• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Élő részleges kitörés-tesztelés RMU-k esetén: Módszerek, problémák és megoldások

Oliver Watts
Oliver Watts
Mező: Ellenőrzés és tesztelés
China

1 Élettelen Tesztelési Analízis

Problémák észlelése élettelen teszteléssel

Egy adott év októberében, amikor élettelen részleges kibocsátás (PD) tesztelést végeztünk a felügyeletünk alatt álló 10kV gyűrőegységeken (RMU), a karbantartási és tesztelő csapat jelentősen növekedett jelamplitúdót figyelt meg több egységen (Átmeneti Földfeszültség (TEV) értékek kb. 18 dB, ultrahangos értékek kb. 20 dB). A legtöbb ilyen egység ugyanazon a gyártónál származott. Így egy unifikált tesztet végeztünk ezen gyártó 15 RMU-ján, amely hasonló kibocsátási jelenségeket mutatott 7 egységen.

A megfigyelési ablakokon keresztüli vizuális ellenőrzés során nyilvánvaló nyomjelölt volt látható a kábelek végén, valamint egyértelmű égési jelek a T-összekötőn. A kábelvégék szétválasztása után néhány egységen súlyos kibocsátási károsodást találtak. Nyomjelöltek és ívnyomok voltak láthatók a csatlakozó belső falán, a villámvedő főtestjén, az epoxidbushing felületén, valamint a csatlakozó tetején. Továbbá a csatlakozó testje és a teteje közötti kapcsolat könnyedén meg tudta nyitni a kézzel, ami azt jelzi, hogy a szorítóerő nem volt elegendő. Ez lehetővé tette a nedvesség bejutását, ami a fémmellékletek ruggalmához vezetett, és csökkentette a izolációs erejét a kapcsolati felületen, ami különböző mértékű felületi nyomjelöltekhez vezetett. A hatásos alkatrészek cseréje után követő újraszabályozást végeztek ezekre az RMU-kra. A részleges kibocsátási mérések óta normál tartományban maradtak.

2 Tesztelési Tapasztalatok Összefoglalása

Az RMU-nak részleges kibocsátása van-e, annak meghatározása egy átfogó értékelésre van szükség, ami "hallgatás," "illatosítás," "megfigyelés" és "mérés" alapján történik. A rutin tesztelés általában a következő lépések mentén zajlik:

  • Teszt előtti előkészítés: Győződjön meg róla, hogy a kézi PD-detektornak megfelelően van ellenőrizve és megfelelően működik. Készítsen elő világítót és a releváns berendezés dokumentációját. Ellenőrizze az RMU környezetét, hogy biztonságos legyen a személyzet és a berendezések számára, mielőtt tovább lépne. Erősítse meg, hogy a berendezés neve és száma megegyezik a rendszeradatokkal, és ellenőrizze, hogy minden tároló hordozza a helyes címkézést.

  • Előzetes diagnózis ("Hallgatás," "Illatosítás," "Megfigyelés"): Ellenőrizze, hogy az RMU gáznyomása normál. A mérés előtt hallgasson arra, hogy a berendezésből bármilyen rendellenesség hallatszik-e; ha jól hallható kibocsátási hangokat hall, azonnal térjen el a berendezéstől, és jelezze a berendezésmenedzsernek a sürgősségi kezelés miatt. A tárolóajtó megnyitása előtt izzadjon, hogy a tárolóban bármilyen rendellenes illat van-e; ha egyértelmű égési illatot észlel, prioritásként tesztelje a berendezést. Ha az RMUnak megfigyelési ablaka van, használjon világítót a belső részek megfigyelésére. A kábelvégén lévő kibocsátás általában fátormú fajtájú kibocsátási nyomokat hoz létre a T-összekötőn, amely a földelési pontig terjed, és a izoláló csatlakozón fehér, olvadt égési nyomok láthatók lehetnek.

