Серия TDS NT Испытательная и диагностическая система 1 Введение Ни для кого не является секретом, что обычные испытания на диэлектрическую прочность не выявляют всех проблем в кабеле. Поэтому все больше эксплуатирующих предприятий комбинируют испытания с диагностикой частичных разрядов (ЧР): Контроль качества: на вновь проложенных кабелях, как часть приемо-сдаточных испытаний для проверки качества выполненных работ Мониторинг состояния: для определения состояния эксплуатирующихся кабелей в рамках проведения планово-профилактических работ Введение Преимуществами диагностики частичных разрядов являются: возможность идентифицировать и локализовать все проблемы, связанные с некачественным монтажом приводит к увеличению надежности сети (очень важно для индустриальных клиентов или распределительных сетей) предоставляет информацию о статусе старения кабелей и кабельной гарнитуры, позволит определиться с профилактическими мероприятиями во избежание незапланированных выходов кабельной линии из строя (напр., замена муфты) приводит к снижению расходов, поскольку кабели могут дольше эксплуатироваться вне зависимости от возраста или количества отказов позволяет осуществлять планирование средств и мощностей Серия TDS NT Серия TDS NT представляет собой следующую генерацию приборов, комбинирующих испытания с диагностикой. Пользователь получает преимущества от использования: комбинированного высоковольтного источника, позволяющего генерировать как напряжение СНЧ для испытаний, так и проверенное напряжение DAC для диагностики частичных разрядов Контролируемого испытания на диэлектрическую прочность СНЧ (испытание напряжением СНЧ, сопровождающееся диагностикой ЧР) Информацией о ЧР, полностью сопоставимой с характеристиками ЧР на частоте 50 Гц, для принятия достоверного решения Самое современное ПО для анализа ЧР, вкл. функцию создания карты ЧР“ в реальном времени” (автоматический анализ в процессе измерения) Введение Типичные примеры некачественного монтажа: Slip-on joint: Неверное расположение во внешнем корпусе Все типы муфт: Плохая очистка Cерия TDS NT Основным преимуществом серии TDS NT является наличие двух форм напряжения для диагностики частичных разрядов: VLF CR (косинусно-прямоугольная) форма напряжения/ 50 Hz slope для мощного испытания напряжением СНЧ (может комбинироваться с диагностикой частичных разрядов) Форма напряжения DAC для неразрушающей диагностики частичных разрядов В чем плюс “50 Hz Slope”? Достоинства: Управление рабочим временем: Если во время „контролируемого испытания на диэлектрическую прочность“ не было обнаружено ЧР, отпадает необходимость в отдельной диагностике частичных разрядов. прямая индикация качества монтажных работ во время актуального испытания на диэлектрическую прочность информация о ЧР полностью сопоставима с характеристиками ЧР на частоте 50 Гц, что важно для принятия достоверного решения испытание СНЧ при частоте 0,1 Гц (единственно допустимая частота согласно IEC 60502-2 и рекомендованная стандартом IEEE 400.2) В чем плюс “50 Hz Slope”? Пример 3-фазного испытания VLF-CR, сопровождавшегося диагностикой ЧР при напряжении до 3U0. ЧР были локализованы на расстоянии 215 м!! Кабельные данные: 12/ 20 кВ 654 м PE-изоляция В чем преимущества DAC? Диагностика затухающим переменным напряжением (DAC) зарекомендовала себя как подходящий метод для достоверной идентификации частичных разрядов неразрушающим напряжением. Преимущества для пользователей: форма неразрушающего напряжения является идеальной для стратегии технического обслуживания, ориентированной на состояние кабельных линий хорошо проверенный метод, при котором полученные сведения о ЧР являются сравнимыми с характеристиками ЧР при рабочей частоте 50 Гц (позволяет принять достоверное решение) Предпосылки ЧР Возможными напряжениями диагностики ЧР являются: Постоянное синусоидальное AC (например, 50 Гц) Затухающее AC СНЧ косинусно-прямоугольной формы 0.1Гц Постоянное синусоид. AC 0.1 Гц 50 Гц 20 - 300 Гц Затухающее AC 20 - 500 Гц Косинуснопрям.