījumos var izraisīt elektroiekārtu atteices, ietekmējot drošu un stabilu elektroapgādes sistēmas darbību. Pētījumi atklājuši, ka darbības traucējumi, ko izraisa izolācijas problēmas, ir viens no galvenajiem sadales iekārtu avāriju cēloņiem.
Šobrīd būtisks līdzeklis sadales iekārtu izolācijas stāvokļa novērtēšanai ir energoiekārtu daļējas izlādes pārbaude, kam ir būtiska nozīme sadales iekārtu drošas un stabilas darbības nodrošināšanā, un to ir veicinājuši elektrotīkla uzņēmumi. Saskaņā ar dažādiem pārbaudes principiem un signālu iegūšanu augstsprieguma sadales iekārta galvenokārt ietver: īpaši augstas frekvences (UHF) daļējas izlādes pārbaudi, pārejas sprieguma (TEV) vietējo pārbaudi, ultraskaņas (AE) daļējas izlādes pārbaudi un iepriekš minēto kopīgu pārbaudi. tehnoloģijas. Ņemot vērā Ķīnas Valsts tīkla korporācijas stratēģijas "Trīs veidi un divi tīkli" priekšlikumu, elektroapgādes sistēma turpina attīstīties automatizācijas un izlūkošanas virzienā. Ir ļoti svarīgi pārbaudīt un novērtēt energoiekārtu izolācijas stāvokli, izmantojot progresīvas sensoru tehnoloģijas, mērīšanas tehnoloģijas, tīkla tehnoloģijas un sakaru tehnoloģijas sadales iekārtu bojājumu noteikšanai.
Šis raksts vispirms iepazīstina ar galvenajām sadales iekārtu izolācijas problēmām un dažādiem daļējas izlādes veidiem, pēc tam aplūko dažādas daļējas izlādes noteikšanas tehnoloģijas un gaida attīstības tendences jaudas sadales iekārtu izolācijas stāvokļa noteikšanai un bojājumu noteikšanai jaunajā situācijā.
1. Sadales iekārtu izolācijas stāvokļa novērtējums
Saskaņā ar nepilnīgo statistiku, 37,2 procentus sadales iekārtu bojājumu izraisa sadales iekārtu izolācijas problēmas, kas liecina, ka sadales iekārtu izolācijas defekti ir galvenais sadales iekārtu bojājumu cēlonis. Sadales iekārtas darbības laikā personāla nepareiza darbība, slēdžu darbības un zibens spērieni var izraisīt pārmērīgu spriegumu. Izolācijas iekārtu mehāniski bojājumi ražošanas procesos, uzstādīšanas procesos, ekspluatācijā un apkopē ir būtisks izolācijas kļūmju cēlonis. Sadales iekārtas drenāžas sistēmā, kad vadošā ķēde saskaras ar oksidāciju, vaļīgu kontaktu vai pārslodzi, tas var izraisīt sliktu kontaktu, palielināt ķēdes pretestību, strāvas pārvades traucējumus, augstu kontakta temperatūru un paaugstinātu vides temperatūru, kā rezultātā rodas siltumizolācija. novecošanās. Vides faktori, piemēram, putekļu piesārņojums un gaisa mitrums, var izraisīt arī izolācijas vides ķīmisko novecošanos, izraisot sadales iekārtas bojājumus. Tāpēc elektriskās spriedzes, mehāniskās slodzes, termiskās novecošanas un ķīmiskās novecošanas kopējā ietekme ir galvenie izolācijas materiālu nelabvēlīgo izmaiņu cēloņi. Sadales iekārtu izolācijas stāvokļa novērtēšana ir svarīgs tehniskais līdzeklis savlaicīgai apkopei, nomaiņai un izolācijas bojājumu novēršanai. Novērtējot sadales iekārtas izolācijas stāvokli, par noteikšanas mērķi galvenokārt tiek ņemta daļēja izlāde un darbības vide (tostarp temperatūra, gaisa spiediens, mitrums utt.), Daļēja izlāde ir galvenais izolācijas problēmu iemesls. Tāpēc šajā rakstā galvenā uzmanība tiek pievērsta sadales iekārtu daļējas izlādes noteikšanas metodei.
