บริษัท รุ่ยดู เมคานิคอล แอนด์ อิเล็กทริคอล (เซี่ยงไฮ้) จำกัด เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบพลังงานและผู้ให้บริการโซลูชันระบบชั้นนำระดับโลก บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ผลิตภัณฑ์หลักของเราได้แก่ หม้อแปลงสถานีไฟฟ้าย่อย สวิตช์แรงดันสูง หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า แบตเตอรี่ อุปกรณ์ตรวจจับความผิดพลาดของสายเคเบิล อุปกรณ์ป้องกันรีเลย์ แรงดันไฟฟ้าทนต่อฉนวน อุปกรณ์ฉีดน้ำมันหม้อแปลง เป็นต้น โรงงานของเรามีพื้นที่มากกว่า 50,000 ตารางเมตร มีสายการผลิต 6 สาย และพนักงานมากกว่า 200 คน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 120 ประเทศและภูมิภาค นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการผลิตจำนวนมาก สอบเทียบและทดสอบเครื่องมือ ณ จุดขาย และให้คำแนะนำในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย
ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 10 ปี โดยให้บริการลูกค้าด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาความร่วมมือที่ดีกับพันธมิตรต่างๆ เช่น Kenya Power, UETCL, TCN, EVN, PLN, NGCP และ CFE
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราประกอบด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิทัล เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า กล้องถ่ายภาพความร้อน เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน อุปกรณ์เสริม และเครื่องมือทดสอบแบบครบวงจร อุปกรณ์ทดสอบเหล่านี้สามารถบูรณาการเข้ากับระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กโทรเมคานิกส์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
โรงงานผลิตของเราได้รับการประเมิน พัฒนา และตรวจสอบอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลาย และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9000 series, IEC และ CE
ทีมงานของเราพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายอย่างละเอียดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ตามความต้องการใช้งานของคุณ รวมถึงบริการผลิตสินค้าตามสั่ง (OEM และ ODM)
การปล่อยประจุบางส่วน (Partial discharge) คือ “การปล่อยประจุไฟฟ้าเฉพาะที่ซึ่งเชื่อมต่อฉนวนระหว่างตัวนำเพียงบางส่วน” เป็นผลมาจากความเข้มข้นของความเค้นทางไฟฟ้าเฉพาะที่ ไม่ว่าจะเป็นภายในฉนวน (การปล่อยประจุบางส่วนภายใน) หรือบนพื้นผิวของฉนวน (การปล่อยประจุบางส่วนบนพื้นผิว) เครื่องทดสอบการปล่อยประจุบางส่วน หรือที่เรียกว่าเครื่องทดสอบ PD ถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อประเมินความสามารถของฉนวนในการทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงสุดซ้ำๆ (Urp) ที่ใช้ตลอดอายุการใช้งานของชิ้นส่วน และเพื่อกำหนดพิกัดแรงดันไฟฟ้าของชิ้นส่วน มีการใช้วิธีการต่างๆ ในการตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วน รวมถึงการตรวจจับสัญญาณเสียง แสง และคลื่นความถี่วิทยุ (RF) การทดสอบ hipot ด้วยกระแสสลับ (AC)
การวัดที่แม่นยำ
เครื่องตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วนของเรามาพร้อมกับฟังก์ชันการทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ทนได้และการตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วน มีช่วงการวัดสองช่วงคือ 200pC และ 2000pC และสามารถวัดค่าได้ตั้งแต่ 1pC ถึง 2000pC โดยมีความละเอียดสูงสุด 0.1pC
ง่ายต่อการรวม
อุปกรณ์ตรวจจับเหล่านี้มีขนาดกะทัดรัด มีคุณสมบัติในการส่งแรงดันไฟฟ้าแบบซิงโครไนซ์เพื่อป้องกันความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าสูงระหว่างปลายทั้งสองด้าน และสามารถบูรณาการเข้ากับสายการผลิตหรือกระบวนการอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่
