Wrindu

Gedeeltelijke ontladingstest

RuiDu Mechanical: Uw betrouwbare leverancier van partiële-ontladingstesters!

RuiDu Mechanical and Electrical (Shanghai) Co., Ltd. is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van testapparatuur voor de energiesector en leverancier van systeemoplossingen. Ons bedrijf is opgericht in 2014. Onze belangrijkste producten zijn transformatoren voor onderstations, hoogspanningsschakelaars, transformatoren, bliksemafleiders, batterijen, kabelstoringsdetectoren, relaisbeveiliging, isolatiespanningsmeters, transformatorolie-injectieapparatuur, enzovoort. Onze fabriek beslaat een oppervlakte van meer dan 50,000 vierkante meter, heeft 6 productielijnen en meer dan 200 medewerkers. We verkopen onze producten in meer dan 120 landen en regio's. Daarnaast ondersteunen we grootschalige productie, kalibreren en testen we instrumenten op locatie en bieden we reparatie-instructies voor deze producten.

Rich Experienced

Ons team heeft meer dan 10 jaar ervaring in de branche en levert klanten conforme, hoogwaardige apparatuur. Daarnaast onderhouden we een prettige samenwerking met partners zoals Kenya Power, UETCL, TCN, EVN, PLN, NGCP en CFE.

Breed assortiment

Ons brede productaanbod omvat digitale multimeters, vermogensanalysatoren, warmtebeeldcamera's, isolatieweerstandmeters, accessoires en geïntegreerde testinstrumenten. Deze testapparaten kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in diverse elektrische en elektromechanische systemen.

Gegarandeerde kwaliteit

Onze productiewerkplaatsen worden professioneel beoordeeld, ontwikkeld en gevalideerd, zijn uitgerust met diverse analyse-instrumenten en al onze producten beschikken over internationale ISO 9000-, IEC- en CE-certificeringen.

Aangepaste dienst

Afhankelijk van uw behoeften staat ons team 24/7 online voor u klaar om u te voorzien van gedetailleerd advies en after-sales service, en om OEM- en ODM-producten op maat te leveren.

Wrindu Handheld PD Tester
uitgebreide partiële-ontlading-tester937f0
multifunctional-partial-discharge-detection3003c

Wat is een partiële ontladingstester?

Partiële ontladingen zijn "gelokaliseerde elektrische ontladingen die de isolatie tussen geleiders slechts gedeeltelijk overbruggen". Ze zijn een gevolg van lokale concentraties van elektrische spanning, hetzij in de isolatie (interne PD) hetzij op het oppervlak van de isolatie (oppervlakte-PD). Partiële ontladingstesters, ook wel PD-testmachines genoemd, worden steeds vaker gebruikt om het vermogen van de isolatiebarrière te evalueren om een ​​herhaalde piekspanning (Urp) gedurende de levensduur van het component te weerstaan ​​en om de spanningswaarde van het component te bepalen. Er worden verschillende methoden gebruikt om PD te detecteren, waaronder de detectie van geluid, licht en radiofrequentiesignalen (RF), en de wisselstroom-hipottest (AC-hipottest).

Kenmerken van een partiële ontladingstester

Nauwkeurige meting
Onze partiële-ontladingsdetector is uitgerust met functies voor het testen van de wisselspanningsbestendigheid en het detecteren van partiële ontladingen. Hij beschikt over twee meetbereiken van 200 pC en 2000 pC en kan waarden van 1 pC tot 2000 pC meten, met een optimale resolutie van 0.1 pC.

 

Gemakkelijk te integreren
Deze detectoren zijn compact, beschikken over een gesynchroniseerde spanningsuitgang om grote spanningsverschillen tussen aangrenzende uiteinden te voorkomen en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in productielijnen of geautomatiseerde processen om ruimte te besparen.

 

Verwijder gegevens
Ze zijn uitgerust met een HD-scherm, waarop de meetresultaten direct worden weergegeven. Dit helpt bij het evalueren en analyseren van micro-ontladingsverschijnselen in sterk isolerende objecten.

 

Soepel lopen
Deze testapparatuur beschikt over een doorslagdetectiefunctie, die doorslag detecteert door de veranderingssnelheid van de testspanning of lekstroom te bewaken. Dit voorkomt het ontstaan ​​van verkoolde geleidende paden of schade aan de isolatielaag van kabels of andere geleiders.