Tesztelési Eljárás:

  • Háttérérték mérése: A háttérérték a 10kV magafeszültségi szobában lévő fémajtón mért jel. Mivel a részleges kibocsátások magasfrekvenciájú jelei elektromágneses hullámok, amelyek minden irányba terjednek, átmeneti földfeszültséget indukálhatnak a földre kapcsolt fémfelületeken, még akkor is, ha a terület nem energizált. Az RMU tesztelése előtti háttérérték mérése nagyjából megmutatja a magafeszültségi szoba teljes PD állapotát.

  • TEV mérése: Helyezze a szenzort szorosan a tároló fémfelületéhez, és figyelje meg a mérési pozíciót. A magasfrekvenciájú PD jelek rövid hullámhosszúságának következtében a csökkenés gyors – a rövidebb hullámhosszúságú jelek gyorsabban csökkennek. A mérőeszközön ez olyan jelamplitúdóval jelentkezik, ami erős-ről gyenge-re változik, ami segíthet a kibocsátás forrásának meghatározásában.

  • Ultrahangos mérés: Végezzen méréseket a tárolóajtók közötti résekben, hogy növelje a levegőben terjedő hang hullámok érzékenységét.

  • Eredmény kiértékelése: Elemezze a mérési adatokat, és vonjon következtetéseket a Shenzhen Bureau RMU Részleges Kibocsátás Tesztelési Munkaútmutató által meghatározott ítélőkriteriák alapján. Lásd a 1. táblázatot az RMU részleges kibocsátás tesztelési kiértékelési szabványaihoz.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok elektromos eszközök, amelyek az elektromágneses indukció elvén alapulóan módosítják a feszültséget és a áramot. Az energiaátviteli és -elosztási rendszerekben a transzformátorok szükségesek a feszültség növelésére vagy csökkentésére, hogy csökkentsék az átadás során fellépő energiaveszteségeket. Például az ipari létesítmények tipikusan 10 kV-os feszültséggel kapnak elektromos energiát, amit ezután a helyi használatra transzformátorok segítségével alacsonyabb feszültségre csökk
Oliver Watts
10/20/2025
Kondenzátorbank kapcsolási vakuum átmenetek
Kondenzátorbank kapcsolási vakuum átmenetek
Reaktív teljesítmény kiegyenlítés és kondenzátor kapcsolás az energiarendszerekbenA reaktív teljesítmény kiegyenlítés hatékony módja a rendszer működési feszültségének növelésére, a hálózati veszteségek csökkentésére és a rendszer stabilitásának javítására.Hagyományos terhelések az energiarendszerekben (ellenállási típusok): Ellenállás Indukciós ellenállás Kapacitív ellenállásSzennyelő áram a kondenzátor energizálása közbenAz energiarendszer működése során a kondenzátort kapcsolják be a teljesít
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumszünetelő Állófeszültségi Próbálományzat útmutató
Vakuumszünetelő Állófeszültségi Próbálományzat útmutató
Vakuumszünetek izolációs feszültségtartó vizsgálati szabványaiA vakuumszünetek izolációs feszültségtartó vizsgálatának fő célja annak ellenőrzése, hogy a berendezés magas feszültség mellett megfelelő izolációs teljesítményt nyújt-e, valamint a működés során fellépő átöltözés vagy villámugrás katasztrófák megelőzése. A vizsgálati folyamatot szigorúan a villamosenergia-ipari szabványoknak megfelelően kell végrehajtani, hogy biztosítva legyen a berendezések biztonsága és a villamosenergia-szolgálta
Garca
10/18/2025
Hogyan ellenőrizni a vakuumot a vakuum átkapcsolókban
Hogyan ellenőrizni a vakuumot a vakuum átkapcsolókban
Vakuumszűrők vakuumintegritásának tesztelése: Kritikus intézkedés a teljesítményértékeléshezA vakuumszűrők vakuumintegritásának tesztelése egy kulcsfontosságú módja a szektoros kapcsolók vakuumteljesítményének értékelésére. Ez a teszt hatékonyan kiértékeli a szektoros kapcsoló izolációs és ívkioltó képességeit.A tesztelés előtt győződjön meg róla, hogy a szektoros kapcsoló helyesen van telepítve és csatlakoztatva. A közönséges vakuummérési módszerek között szerepel a magasfrekvenciós módszer és
Oliver Watts
10/16/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését