Hoog impedantie elektrische storingen (High Impedance Fault, HIF) en lage impedantie storingen verschillen aanzienlijk in hun kenmerken en de gevaren die ze in elektrische systemen vormen. Het begrijpen van deze verschillen is cruciaal voor het diagnosticeren en voorkomen van storingen. Hier zijn de basisverschillen tussen de twee soorten storingen en hoe je ze kunt identificeren:
Hoger Impedantie: Bij hoog impedantie elektrische storingen is de impedantie op het storingpunt hoger, wat betekent dat de weerstand tegen stroomstroom groter is.
Lagere Stroom: Vanwege de hogere impedantie is de stroom die door het storingpunt stroomt meestal lager, waardoor traditionele overstromingsschakelaars moeilijk de storing kunnen detecteren.
Gelokaliseerde Verhitting: Hoewel de stroom lager is, kan door de hogere weerstand gelokaliseerde verhitting optreden in de buurt van het storingpunt.
Intermittent: Hoog impedantie storingen kunnen onderbroken zijn, waardoor ze moeilijk te detecteren zijn met conventionele monitoringmethoden.
Temperatuur Detectie: Gebruik infrarood thermografie om de temperatuurverdeling van elektrische apparatuur te inspecteren; afwijkende hete punten kunnen wijzen op de aanwezigheid van een hoog impedantie storing.
Spanningsdetectie: Meet spanningsveranderingen in de buurt van het storingpunt; hoog impedantie storingen kunnen leiden tot spanningsfluctuaties.
Audio Monitoring: Hoog impedantie storingen kunnen een sissend of brommend geluid produceren, wat kan helpen bij het identificeren van potentiële storingen.
Partiële Ontlading Detectie: Gebruik partiële ontlading detectieapparatuur (PD-detectie); hoog impedantie storingen gaan vaak gepaard met partiële ontladingverschijnselen.
Harmonische Analyse: Gebruik harmonische analyse tools om harmonische inhoud in het elektriciteitsnet te detecteren; hoog impedantie storingen kunnen harmonischen verhogen.
Lagere Impedantie: Bij lage impedantie elektrische storingen is de impedantie op het storingpunt lager, wat betekent dat de weerstand tegen stroomstroom minimaal is.
Hogere Stroom: Vanwege de lagere impedantie is de stroom die door het storingpunt stroomt significant, waardoor beschermingsapparatuur gemakkelijk wordt geactiveerd of zekeringen doorslaan.
Duidelijke Storingskenmerken: Lage impedantie storingen tonen meestal duidelijke kenmerken zoals vonken, rook of brand.
Continue: Lage impedantie storingen neigen ertoe continu te zijn en zijn gemakkelijker te detecteren met standaard monitoringmethoden.
Stroomdetectie: Gebruik stroomtransformatoren (CTs) om stroom te meten; hogere stromen kunnen wijzen op een lage impedantie storing.
Spanningsdetectie: Meet spanningsveranderingen in de buurt van het storingpunt; lage impedantie storingen kunnen leiden tot spanningsdalingen.
Acties van Beschermingsapparatuur: Observeer de acties van beschermingsapparatuur, zoals circuitbrekers die trips veroorzaken of zekeringen die doorslaan, wat typische kenmerken zijn van lage impedantie storingen.
Storingsindicatoren: Zoek naar duidelijke kenmerken van storingen, zoals vonken, rook, enz.
Hoog impedantie elektrische storingen en lage impedantie storingen vertonen verschillende kenmerken in elektrische systemen, en hun identificatiemethoden verschillen. Hoog impedantie storingen, gekenmerkt door lagere stromen, zijn moeilijk voor traditionele beschermingsapparatuur te detecteren en vereisen methoden zoals temperatuurdetectie, spanningsdetectie, audiomonitoring en partiële ontladingdetectie. Daarentegen zijn lage impedantie storingen, gekenmerkt door hogere stromen, gemakkelijker te detecteren via stroomdetectie, spanningsdetectie en observeren van de acties van beschermingsapparatuur.
In praktische toepassingen, om de veilige werking van elektrische systemen te waarborgen, moeten regelmatige inspecties en onderhoud van elektrische apparatuur worden uitgevoerd, samen met passende preventieve maatregelen om potentiële hoog impedantie en lage impedantie storingen tijdig te identificeren en af te handelen.