Soorten gedeeltelijke ontlading

01/ Corona-ontlasting

Deze veelvoorkomende vorm van partiële ontlading treedt op wanneer de ontlading rechtstreeks in de lucht plaatsvindt, afkomstig van het scherpe oppervlak van de geleider. (Dit is wat de geluids- en radiofrequentie-emissies veroorzaakt.) Vanuit het oogpunt van schade of veiligheid is corona normaal gesproken niet zorgwekkend.

02/ Boogontlading

Een vlamboogontlading is een langdurige elektrische ontlading die ontstaat door de elektrische doorslag van een gas. Plasma ontstaat wanneer er stroom door lucht of een ander normaal gesproken niet-geleidend medium loopt.

03/ Oppervlakte-afvoer

Wanneer een ontlading zich langs het oppervlak van isolatiemateriaal voortplant, spreekt men van oppervlakteontlading of oppervlaktetracering. Dit kan een van de meest destructieve vormen van partiële ontlading zijn. Vervuiling en weersinvloeden op het isolatieoppervlak zijn de twee meest voorkomende oorzaken van oppervlakteontlading. In middenspannings- en hoogspanningsapparatuur treedt dit type ontlading op wanneer de isolatie beschadigd raakt, meestal door een hoge luchtvochtigheid of slecht onderhoud. Vochtindringing is ook een veelvoorkomende oorzaak van oppervlakteontlading.

04/ Leegte (intern) Ontlading

Dit wordt meestal veroorzaakt door een defect in de vaste isolatie van kabels, doorvoeren, GIS-verbindingsisolatie en dergelijke. Ontlading in holtes is zeer destructief voor isolatie en zal zich doorgaans blijven uitbreiden totdat er een volledige uitval optreedt.

05/ Zwevende elektrode / Zwevende potentiaal

Dit treedt op wanneer er een niet-geaarde geleider aanwezig is in het elektrische veld tussen de geleider en de aarde (of tussen fasen). Dit is het meest voorkomende type partiële ontlading (PD). Over het algemeen zijn een UHF-antenne, een TEV-sensor en een HFCT nuttig voor de detectie van dit type PD.

06/ Deeltjesafvoer / Zwevende deeltjes

Geleidende deeltjes kunnen vloeibare diëlektrische materialen, zoals olie of SF6-gas, verontreinigen. Deeltjesdefecten komen het meest voor in SF6-gascompartimenten. UHF-sensoren zijn hiervoor het meest geschikt. Daarom wordt de analyse uitgevoerd in een ultrasone pulstimingmodus.

Welke invloed heeft PD op kabelnetwerken?

●De overgrote meerderheid van partiële ontladingen vindt niet continu plaats, maar eerder wanneer de spanning van het kabelsysteem de inschakelspanning van de PD-locatie overschrijdt (ook wel de PD-aanvangsspanning of PDIV genoemd).


● Spanningspieken in het stroomkabelsysteem (veroorzaakt door schakelen, blikseminslagen, enz.) kunnen ervoor zorgen dat de kabelspanning tijdelijk de PDIV overschrijdt, wat leidt tot een plotselinge toename van PD-activiteit en erosie van de kabel- of accessoire-isolatie.


●PD-activiteit zal doorgaan totdat de kabelspanning onder de uitschakelspanning van de PD-locatie zakt (ook wel de PD-uitdovingsspanning of PDEV genoemd).


●Elke keer dat er sprake is van PD-activiteit, zal de locatie verder verslechteren, waardoor de PDIV en PDEV afnemen.


●Zodra de PDEV onder de normale bedrijfsspanning van het kabelsysteem zakt, zullen de PD-activiteit en de daarmee gepaard gaande isolatie-erosie zich oneindig voortzetten (tenzij de kabel van de stroomtoevoer wordt losgekoppeld).


●Vanaf dit moment is de kans groot dat er binnen korte tijd een storing in het kabelsysteem optreedt.

Soorten partiële-ontladingstesters

Offline gedeeltelijke ontladingstestapparaat
Offline PD-testen worden uitgevoerd met de apparatuur buiten bedrijf en aangesloten op een testspanningsbron (Hipot). De PD-detectieapparatuur is gekoppeld aan het te testen apparaat (DUT) en heeft als voordeel dat het DUT bij verschillende belastingsniveaus kan worden geanalyseerd. Een offline partiële-ontladingstestapparaat houdt in dat een circuit wordt losgekoppeld en vervolgens wordt getest terwijl het wordt gevoed door een laagfrequent testapparaat. Dit stelt de gebruiker in staat om de respons van het kabelsysteem op een specifiek belastingsniveau te meten.

