A döntő szerepeRészleges kisülés okozta rezonancia vizsgálat
A nagyfeszültségű{0}}berendezések tesztelése terénrészleges kisülés okozta rezonancia vizsgálatfejlett módszert képvisel a szigetelés minőségének értékelésére. Ez a technika a részleges kisülés-észlelés és a rezonanciafrekvencia-teszt elveit ötvözi, hogy átfogó értékelési rendszert hozzon létre a nagyfeszültségű{1}}berendezések számára.
Ennek a tesztnek az elsődleges feladata a szigetelési hibák azonosítása kapacitív terheléseken-, például tápkábeleken, transzformátorokon és generátorokon- az objektum sajátfrekvenciájához illesztett rezonanciafrekvencia alkalmazásával. A hagyományos tesztelési módszerekkel összehasonlítva ez a rezonáns megközelítés lehetővé teszi a nagy kapacitású, -kapacitású berendezések hatékony tesztelését csökkentett energiafogyasztás mellett. A rezonanciaállapot lehetővé teszi a vizsgálórendszer számára, hogy minimális energiaráfordítás mellett alkalmazza a szükséges magas feszültségszinteket.
Részleges kisülés (PD)-Indukált rezonanciaA tesztelés egy átfogó, roncsolásmentes vizsgálati módszer, amely egy teljesítmény-frekvencia-soros rezonancia-tesztrendszert és egy részleges kisülésmérő rendszert integrál. Alapvető funkciója a nagy-feszültségű (HV) és az extra-nagy-feszültségű (EHV) elektromos berendezések lokalizált szigetelési hibáinak pontos észlelése szimulált üzemi feszültség mellett, miközben egyidejűleg kiértékeli a szigetelés feszültségállóságát és a lehetséges hibák súlyosságát.
A szigetelés integritásának értékelése a dielektromos szilárdság és a részleges kisülési teljesítmény kombinálásával
Ellentétben az önálló dielektromos szilárdsági tesztekkel (amelyek csak a törést észlelik) vagy az önálló részleges kisülési tesztekkel (amelyek nem{0}}szabványos feszültségforrásokat is használhatnak), ez a kombinált teszt kettős célt szolgál:
A dielektromos szilárdság megbízhatóságának ellenőrzése: Annak megerősítése, hogy a vizsgált tárgy meghatározott ideig (pl. 1 perc, 10 perc) el tudja viselni a megadott tesztfeszültséget a szigetelés meghibásodása vagy kisülése nélkül.
A részleges váladék súlyosságának számszerűsítése: A legfontosabb részleges kisülési paraméterek mérése (kisüléskezdő feszültség [DIV], kisülési kioltási feszültség [DEV], maximális kisülési intenzitás, kisülési ismétlési gyakoriság) a károsodás kockázati szintjének felmérésére. Az IEC 60270 szabványok szerint például az új nagyfeszültségű transzformátorok jellemzően 10 pC vagy azzal egyenlő részleges kisülési intenzitást igényelnek névleges feszültségen ahhoz, hogy megfeleljenek.
A feszültség és a kisülési feszültség közötti összefüggés: Elemezze a kisülési aktivitás változását a tesztfeszültség növekedésével (pl. ha a kisülés intenzitása exponenciálisan növekszik a feszültséggel), hogy értékelje a szigetelőanyagok potenciális élettartamát.
A rezonanciateszt beállítása általában aváltoztatható frekvenciájú tápegység, angerjesztő transzformátor, ésegy rezonancia áramkör.Amikor a rendszer eléri a rezonanciafrekvenciát, megteremti azokat a feltételeket, amelyek a meglévő szigetelési hibák részleges kisülésének előidézéséhez szükségesek. Speciális részleges kisülésérzékelő eszközök figyelik és rögzítik a kisülési mintákat, fontos adatokat szolgáltatva a szigetelés állapotáról.
Ez a vizsgálati módszer számos működési előnnyel jár, mint például a berendezések tényleges üzemi körülmények között történő tesztelésének képessége, a részleges kisülés mérésének jobb érzékenysége, valamint a szigetelőrendszeren a tesztelés alatti fizikai igénybevétel csökkentése. A frekvenciakoordinációs megközelítés segít megkülönböztetni a különböző típusú részleges kisülési forrásokat, és részletesebb diagnosztikai információkat biztosít a karbantartási döntések meghozatalához.
















