部分放電試験に非常に多くの装置が必要とされる理由
May 27, 2026
PD 機器の見積もりを開くと、明細項目が急速に増加します。ここには TEV プローブ、そこには HFCT クランプ、おそらく UHF アンテナと、独自のキャリブレータを備えた個別の電荷測定セットがあります。-現場作業員は、-部分放電試験が実際にほとんどの状態監視作業よりも多くのハードウェアを必要とするなどとは想像していません-。
根本的な原因は物理的なものであり、ベンダーのアップセリングではありません。 1 回の放電イベントにより、電流パルス、高周波バースト、および音響音が放射されます。-。 3 つすべてをうまく捕捉できるセンサーはありません。 TEV (過渡接地電圧) は、金属被覆開閉装置の筐体過渡現象を検出します。{4} UHF プローブは、GIS と変圧器タンクの欠陥が明確に現れる 300 MHz ~ 3 GHz 帯域で動作します。 HFCT クランプは、ケーブル アースおよび中性パス上のパルス電流を読み取ります。超音波ヘッドは、電気的結合だけでは見逃してしまう表面トラッキングやコロナを捕捉します。 TEV のみに依存すると、ケーブル接続部の内部空隙が見えなくなります。 HFCT のみに依存すると、鋭いバスバーの端にあるコロナが目の前を通り過ぎていきます。
アセット タイプにより、別の乗数が追加されます。ケーブル終端、油入変圧器、AIS パネル、ガス絶縁開閉装置(GIS)-はそれぞれ異なる方法で PD を伝播するため、たとえ欠陥が同じであっても結合方法が変わります。-。
次に、オンラインとオフラインの分割があります。オンライン調査では、TEV、UHF、または HFCT のサービス電圧を使用し、停電はありません。 IEC 60270 に基づくオフライン受け入れ作業には、カップリング コンデンサ、校正されたパルス注入 (多くの場合 1 pC ~ 500 pC ステップ)、およびピコクーロン単位の見かけの電荷に対する 100 kHz ~ 1 MHz 帯域の測定インピーダンスが必要です。それはまったく異なるツールチェーンです。
標準の断片化は役に立ちません。 IEC 60270、IEEE 400.3、IEC TS 62478、および資産固有のガイドは、それぞれわずかに異なる検出器クラスを指しています。{4}} 5 つの検出方法 × 4 つのアセット ファミリ × 2 つのテスト モード - カタログは無限に見えます。
実際の解決策は、すべてを購入するのではなく、適切なサイジングを行うことです。-開閉装置や変圧器の通電状態での歩行-ダウンのために、Huazheng の HZ-9003C は、適応型ノイズ フィルタリングを備えた 1 台のポータブル ホストに複合 TEV、UHF、HFCT、超音波センサーをバンドルしています。-このマルチセンサー フュージョン アプローチにより、電力会社は現在、4 つの個別のボックスを積み重ねることなくオンライン PD 検出を期待しています。
FAT または停止作業中にオシロスコープが変圧器、ケーブル、または GIS の定量的な PC 読み取りを必要とする場合、HZJF-9102 デュアル- チャネル ユニットは 0.1 pC ~ 100,000 pC、80 kHz ~ 300 kHz 帯域をカバーし、IEC に準拠した 0.1 ~ 10,000 pC の校正パルス発生器が付属しています。 60270。幅広いテスト対象の静電容量(6 pF ~ 250 µF)を扱うラボ向けに、HZ-9025B は 9 つの選択可能な周波数帯域の組み合わせを追加して、測定ウィンドウからノイズを防ぎます。
私たちが新しい技術者に伝えるルールの 1 つは、パンフレットの写真ではなく、疑われる欠陥にセンサーを照合することです。ケーブル フリートには HFCT とオフライン充電測定が必要です。変電所の GIS チームは UHF に住んでいます。統合されたハンドヘルドは輸送重量を削減しますが、複数の結合物理学に対する根本的な必要性を取り除くわけではありません。- 単にそれらを 1 つのケースに収めているだけです。
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