ข้อมูลชัดเจน
อุปกรณ์เหล่านี้มีหน้าจอแสดงผลความละเอียดสูง และผลลัพธ์จะแสดงผลบนหน้าจอหลังจากทำการวัด ช่วยในการประเมินและวิเคราะห์ปรากฏการณ์การปล่อยประจุขนาดเล็กในวัตถุที่มีฉนวนสูง
ทำงานได้อย่างราบรื่น
อุปกรณ์ทดสอบเหล่านี้มีฟังก์ชันตรวจจับการเกิดประกายไฟ ซึ่งจะตรวจจับการเกิดประกายไฟโดยการตรวจสอบอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าทดสอบหรือกระแสรั่วไหล ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดเส้นทางนำไฟฟ้าที่ไหม้เกรียมหรือความเสียหายในชั้นฉนวนของสายเคเบิลหรือตัวนำอื่นๆ ได้
การปล่อยประจุบางส่วนในรูปแบบทั่วไปนี้เกิดขึ้นเมื่อประจุถูกปล่อยออกมาในอากาศโดยตรงจากพื้นผิวที่คมของตัวนำ (นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงและการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ) จากมุมมองด้านความเสียหายหรือความปลอดภัย โดยปกติแล้วปรากฏการณ์โคโรนาไม่ได้น่ากังวลมากนัก
การปล่อยประจุแบบอาร์คคือการปล่อยประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งเกิดจากการแตกตัวทางไฟฟ้าของก๊าซ พลาสมาเกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอากาศ หรือตัวกลางที่ไม่นำไฟฟ้าอื่นๆ
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลไปตามพื้นผิวของฉนวน จะเรียกว่า การปล่อยประจุที่พื้นผิว หรือ การติดตามประจุที่พื้นผิว นี่อาจเป็นหนึ่งในประเภทของการปล่อยประจุบางส่วนที่สร้างความเสียหายได้มากที่สุด การปนเปื้อนและสภาพอากาศของพื้นผิวฉนวนเป็นสองสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการปล่อยประจุที่พื้นผิว ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางและสูง การปล่อยประจุประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อฉนวนชำรุดเสียหาย โดยปกติเกิดจากความชื้นสูงหรือการบำรุงรักษาที่ไม่ดี การแทรกซึมของความชื้นก็เป็นสาเหตุทั่วไปของการปล่อยประจุที่พื้นผิวเช่นกัน
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความบกพร่องของฉนวนแข็งในสายเคเบิล บูช ฉนวนจุดเชื่อมต่อ GIS และอื่นๆ การปล่อยประจุในช่องว่างนั้นทำลายฉนวนอย่างรุนแรงและมักจะขยายตัวต่อไปจนกว่าจะเกิดความเสียหายโดยสมบูรณ์
เกิดขึ้นเมื่อมีตัวนำที่ไม่ได้ต่อลงดินอยู่ภายในสนามไฟฟ้า ระหว่างตัวนำกับดิน (หรือระหว่างเฟส) นี่คือการปล่อยประจุบางส่วน (PD) ประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด โดยทั่วไปแล้ว เสาอากาศ UHF, เซ็นเซอร์ TEV และ HFCT จะมีประโยชน์ในการตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วนประเภทนี้
อนุภาคที่เป็นตัวนำไฟฟ้าสามารถปนเปื้อนของเหลวที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น น้ำมันหรือก๊าซ SF6 ได้ การเกิดการปนเปื้อนจากอนุภาค (Particle PD) พบได้บ่อยที่สุดในช่องบรรจุก๊าซ SF6 เซ็นเซอร์ UHF เป็นที่นิยมสำหรับการตรวจจับการปนเปื้อนประเภทนี้ ดังนั้น การวิเคราะห์จึงทำในโหมดการจับเวลาพัลส์อัลตราโซนิก
●การปล่อยประจุบางส่วนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่จะเกิดขึ้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าของระบบสายเคเบิลเกินแรงดันไฟฟ้า "เปิด" ของจุดปล่อยประจุบางส่วน (เรียกว่าแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นของการปล่อยประจุบางส่วน หรือ PDIV)
●ไฟกระชากในระบบสายไฟ (ที่เกิดจากการสลับวงจร ฟ้าผ่า ฯลฯ) อาจทำให้แรงดันไฟฟ้าในสายไฟสูงเกินค่า PDIV ชั่วขณะ ส่งผลให้เกิดการปล่อยประจุบางส่วนอย่างรวดเร็วและทำให้ฉนวนของสายไฟหรืออุปกรณ์เสริมสึกกร่อนได้
●กิจกรรมการปล่อยประจุบางส่วน (PD) จะดำเนินต่อไปจนกว่าแรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิลจะลดลงต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้า "ปิด" ของจุดปล่อยประจุบางส่วน (เรียกว่าแรงดันไฟฟ้าดับการปล่อยประจุบางส่วน หรือ PDEV)
●ทุกครั้งที่มีกิจกรรม PD เกิดขึ้น จะทำให้บริเวณนั้นเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ ส่งผลให้ค่า PDIV และ PDEV ลดลง
●เมื่อค่า PDEV ลดลงต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าใช้งานปกติของระบบสายเคเบิล กิจกรรม PD และการสึกกร่อนของฉนวนที่เกี่ยวข้องจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (เว้นแต่จะตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิลจากแหล่งจ่ายไฟ)
●นับจากนี้เป็นต้นไป มีโอกาสสูงที่ระบบสายเคเบิลจะเกิดความล้มเหลวในระยะเวลาอันสั้น
อุปกรณ์ทดสอบการคายประจุบางส่วนแบบออฟไลน์
การทดสอบการปล่อยประจุบางส่วนแบบออฟไลน์ (Offline PD testing) ทำได้โดยการถอดอุปกรณ์ออกจากระบบใช้งาน แล้วจ่ายไฟด้วยแหล่งจ่ายแรงดันทดสอบ (Hipot) อุปกรณ์ตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วนจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่กำลังทดสอบ (Device Under Test หรือ DUT) และมีข้อดีคือสามารถวิเคราะห์ DUT ได้ที่ระดับความเครียดต่างๆ อุปกรณ์ทดสอบการปล่อยประจุบางส่วนแบบออฟไลน์นั้นเกี่ยวข้องกับการตัดการเชื่อมต่อวงจร แล้วทำการทดสอบขณะที่จ่ายไฟด้วยชุดทดสอบความถี่ต่ำ วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวัดการตอบสนองของระบบสายเคเบิลต่อระดับความเครียดที่กำหนดได้
เซ็นเซอร์แบบติดตั้งถาวร
เซ็นเซอร์แบบติดตั้งถาวรใช้สำหรับตรวจสอบการกัดกร่อน เซ็นเซอร์แบบติดตั้งถาวรจะมีสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจากบริเวณที่เข้าถึงยากไปยังกล่องรวมสายหรือกล่องต่อสาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการทดสอบการปล่อยประจุบางส่วน (PD) ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องทดสอบการปล่อยประจุบางส่วนด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์
หัววัดสัมผัสอัลตราโซนิกเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับและระบุตำแหน่งการปล่อยประจุบางส่วนในของเหลวที่เป็นฉนวนได้ ฉนวนเหล่านี้รวมถึงช่องบรรจุน้ำมันและก๊าซ SF6 บางครั้งเรียกว่าการทดสอบ "ในถัง" การปล่อยประจุบางส่วนจะสร้างเสียงความถี่สูงที่คลื่นอัลตราโซนิกสามารถตรวจจับและแปลงเป็นช่วงเสียงที่ได้ยินผ่านหูฟังได้
PD Surveyor
เครื่องตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วน (PD Surveyor) เป็นอุปกรณ์พกพาที่สามารถตรวจจับกิจกรรมการปล่อยประจุบางส่วน (PD) ในสายไฟแรงดันปานกลาง (MV) การสำรวจ PD สามารถช่วยให้องค์กรประเมินคุณภาพของฉนวนของระบบและผลกระทบต่อสุขภาพของอุปกรณ์ได้ โดยทั่วไปแล้วจะมีเพียง 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์แรงดันปานกลางและสูงเท่านั้นที่จะมีกิจกรรม PD ในระดับที่สำคัญ
การสแกน PD
PD Scan เป็นเครื่องสแกนแบบพกพาสำหรับตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วน (PD) แบบออนไลน์ สำหรับตรวจจับข้อบกพร่องในระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางและสูง (MV และ HV) การปล่อยประจุบางส่วน (PD) เป็นตัวบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องที่กำลังเกิดขึ้นในฉนวน เกิดขึ้นเมื่อบริเวณเล็กๆ ของฉนวนในสภาพแวดล้อมแรงดันสูงเกิดความเสียหายเนื่องจากความเครียดทางไฟฟ้า ข้อบกพร่องดังกล่าวไม่เพียงแต่ต้องใช้การซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงเท่านั้น แต่ยังอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของส่วนต่างๆ ของเครือข่ายทั้งหมดและผลกระทบที่ตามมาได้อีกด้วย
ในการตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วน (PD) ในอุปกรณ์สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง/สูง ท่อส่งกระแสไฟฟ้า สายเคเบิล ฯลฯ จะทำได้ง่ายขึ้นมากหากสามารถทำได้แบบเรียลไทม์โดยไม่รบกวนการจ่ายไฟ วิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือการตรวจจับสัญญาณความถี่ต่างๆ การใช้เซ็นเซอร์หลายตัวร่วมกันจะช่วยให้สามารถระบุประเภทของการปล่อยประจุบางส่วนได้อย่างง่ายดาย
วิธีการอัลตราโซนิก
อุปกรณ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการตรวจจับ PD ที่ผิวและ PD แบบโคโรนา การปล่อยคลื่นเสียงจากกิจกรรม PD โดยปกติจะมีคลื่นความถี่สูงเกินกว่าที่หูมนุษย์จะได้ยิน กล่าวคือเป็นคลื่นอัลตราโซนิก เมื่อ PD รุนแรงขึ้น ความถี่อาจลดลงมาอยู่ในช่วงที่หูมนุษย์ได้ยิน การใช้ไมโครโฟนอัลตราโซนิกแบบลอยตัวเป็นวิธีที่ไวที่สุดในการตรวจจับ PD ในกรณีที่มีทางเดินอากาศระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและไมโครโฟน เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกแบบสัมผัสสามารถใช้ได้กับห้องปิดผนึก
PD สร้างแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะลงดิน (TEV) ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง
วิธีการ TEV มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วนภายใน (PD) สัญญาณ TEV จะเดินทางไปตามพื้นผิวด้านในของอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ และเล็ดลอดออกสู่ภายนอกผ่านช่องเปิดในโครงโลหะ เช่น ปะเก็น สามารถตรวจจับกิจกรรม PD ได้โดยการวางเซ็นเซอร์ TEV ไว้ด้านนอกของอุปกรณ์สวิตช์เกียร์เพื่อวัดพัลส์เหล่านี้
UHF
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นวิธีการตรวจจับแบบไม่สัมผัสสำหรับสัญญาณ PD ทางแม่เหล็กไฟฟ้าในสถานีสวิตช์แบบเปิด ระบบเคเบิล และเครือข่ายการกระจายไฟฟ้า
การทดสอบสายเคเบิลออนไลน์ HFCT/RFCT
สามารถทำได้โดยใช้ระบบทดสอบที่ใช้หม้อแปลงกระแสความถี่สูง (HFCT) หรือหม้อแปลงกระแสความถี่วิทยุ (RFCT) ซึ่งวัดพัลส์การปล่อยประจุบางส่วน (PD) ที่ส่งผ่านไปยังกราวด์ภายนอกของสายเคเบิล ข้อดีคือสามารถใช้งานสายเคเบิลต่อไปได้ และการทดสอบทำได้อย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากรน้อยมากเมื่อเทียบกับการทดสอบแบบออฟไลน์
บทบาทสำคัญของการออกแบบ วัสดุ และฝีมือการผลิต
ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ ระบบฉนวนจะทนทานต่อการเกิดการปล่อยประจุบางส่วน (PD) ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นระยะเพื่อจัดการกับการเกิด PD ระบบฉนวน ร่วมกับคุณภาพของการออกแบบและฝีมือการผลิต และการเลือกใช้วัสดุ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดระดับและผลกระทบของการเกิด PD ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการจัดการกับการเกิด PD จึงต้องดำเนินการก่อนที่จะสั่งซื้อมอเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การตรวจจับและการวัด PD
ในกรณีส่วนใหญ่ การวัดค่าความต่างศักย์ (PD) นั้นสมเหตุสมผล เพราะสามารถเปิดเผยปัญหาที่ยากต่อการตรวจพบได้ด้วยวิธีอื่น อย่างไรก็ตาม การวัดค่า PD แต่ละครั้งนั้นประเมินผลได้ยากมาก ทางเลือกที่ดีกว่าคือการวัดค่าเป็นระยะ โดยเริ่มจากการวัดค่าความต่างศักย์ของขดลวดใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลแนวโน้ม
โรงงานบางแห่งนิยมใช้วิธีการที่ครอบคลุมมากกว่าการวัดค่าความต่างศักย์ (PD) เพียงอย่างเดียว เราวัดค่า PD ควบคู่ไปกับการวัดค่าอื่นๆ อีกหลายอย่าง เพื่อประเมินอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของฉนวนขดลวดสเตเตอร์ นอกจากนี้ การตรวจสอบด้วยสายตาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
ประเด็นที่ต้องตัดสินใจมีดังนี้: จะมีการวัดค่า PD หรือไม่ และถ้ามี จะดำเนินการโดยบุคลากรของโรงงานหรือผู้รับเหมาภายนอก? จะใช้วิธีใด? และจะมีการประเมินและตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่?
จำเป็นต้องหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะการวัดค่า PD นั้นต้องใช้เงินลงทุนและอาจต้องใช้อุปกรณ์พิเศษด้วย
กำหนดระดับ PD ต่ำ
สำหรับโรงงานที่ไม่ต้องการลงทุนในการตรวจสอบการเกิดประจุไฟฟ้าบางส่วน (PD) ทางเลือกหนึ่งคือมอเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ในขณะที่ผู้ผลิตที่เชื่อถือได้จะรับประกันว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของตนได้รับการออกแบบและผลิตมาให้ทนต่อการเกิดประจุไฟฟ้าบางส่วน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง เช่น มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเราจะให้ "ความปลอดภัย" เพิ่มเติมและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ในทางตรงกันข้าม เราไม่แนะนำให้ระบุระดับ PD ที่ต่ำในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะจะนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมักไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างขนาดของ PD กับอายุการใช้งานของฉนวน สำหรับมอเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบางตัว ความเครียดทางไฟฟ้าอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพก็ได้
A: ด้วยเหตุนี้ การทดสอบการคายประจุบางส่วนจึงถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อประเมินความสามารถของฉนวนในการทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงสุดซ้ำๆ (Urp) ที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของชิ้นส่วน และเพื่อกำหนดพิกัดแรงดันไฟฟ้าของชิ้นส่วนนั้น
A: การทดสอบนี้เป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย และไม่ใช้แรงดันไฟฟ้าเกินที่อาจส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ การทดสอบการคายประจุบางส่วนแบบออนไลน์นั้นมีต้นทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการทดสอบแบบออฟไลน์ที่ต้องหยุดการให้บริการและการผลิต
A: เครื่องตรวจจับ PD มีความไวสูงต่อการปล่อยคลื่นอัลตราโซนิกที่เกิดจากการติดตาม และช่วยให้สามารถตรวจจับการเริ่มต้นได้ก่อนที่ฉนวนจะเสียหาย
A: สิ่งใดก็ตามที่ทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเฉพาะจุด สามารถนำไปสู่กิจกรรมการปล่อยประจุบางส่วนได้ เช่น ช่องว่างในฉนวน ความเสียหายของสายเคเบิลจากวัสดุถมกลับ สิ่งที่ยื่นออกมา เช่น ตะปู หมุด หรือวัตถุอื่นๆ
A: การใช้แหล่งจ่ายแรงดัน VLF ทำให้สามารถวัดค่า Tan Delta (TD) และ Partial Discharge (PD) ได้พร้อมกัน การวัดค่า TD เป็นการทดสอบแบบไม่ทำลายเพื่อประเมินสภาพโดยรวมของสายเคเบิล ในขณะที่การวัดค่า PD สามารถใช้เพื่อระบุตำแหน่งของข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าได้
A: การใช้ไมโครโฟนอัลตราโซนิกแบบลอยตัวเป็นวิธีที่ไวที่สุดในการตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วน (PD) ในกรณีที่มีทางเดินอากาศระหว่างแหล่งกำเนิดและไมโครโฟน เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกแบบสัมผัสสามารถใช้ได้กับห้องปิดผนึก - การปล่อยประจุบางส่วน (PD) ก่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าชั่วคราวลงดิน (TEV) ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง
A: เช่นเดียวกับการปล่อยประจุบางส่วน โคโรนาเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าที่ไม่สามารถเชื่อมต่อฉนวนได้ทั้งหมด แต่โคโรนาอธิบายเฉพาะการปล่อยประจุประเภทหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงมาก นั่นคือการแตกตัวเป็นไอออนของก๊าซที่อยู่รอบพื้นผิวที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง
A: การเลือกผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและมีประวัติที่ดีในด้านคุณภาพและความเชี่ยวชาญเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยประจุบางส่วน ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่โรงงานต่างๆ จะกำหนดให้มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงต้องมีการปล่อยประจุบางส่วน (PD) ในระดับต่ำ