Permanent gemonteerde sensoren
Permanent gemonteerde sensoren worden gebruikt om corrosie te monitoren. Deze sensoren hebben bekabeling die vanuit een moeilijk bereikbare plek naar een aansluitdoos of kabelaansluitkast loopt. Ze kunnen ook worden gebruikt voor partiële ontladingstests (PD-testen), wat belangrijk is voor de conditie van elektrische installaties.

Ultrasone partiële-ontladingstester
Een ultrasone contactsonde is een apparaat dat partiële ontladingen in vloeibare diëlektrische materialen kan detecteren en lokaliseren. Deze diëlektrische materialen omvatten onder andere olie- en SF6-gascompartimenten. Dit wordt soms "in-tank" testen genoemd. De PD-emissies produceren hoogfrequente geluiden die door ultrageluid kunnen worden gedetecteerd en omgezet in hoorbare frequenties die via een hoofdtelefoon waarneembaar zijn.

PD Landmeter
Een PD Surveyor is een draagbaar apparaat dat partiële ontladingen (PD) in middenspanningskabels kan detecteren. PD-onderzoeken kunnen organisaties helpen de kwaliteit van de isolatie van hun systeem en de impact daarvan op de conditie van hun apparatuur te beoordelen. Doorgaans vertoont slechts 5 tot 10 procent van de midden- en hoogspanningsinstallaties significante PD-activiteit.

PD-scan
De PD Scan is een draagbare online scanner voor partiële ontladingen (PD) waarmee defecten in middenspannings- en hoogspanningssystemen (MV en HV) kunnen worden opgespoord. PD is een indicator voor beginnende isolatiedefecten. Het treedt op wanneer een klein gedeelte van de isolatie in een hoogspanningsomgeving door elektrische belasting bezwijkt. Dergelijke defecten vereisen niet alleen kostbare reparaties, maar kunnen ook leiden tot uitval van complete netwerksecties met alle bijbehorende gevolgen.

Beschikbare testtechnieken voor gedeeltelijke ontlading

Bij het detecteren van partiële ontladingen (PD) in middenspannings-/hoogspanningsschakelaars, rails, kabels, enz. is het veel gemakkelijker als we dit live kunnen doen zonder de voeding te verstoren. De meest praktische methoden draaien om het detecteren van signalen met verschillende frequenties. Door een combinatie van sensoren te gebruiken, kunnen verschillende soorten PD gemakkelijk worden geïdentificeerd.

Ultrasoon methoden
Ze zijn bijzonder effectief in het opsporen van oppervlakte-PD en corona-PD. Akoestische emissies van PD-activiteit hebben normaal gesproken een frequentie die te hoog is voor het menselijk oor, oftewel ultrasoon. Naarmate de PD verergert, neemt de frequentie soms af tot binnen het hoorbare bereik. Het gebruik van een ultrasone microfoon in de lucht is de meest gevoelige manier om PD te detecteren wanneer er een luchtpad is tussen de bron en de microfoon. Contact-ultrasone sensoren kunnen worden gebruikt voor afgesloten ruimtes.

PD genereert tijdelijke aardspanningen (TEV) – hoogfrequente elektromagnetische pulsen.
TEV-methoden zijn bijzonder effectief in het opsporen van interne partiële ontladingen (PD). TEV-signalen verplaatsen zich over de binnenoppervlakken van schakelapparatuur en ontsnappen naar buiten via openingen in het metaalwerk, bijvoorbeeld pakkingen. PD-activiteit kan worden gedetecteerd door een TEV-sensor aan de buitenkant van de schakelapparatuur te plaatsen om deze pulsen te meten.

UHF
Het is ideaal als contactloze detectiemethode voor elektromagnetische PD-signalen in open schakelstations, kabelsystemen en distributienetwerken.

HFCT/RFCT online kabeltesten
Dit kan worden gedaan met behulp van testsystemen op basis van hoogfrequentstroomtransformatoren (HFCT) of radiofrequentstroomtransformatoren (RFCT) die PD-pulsen meten die zich een weg banen naar de externe kabelaarding. Het voordeel hiervan is dat de kabel in bedrijf kan blijven en de test snel en met veel minder middelen kan worden uitgevoerd dan een offline test.

Hoe voorkom je gedeeltelijke bloedafname?

Kernrollen voor ontwerp, materialen en vakmanschap
Onder normale bedrijfsomstandigheden is het isolatiesysteem bestand tegen partiële ontladingen (PD) gedurende de gehele levensduur van de apparatuur. Regelmatig periodiek onderhoud is nodig om PD te beheersen. Het isolatiesysteem, samen met de kwaliteit van het ontwerp en de afwerking, en de materiaalkeuze, spelen een centrale rol bij het bepalen van de mate en de impact van PD-activiteit. Daarom moet de eerste stap in de aanpak van PD ruim vóór de bestelling van de motor of generator worden gezet.

 

Het opsporen en meten van PD
In de meeste gevallen is het zinvol om de pocketdiepte (PD) te meten, omdat dit problemen aan het licht kan brengen die anders moeilijk te detecteren zouden zijn. Individuele PD-metingen zijn echter notoir moeilijk te evalueren. Een betere optie is om periodieke metingen uit te voeren, te beginnen met een vingerafdrukmeting op de nieuwe wikkeling, om trendgegevens te verkrijgen.
Sommige fabrieken geven de voorkeur aan een meer omvattende aanpak in plaats van alleen de partiële ontlading (PD) te meten. Wij meten de PD, samen met een aantal andere metingen, om de resterende levensduur van de statorwikkelingsisolatie te beoordelen. Daarnaast is het raadzaam om visuele inspecties uit te voeren.
Er moeten beslissingen worden genomen over de volgende punten: Zal ​​de PD (permanente dichtheid) worden gemeten, en zo ja, zal dit gebeuren door fabriekspersoneel of door externe aannemers? Welke methode zal worden gebruikt? En zullen er aanvullende beoordelingen en inspecties worden uitgevoerd?
Deze vragen moeten in een vroeg stadium worden beantwoord, omdat PD-meting investeringen vereist en mogelijk ook speciale apparatuur nodig heeft.

 

Stel lage PD-niveaus vast.
Voor installaties die niet graag investeren in PD-monitoring, is een motor of generator met een langere levensduur een goed alternatief. Betrouwbare fabrikanten zorgen ervoor dat hun standaardproducten bestand zijn tegen PD, maar verbeterde producten zoals onze motoren en generatoren bieden een extra 'veiligheidsmarge' en een langere levensduur.
Daarentegen raden we af om tijdens het inkoopproces lage PD-niveaus te specificeren. Dit leidt onvermijdelijk tot hogere kosten en levert vaak niet de gewenste resultaten op. Dit komt doordat er geen direct verband bestaat tussen de omvang van de PD en de levensduur van de isolatie. Voor een specifieke motor of generator is elektrische belasting mogelijk niet de belangrijkste factor achter de veroudering van de isolatie.

Certificaatfoto

Fabriek foto

FAQ

V: Wat is het doel van een partiële ontladingstest?

A: Als gevolg hiervan wordt partiële ontladingstesten steeds vaker gebruikt om het vermogen van de isolatiebarrière te evalueren om een ​​herhaalde piekspanning (Urp) gedurende de levensduur van het onderdeel te weerstaan ​​en om een ​​spanningswaarde voor het onderdeel te bepalen.

A: Het is een niet-destructieve test en maakt geen gebruik van overspanningen die de apparatuur nadelig kunnen beïnvloeden. Online partiële ontladingstests zijn relatief goedkoop in vergelijking met offline tests die de dienstverlening en productie moeten onderbreken.

A: De PD-detector is zeer gevoelig voor de ultrasone emissies die vrijkomen bij het volgen van de isolatie en maakt het mogelijk om het begin ervan te detecteren voordat de isolatie bezwijkt.

A: Alles wat een plaatselijke toename van die spanning veroorzaakt, kan leiden tot partiële ontladingen: Holtes in de isolatie. Beschadiging van de kabel door de opvulling. Uitsteeksels zoals spijkers, punaises of andere voorwerpen.

A: Met behulp van een VLF-spanningsbron kunnen Tan Delta (TD) en partiële ontlading (PD) metingen gelijktijdig worden uitgevoerd. TD-meting is een niet-destructieve integrale test om de algehele conditie van de kabel te beoordelen, terwijl PD-meting kan worden gebruikt om defecten te lokaliseren die elektrische ontladingen veroorzaken.

A: Het gebruik van een ultrasone microfoon in de lucht is de meest gevoelige manier om partiële ontladingen (PD) te detecteren wanneer er een luchtverbinding is tussen de bron en de microfoon. Contact-ultrasone sensoren kunnen worden gebruikt voor afgesloten ruimtes. -PD genereert transiënte aardspanningen (TEV) – hoogfrequente elektromagnetische pulsen.