форма 0.1 Гц Базовая форма 20 - 300 Гц Переход Предпосылки ЧР: Сопоставимость Важным фактором для достоверных измерений частичных разрядов является частота напряжения, при которой измеренные характеристики ЧР будут сравнимы с характеристиками ЧР при частоте 50 Гц. Мы должны сравнивать яблоки с яблоками!! Не сравнивайте яблоки с грушами, для измерений ЧР используйте частоты, сравнимые с рабочей частотой 50 Гц Предпосылки ЧР: Сопоставимость Представленная ниже таблица показывает, что технологии 50 Hz Slope и DAC предоставляют результаты, сравнимые с характеристиками ЧР при рабочей частоте 50 Гц и данные формы напряжения являются идеальными для измерений частичных разрядов. Сравнение с рабочей частотой 50 Гц DAC VLF CR/ 50 Hz Slope 20-300 Гц 20-300 Гц Напряжение возникновения ЧР (PDIV) Напряжение гашения ЧР (PDEV) Градиент напряжения/ Частота Уровень ЧР Предпосылки ЧР: Сопоставимость Как форма напряжения 50 Hz-Slope, так и DAC имеют частоту, сопоставимую с рабочей частотой сети 50 Гц. Поэтому эти формы напряжения являются идеальными для диагностики ЧР, в отличие от сверхнизкой частоты 0.1 Гц синусоидальной формы, при которой разница в частоте составляет 500 раз. VLF CR: Измерение ЧР происходит во время изменения полярности DAC: Измерение ЧР в процессе затухания волны Предпосылки ЧР: Сопоставимость Основными недостатками напряжения 0.1 Гц синусоидальной формы, оказывающими влияние на результаты диагностики, являются: -Низкая испытательная емкость, не позволяющая проводить диагностику протяженных кабельных линий - Скорость нарастания электромагнитного поля в 500 раз (при 0,1 Гц) отличается от реальных скоростей нарастания поля при частоте 50 Гц. Это приводит к изменению физической природы процессов, происходящих в кабельной изоляции - Воздействие абсорбционных процессов на поляризационные, вследствие чего меняется распределение потенциалов внутри изоляции - Управляющие сигналы для п/п транзисторов и тиристоров, являются сигналами помех при регистрации ЧР Приведенные выше доводы свидетельствуют о низком уровне достоверности диагностики ЧР напряжением 0,1 Гц синусоидальной формы. Данные исследований и полевых измерений говорят о возможности выявления с помощью данной технологии примерно 65-75% всех дефектов, выявляемых при напряжении промышленной частоты. Предпосылки ЧР: Сопоставимость Пример ЧР (корона): Напряжения возникновения ЧР сопоставимы Корона легко распознается технологией 50 Hz-Slope, поскольку она остается активной при нахождении в фазе DC 50 Hz Slope DAC Предпосылки ЧР: Сопоставимость Конкретный пример Eon: PDIV 50 Гц ниже Uo PDIV VLF Sinus 0.1 Гц более 2.5 Uo! Данный пример показывает, что VLF Sinus 0.1 Гц не является достоверным методом для диагностики ЧР Предпосылки ЧР: Сопоставимость Другой пример, показывающий, что характеристики ЧР, полученные с помощью VLF Sinus 0.1 Гц, НЕ сравнимы с таковыми на 50 Гц. Источник: “VWEW Infotag 2004” contribution E-On. Cерия TDS NT В серии TDS NT предлагаются два уровня напряжения TDS NT-40 Basic или Plus: для испытания СНЧ с сопутствующим измерением ЧР для кабелей класса до 23..25 кВ. Испытательное напряжение 3U0 до 4.8 мкФ при 0,1 Гц для диагностики ЧР кабелей класса до 36 кВ испытательным напряжением 2U0 (DAC) TDS NT-60 Basic или Plus: для испытания СНЧ с сопутствующим измерением ЧР для кабелей класса до 36 кВ. Испытательное напряжение 3U0 до 2 мкФ при 0,1 Гц для диагностики ЧР кабелей класса до 45 кВ испытательным напряжением 2U0 (DAC) Серия TDS NT Комплектность поставки: Высоковольтный источник TDS (версия 40 или 60 кВ) Измерительная система частичных разрядов PDS 60 Калибратор, ноутбук с лицензированным программным обеспечением Комплект кабелей PDS 60 TDS 40 Функциональность ВВ источника TDS От пользователя зависит, будет ли прибор TDS использоваться совместно с PDS 60 для диагностики ЧР или только отдельно TDS для: Испытания на диэлектрическую прочность (с индикацией тока утечки*) Испытания выпрямленным напряжением DC Контроля целостности оболочки В качестве высоковольтного источника для точной локализации повреждений оболочки с помощью опционального прибора ESG NT * Значение тока утечки предоставляет пользователю первичную информацию о качестве изоляции Принцип функционирования Принцип функционирования 50 Hz-Slope и DAC + nc - W +U R S -U L CS C DAC: заряд объекта напряжением +U / -U. после достижения желаемого напряжения срабатывают тиристоры, после чего образуется колебательный контур с медленным затуханием. +U A D C 0 time B 5sec Напряжение 50 Hz-Slope voltage voltage +U -U CTestobject 50 Hz-Slope: заряд объекта напряжением +U / -U. через 5 сек срабатывание тиристоров и развитие резонансной фазы. отключение тиристоров и подзарядка объекта до желаемого напряжения. 0 -U B time A 30 - 400Hz Затухающее напряжение AC (DAC) Функциональность PDS PD С помощью детектора PDS 60 высоковольтный источник TDS может быть преобразован в многофункциональную диагностическую систему, с помощью которой можно осуществлять: Диагностику ЧР до 60 кВпик, используя технологию DAC Диагностику ЧР до 60 кВэфф, используя технологию 50 Hz Slope Контролируемое испытание СНЧ напряжением до 60 кВэфф Использование системы TDS NT От пользователей для пользователей Интегрированный кабельный банк данных, упрощенный поиск, просмотр и редактирование измерений и кабельных данных От пользователей для пользователей Улучшенная калибровка с индикацией соотношения сигнала к шуму Полностью автоматическая калибровка Благодаря линейному усилителю необходима только одна калибровка Калибровка по длине кабеля или скорости распространения От пользователей для пользователей “Живая” карта ЧР: Алгоритм оценки ЧР позволяет осуществлять достоверные автоматические обнаружение и точную локализацию ЧР (карта ЧР) непосредственно в процессе осуществления измерения. От пользователей для пользователей От пользователей для пользователей Создание отчета щелчком мышки, сразу же после проведения измерения. Оператор может создавать отчет с четко структурированной информацией об измеренных данных простым щелчком мышки. От пользователей для пользователей Измерение с помощью технологии 50-Hz Slope Преимущества ПО PDS 60 ПО с принципом EasyGo -> пользователю даются подсказки при работе с ПО Интегрированная кабельный банк данных, еще более простой поиск, просмотр и редактирование измерений и кабельных данных Полностью автоматический процесс калибровки, необходимо только одно измерение -> экономия времени оператора Калибровка по длине кабеля или скорости распространения (в случае, если длина кабеля неизвестна) Измерения ЧР с использованием технологий VLF CR/ 50 Hz Slope или DAC (обе прямо сравнимы с рабочей частотой 50 Гц) 30 Преимущества ПО PDS 60 Автоматическая обработка данных и создание точной карты ЧР прямо в процессе измерения Пользователи имеют возможность выбора трех обзоров: - Наиболее вероятные ЧР - Наиболее вероятные и возможные ЧР - Все записанные импульсы Нет необходимости в переключениях между диапазонами ЧР -> снижается вероятность ошибки из-за ручного управления Возможность автоматического сохранения всех измеренных данных Создание отчета нажатием кнопки мышки со многими дополнительными функциями для улучшенного представления результатов. 31 Практические результаты (1) 12/20 кВ PE/XLPE 390 м Диагностика ЧР технологией DAC до 1.7U0: Обнаружены ЧР на фазе 3, PDIV выше U0 32 Практические результаты (1) 12/20 кВ PE/XLPE 390 м Контролируемое испытание СНЧ на том же кабеле, 3-фазы, 3U0: Обнаружено еще одно слабое место на 270 м 33 Практические результаты (1) Дефект идентифицирован в муфте на расстоянии 120 м. 34 Практические результаты (2) 12/20 кВ PE/XLPE 650 м Диагностика ЧР технологией DAC до 1.7U0 : Обнаружены ЧР в муфте на 200 м, PDIV выше U0 35 Практические результаты (2) После диагностики ЧР(DAC) кабель был испытан (параллельно 3 фазы) (Технология 50 Hz-Slope с одновременной диагностикой ЧР) Муфта на 265 м была свободна от ЧР до 3U0, это интересная дополнительная информация при вводе в эксплуатацию. 36 Практические результаты (3) Полевые измерения ЧР с помощью технологий VLF CR и DAC: 6/10 кВ Смешанная изоляция 1.3 км Сопоставимые результаты!!! 37 Практические результаты (4) Диагностика ЧР с помощью технологий 50 Hz-Slope и DAC: 6/10 кВ Кабель с бумажномаслянной изоляцией 300 м Снова сопоставимые результаты, полученные различными технологиями 50 HzSlope и DAC 38 Практические результаты (5) Диагностика ЧР технологией DAC: 6/10 кВ Смешанная изоляция 185 м Обнаружены ЧР на ближнем и дальнем концах кабеля -> как правило, сложный случай для анализа! 39 Практические результаты (5) ЧР на ближнем конце кабеля (небольшой оригинальный импульс) Программное обеспечение автоматически и корректно локализует места дефектов!!! ЧР на дальнем конце кабеля (широкий оригинальный импульс) 40 Практические результаты (6) Функциональность нового алгоритма программного обеспечения(1): Обзор всех записанных импульсов ЧР-> аналогично OWTS 41 Практические результаты (6) Функциональность нового алгоритма программного обеспечения(2): Обзор наиболее вероятных и возможных импульсов ЧР 42 Практические результаты (6) Функциональность нового алгоритма программного обеспечения(3): Обзор только наиболее вероятных импульсов ЧР 43 Резюме Технология 50 Hz-Slope впервые позволила осуществить стандартизованные приемные испытания СНЧ с параллельной диагностикой ЧР Высокая испытательная емкость до 5 мкФ при макс. напряжении Сопоставимые результаты с рабочей частотой сети 50 Гц Дополнительно: Напряжение Damped AC (DAC) для неразрушающей диагностики ЧР на эксплуатирующихся кабелях Больше не надо тратить время на обработку результатов благодаря алгоритму обработки измеренных данных в реальном времени Классификация ЧР щелчком мышки позволяет пользователю сфокусироваться на наиболее вероятных импульсах ЧР 44