Izolācijas bojājumu inkubācijas periods var izraisīt izlādes parādības. Ir četri galvenie sadales iekārtu veidi: iekšējā izlāde, ko izraisa izolācijas vides iekšējie defekti, piemēram, magnētiskais blīvums un izolācijas vidē ievadīti piemaisījumi; Uzgaļa loka izlāde, ko izraisa urbumi uz metāla virsmām, kas pakļautas gaisam; Izplūde pa līniju, ko izraisa piesārņotāji uz izolācijas vides virsmas; Konstrukciju konstrukcijas defekti, ko radījuši konstrukcijas defekti ekspluatācijas laikā, peldoša potenciāla izlāde, ko izraisa slikta transportēšana un kontakts. Dažādu izlādes veidu shematiskās diagrammas ir parādītas 1. attēlā. Dažādu veidu daļējas izlādes fāzes analīzes (PRPD) spektri ir parādīti 2. attēlā. Dažādu izlādes veidu PRPD spektriem ir atšķirīgas īpašības un tos var izmantot kā svarīgu modeļa atpazīšanas pamatā, pamatojoties uz izlādes fāzes un amplitūdas vērtību atšķirībām.
Vietējās tiešās un acīmredzamās parādības izraisa lādiņu kustību starp elektrodiem. Galvenās izpausmes ir: ① lādētu daļiņu izmaiņas izlādes vietā. Daļējas izlādes gadījumā uzlādētas daļiņas ātri pāriet no uzlādēta korpusa uz neuzlādētu ķermeni (piemēram, sadales iekārtu) un ģenerēs augstfrekvences strāvu uz neuzlādētā korpusa. ② Izstaro augstfrekvences elektromagnētisko viļņu signālus. Saskaņā ar Maksvela elektromagnētiskā lauka teoriju, daļēja izlāde radīs mainīgu elektrisko lauku, un mainīgais elektriskais lauks ierosinās magnētisko lauku, tā ka mainīgais elektriskais lauks un magnētiskais lauks ierosinās viens otru un izplatīsies uz āru, lai radītu elektromagnētiskos viļņus. Īsā laika periodā izlādes impulss radīs augstas frekvences elektromagnētiskos viļņus un izstaros uz āru. Pamatojoties uz iepriekšminētajiem diviem principiem, daļējai izlādei ir jārada strāvas un elektromagnētiskie viļņi. Faktiski daļēju izlādi pavada ultraskaņa, gāzes produkti, gaisma un siltums. Saskaņā ar šīm fiziskajām izmaiņām, kas saistītas ar daļēju izlādi, noteikšanas metodes var iedalīt elektriskās mērīšanas metodēs un neelektriskās mērīšanas metodēs.
Strāvas sadales iekārtu izolācijas stāvokļa noteikšana un kļūdu noteikšana ir sadalīta bezsaistes noteikšanā un tiešā noteikšanā atbilstoši noteikšanas statusam. Bezsaistes noteikšanas priekšrocība ir zemi fona traucējumi, taču, ņemot vērā nepieciešamību pēc strāvas padeves pārtraukuma uzturēšanas, augstām izmaksām un ilgā laika patēriņa, to pakāpeniski aizstāj ar reāllaika noteikšanu. Tiešo noteikšanu var iedalīt parastajā noteikšanā un tiešsaistes uzraudzībā. Regulāras pārbaudes balstās uz instrumentiem, kas pārbauda energoiekārtu darba stāvokli darbības laikā, lai identificētu slēptos defektus iekārtas darbības laikā. Tiešsaistes uzraudzība parasti ietver uzraudzības iekārtas sensoru novietošanu pārbaudītās iekārtas iekšpusē vai uz tās virsmas uz ilgu laiku, lai reāllaikā uzraudzītu iekārtas darbības stāvokli. Regulārai testēšanai un tiešsaistes uzraudzībai ir priekšrocības, ko nodrošina nepārtraukta pārbaudītā aprīkojuma barošana, un noteikšanas apstākļi pilnībā atbilst darbības apstākļiem. Tiešsaistes uzraudzībai ir iespēja reāllaikā uzraudzīt un analizēt sadales iekārtu pašreizējo izolācijas stāvokli, tostarp spēju identificēt agrīnas bojājumu pazīmes un tās paredzēt, kā arī nodrošināt lielāku reakciju un precizitāti uz radušos traucējumiem. Tas ir kļuvis par pašreizējā stāvokļa noteikšanas un kļūdu noteikšanas attīstības virzienu.
2. daļējas izlādes noteikšanas tehnoloģija
Daļējas izlādes noteikšanas metode balstās uz dažādām fizikālām izmaiņām, ko veido daļēja izlāde, un daļējas izlādes stiprumu izsaka, mērot dažādu parādību veidotos fiziskos lielumus. Sadales iekārtu izolācijas stāvokļa noteikšanas metodes galvenokārt ietver ultraaugstfrekvences (UHF) noteikšanas metodi, pārejas sprieguma (TEV) noteikšanas metodi, ultraskaņas (AE) noteikšanas metodi, infrasarkano staru noteikšanas metodi un ķīmiskās noteikšanas metodi. Starp tiem ir īpaši augsta frekvence. Daļējas izlādes noteikšanai sadales iekārtās galvenokārt izmanto (UHF) noteikšanas metodi, pārejas sprieguma (TEV) noteikšanas metodi un ultraskaņas (AE) noteikšanas metodi.
2.1 Ultra High Frequency (UHF) noteikšanas metode
Īpaši augstas frekvences (UHF) noteikšanas metode ir noteikšanas metode lokālā elektromagnētiskā viļņa signāla ar frekvenci 500–1500 mHz savākšanai, analīzei un noteikšanai [5]. UHF elektromagnētiskais vilnis saņem starojumu caur UHF sensoru (sauktu arī par savienotāju), kas var pārveidot elektromagnētisko viļņu signālu sprieguma signālā, lai realizētu daļējas izlādes noteikšanu. UHF sensori ir sadalīti iebūvētajos sensoros un ārējos sensoros. UHF noteikšanas metodei ir raksturīga augsta noteikšanas signāla frekvence un daži ārējie traucējumu signāli, kas var ievērojami uzlabot elektroiekārtu daļējas izlādes noteikšanas iespējas. Īpaši attīstot tiešsaistes uzraudzību, UHF ir laba prettraucējumu, uzticamība un jutīgums. UHF noteikšanas metodes daļējas izlādes noteikšana ir parādīta 3. attēlā. Dažādu valstu pētījumi ir parādījuši, ka īpaši augstas frekvences metodei ir labas perspektīvas augstsprieguma sadales iekārtu tiešsaistes uzraudzībā.
2.2 Ultraskaņas (AE) testēšanas metode
Ultraskaņa, tāpat kā skaņas viļņi, ir objektu mehāniskās vibrācijas izplatīšanās forma. Daļēja izlāde ir ātra uzlādes atbrīvošanas vai pārsūtīšanas process. Kad notiek daļēja izlāde, lokālais elektriskā lauka spriegums, mehāniskais spriegums un daļiņu spēks ir nelīdzsvaroti, un pēc tam tiek ģenerēts ultraskaņas signāls. Ultraskaņas signālus parasti pavada ultraskaņas viļņi, kuru frekvence pārsniedz 20 kHz, kas izplatās apkārtējā vidē, izmantojot dažādus nesējus. Ultraskaņas sensors ir uzstādīts korpusa iekšpusē, un to galvenokārt ietekmē vides trokšņi un vibrācijas signāli. Ultraskaņas sensoram, kas uzstādīts uz sadales iekārtas virsmas, ir zems troksnis, bet ultraskaņas viļņu vājināšanās, kad tie izplatās pa metāliem, ir ievērojama. Tāpēc ultraskaņas signāls galvenokārt tiek pārraidīts caur spraugu starp sadales iekārtas apvalku. Ultraskaņas sensora, kas uzstādīts spraugā starp sadales iekārtām, pārbaudes efekts ir labs. Ultraskaņas sensori izmanto pjezoelektriskos kristālus kā akustiskās elektriskās pārveidošanas sastāvdaļas, lai pārveidotu ultraskaņas signālus elektriskos signālos. Pēc turpmākas pastiprināšanas un signālu apstrādes tie tiek pārsūtīti uz savākšanas sistēmu analīzei, lai sasniegtu mērķi ievietot inspekcijas birojā. Tipisks ārējais bezkontakta ultraskaņas sensors, ko izstrādājis un ražojis noteikts energoiekārtu uzņēmums Tjaņdzjiņā, kā parādīts 4. attēlā, izmanto pašadsorbcijas konstrukciju, ko ir viegli uzstādīt spraugā starp sadales iekārtas korpusu un kas neietekmē darbību. un oriģinālās sadales iekārtas uzbūvi. Centrālā frekvence ir 40 kHz, un tā ir plaši izmantota vietējās strāvas sadales iekārtu tiešsaistes uzraudzības sistēmās.