A: Net als partiële ontlading is corona een elektrische ontlading die een diëlektricum niet volledig overbrugt, maar corona beschrijft slechts een zeer specifiek type ontlading: de ionisatie van gas rond een oppervlak met een hoge elektrische potentiaal.

A: Het kiezen van een gerenommeerde fabrikant met een sterke reputatie op het gebied van kwaliteit en expertise is de beste manier om problemen met partiële ontlading te voorkomen. Er is een toenemende trend dat fabrieken een lage partiële ontlading (PD) eisen bij de specificatie van hoogspanningsmotoren en -generatoren.

A: Bij het testen van kabels met partiële ontlading wordt een spanning aangelegd die partiële ontlading bevordert, waarna de ontladingsstroompulsen direct of indirect worden gemeten. Tan delta-testen vereisen isolatie van apparatuur die niet wordt getest en moeten daarom offline worden uitgevoerd.

A: Normaal gesproken wordt aangenomen dat een partiële ontlading van minder dan 10 pC geen schade toebrengt aan het isolatiemateriaal. De partiële ontladingstest is een zogenaamde "niet-destructieve" test. Dit betekent dat als er geen hoge PD-niveaus zijn, het testobject niet beschadigd raakt.

A: Volledige kwijtschelding: Verzoek om de zekerheid op te heffen omdat de AMP-lening zal worden (of is) terugbetaald. Gedeeltelijke kwijtschelding: Verzoek om één van de zekerheden op een AMP-lening vrij te geven wanneer er meerdere onroerende goederen als zekerheid voor de lening dienen.

A: Partiële ontladingen (PD) kunnen voorkomen in een gasvormig, vloeibaar of vast isolatiemedium. Ze ontstaan ​​vaak in gasvormige holtes, zoals holtes in vaste epoxy-isolatie of luchtbellen in transformatorolie. Langdurige partiële ontladingen kunnen vaste isolatie aantasten en uiteindelijk leiden tot isolatiebreuk.

A: Partiële ontlading, ook wel kruipstroom genoemd, treedt op wanneer er een zwakke stroomweg naar aarde is via een isolator. Er is sprake van een opbouw en ontlading van de spanning, wat "plopgeluiden" produceert. De ontladingspieken komen overeen met de "plopgeluiden". Ze zijn niet gelijkmatig verdeeld in de tijd.

A: Partiële ontladingen treden op wanneer de doorslagveldsterkte van het diëlektricum lokaal wordt overschreden als gevolg van variërende lokale veldsterkte of variërende lokale spanningsweerstand, wat resulteert in de gedeeltelijke doorslag van het isolatiesysteem.

A: Partiële ontlading in kabels ontstaat door een klein isolatiedefect. Dit veroorzaakt een ontlading over een deel, maar niet over de gehele isolatie tussen de geleiders. Het doel van partiële ontladingstests op middenspannings- en hoogspanningskabels is om de ontlading te vinden voordat deze leidt tot overslag en catastrofale schade.

A: Het is een feit dat elke loodaccu, of het nu een gelaccu, AGM-accu of natte accu zoals een DCB is, moet worden uitgeschakeld bij 11.6 volt. Als je dit niet doet, vergroot je het risico op schade aan de accu en als de ontlading te diep in de accu wordt doorgetrokken, kan de accu onherstelbaar beschadigd raken.

A: Een partiële ontlading zendt energie uit in verschillende vormen, waaronder elektromagnetische, gasvormige en akoestische energie, waardoor er verschillende manieren zijn om de aanwezigheid ervan te detecteren.

A: Een gedeeltelijke ontlading is misschien klein, maar het zorgt er wel voor dat de isolatie na verloop van tijd verslechtert, wat uiteindelijk tot een defect leidt. Als dit niet wordt aangepakt, kan een defecte isolatie niet alleen leiden tot een onderbreking van de toevoer naar processen of klanten, maar ook tot gevaar voor het personeel.

A: Deze voorspellende diagnostiek helpt bedrijven om prioriteit te geven aan kapitaal- en MRO-investeringen voordat er een onverwachte storing optreedt. De resultaten van partiële ontladingstests kunnen helpen bij het voorspellen van de toekomstige prestaties en betrouwbaarheid van kritieke onderdelen, waaronder: kabels, lasverbindingen en aansluitingen; transformatoren en doorvoeringen.