A: การทดสอบสายเคเบิลด้วยการปล่อยประจุบางส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงดันไฟฟ้าที่เอื้อต่อการปล่อยประจุบางส่วน จากนั้นจึงวัดพัลส์กระแสการปล่อยประจุโดยตรงหรือโดยอ้อม การทดสอบแทนเดลต้าจำเป็นต้องแยกออกจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้ทดสอบ ดังนั้นจึงต้องทำแบบออฟไลน์
A: โดยปกติแล้ว การปล่อยประจุบางส่วนที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า 10 pC จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อวัสดุฉนวน การทดสอบการปล่อยประจุบางส่วนเป็นการทดสอบแบบ "ไม่ทำลาย" ซึ่งหมายความว่า หากไม่มีระดับการปล่อยประจุบางส่วนสูง วัสดุที่ทดสอบจะไม่ได้รับความเสียหาย
A: การปลดภาระจำนองทั้งหมด: คำขอปลดภาระจำนองเนื่องจากสินเชื่อ AMP จะได้รับการชำระคืน (หรือได้ชำระคืนแล้ว) การปลดภาระจำนองบางส่วน: คำขอปลดภาระจำนองหนึ่งรายการในสินเชื่อ AMP ในกรณีที่มีอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งเป็นหลักประกันสินเชื่อ
A: การปล่อยประจุบางส่วน (PD) สามารถเกิดขึ้นได้ในตัวกลางฉนวนที่เป็นก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง โดยมักจะเริ่มต้นภายในช่องว่างของก๊าซ เช่น ช่องว่างในฉนวนอีพ็อกซี่ที่เป็นของแข็ง หรือฟองอากาศในน้ำมันหม้อแปลง การปล่อยประจุบางส่วนเป็นเวลานานสามารถกัดกร่อนฉนวนที่เป็นของแข็งและในที่สุดจะนำไปสู่การชำรุดของฉนวนได้
A: การปล่อยประจุบางส่วนหรือการเกิดร่องรอยการลัดวงจร เกิดขึ้นเมื่อมีเส้นทางกระแสไฟฟ้าต่ำไหลลงสู่พื้นดินผ่านฉนวน ทำให้เกิดการสะสมและการปล่อยแรงดันไฟฟ้าซึ่งก่อให้เกิดเสียง "ป๊อป" จุดสูงสุดของการปล่อยประจุจะสอดคล้องกับเสียง "ป๊อป" เหล่านั้น และไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตามเวลา
A: การปล่อยประจุบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อความแรงของสนามไฟฟ้าที่ทำให้ฉนวนแตกตัวถูกเกินในบริเวณนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความเข้มสนามไฟฟ้าในบริเวณนั้น หรือการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานแรงดันไฟฟ้าในบริเวณนั้น ส่งผลให้ระบบฉนวนแตกตัวบางส่วน
A: การปล่อยประจุบางส่วนในสายเคเบิลเกิดจากความบกพร่องเล็กน้อยของฉนวน ทำให้เกิดการปล่อยประจุผ่านส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของฉนวนระหว่างตัวนำ จุดประสงค์ของการทดสอบการปล่อยประจุบางส่วนของสายเคเบิลแรงดันปานกลาง/แรงดันสูง คือการค้นหาการปล่อยประจุเหล่านั้นก่อนที่จะนำไปสู่การวาบไฟและการเสียหายร้ายแรง
A: ความจริงก็คือ แบตเตอรี่ตะกั่วกรดทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแบบเจลเซลล์, AGM หรือแบตเตอรี่แบบเติมน้ำ เช่น DCB ควรตัดการทำงานที่แรงดัน 11.6 โวลต์ การไม่ทำเช่นนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายของแบตเตอรี่ และหากตัดการทำงานจนแรงดันไฟลดลงมากเกินไป อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้
A: การปล่อยประจุบางส่วนปล่อยพลังงานออกมาในหลายรูปแบบ รวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ก๊าซ และเสียง ทำให้สามารถตรวจจับได้หลายวิธีเมื่อเกิดขึ้น
A: การปล่อยประจุบางส่วนอาจมีขนาดเล็ก แต่ก็ทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ จนในที่สุดจะนำไปสู่ความเสียหาย หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตรวจสอบ ความเสียหายของฉนวนไม่เพียงแต่จะทำให้การจ่ายไฟไปยังกระบวนการผลิตหรือลูกค้าหยุดชะงักเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นอันตรายต่อพนักงานได้อีกด้วย
A: การวินิจฉัยเชิงคาดการณ์เหล่านี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนด้านเงินทุนและการซ่อมบำรุง (MRO) ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับโดยไม่คาดคิด ผลการทดสอบการปล่อยประจุบางส่วน (Partial Discharge Testing) สามารถช่วยคาดการณ์ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอนาคตของสินทรัพย์ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง: สายเคเบิล ข้อต่อ และจุดเชื่อมต่อ หม้อแปลงไฟฟ้า และฉนวนหุ้ม