2.3. Zemes viļņa (TEV) noteikšanas metode
Pārejas zemes sprieguma (TEV) teoriju ierosināja Dr. Džons Revess 1974. gadā. Kā klasiska daļējas izlādes noteikšanas metode sadales iekārtām ir izstrādāta un atbalstīta TEV noteikšanas metode. Saskaņā ar Maksvela teoriju, kad elektromagnētiskie viļņi izplatās telpā un saskaras ar vadītāju, vadītājs radīs inducētu strāvu ar tādu pašu frekvenci kā elektromagnētiskais vilnis, kas to stimulē. Daļējas izlādes impulsa radītais elektromagnētiskais vilnis parasti ir no tūkstošiem HZ līdz desmitiem megahercu, tāpēc elektromagnētiskais vilnis sadales skapja iekšpusē tiek pārraidīts uz sadales skapja iekšējo virsmu, un uz metāla virsmas netālu no izlādes tiek inducēta īsa impulsa strāva. punktu. "Ādas efekta" ietekmē impulsa strāva vispirms izplatās metāla vairoga iekšējā slānī. Ja metāla apvalks turpina ekranēt, tas nespēs noteikt ārējos signālus. Tomēr patiesībā izolācijas blīvē, kārbu savienojumos, spailēs un citās sadales iekārtas metāla apvalka pozīcijās būs nevienmērīgi spraugas. Augstfrekvences impulsu strāvas signālus var pārraidīt uz sadales iekārtas virsmu caur šīm spraugām, radot pagaidu spriegumu, ko sauc par pagaidu zemējuma spriegumu (TEV). Šo signālu var izmērīt uz sadales skapja virsmas, izmantojot īpašu sakabes kapacitātes sensoru, un caur šo signālu var spriest, ka sadales skapī nav daļējas izlādes un izlādes intensitātes. Ultraskaņas un TEV metožu pārbaudes principi ir parādīti 5. attēlā.
Ņemot vērā sadales iekārtas uzbūvi un uzstādīšanas vietas vides nozīmi, kā arī testēšanas personāla veiktās pārbaudes uz vietas, tika konstatēts, ka strāvas sadales iekārtas izolācijas stāvoklis ir labā stāvoklī. Kombinētā skaņas un elektrības noteikšanas metode var labāk atspoguļot darba stāvokli. EATechnology daļējas izlādes noteikšanas tehnoloģija un produkti ir pielietoti elektroapgādes uzņēmumos un elektroenerģijas uzņēmumos vairāk nekā 40 valstīs visā pasaulē, pārņemot vadību daļējas izlādes noteikšanas tehnoloģijas izveidē TEV sadales iekārtām, kā arī ražojot un attīstot daudzfunkcionālu iekārtu. rokas daļējas izlādes detektors UltraTEVPlus (UTP1), kas ir rokas kvantitatīvs rīks ikdienas daļējas izlādes pārbaudei.
Lai gan Ķīnā saistītie pētījumi sākās salīdzinoši vēlu, joprojām ir panākts ievērojams progress. Šobrīd parādās arī līdzīgi daļējas izlādes noteikšanas produkti, piemēram, PEV-100 no Tianjin Xuezi Power Equipment Technology Co., Ltd.. Tā ir rokas daļējas izlādes noteikšanas iekārta, kuras pamatā ir ultraskaņa un TEV, ar iebūvētu ne. -Sazinieties ar ultraskaņas sensoriem un TEV sensoriem, lai noteiktu izolācijas statusu sadales skapī, parādītu amplitūdu, frekvenci, smaguma indeksu un citus daļējas izlādes parametrus, kā arī būtu kļūdu brīdinājuma funkcija un informācija
PRODUKTA FOTO PIEMĒRS





Šis produkts parasti tiek pielāgots.
Mēs esam ražotājs, un mums ir profesionāla tehniskā nodaļa, kas var izstrādāt un nodrošināt risinājumus atbilstoši klientu vajadzībām.
Lūdzu, sazinieties ar mūsu pārdošanas personālu, lai iegūtu dizaina rasējumus
Šeit ir mūsu klientu piemēri jūsu atsaucei
JA VAJADZĪGA SĪKĀKA INFORMĀCIJA, LŪDZU, BRĪVI SAZINIETIES AR MUMS






