Diagnostika a zkušebnictví



Podobné dokumenty
Diagnostika a VN zkušebnictví

ELEKTRICKÉ ZKOUŠKY V DIAGNOSTICE TRANSFORMÁTORŮ

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. Diagnostika výkonových transformátorů (tlumivek) a kabelů

Metodika napěťové nedestruktivní zkoušky elektrických zařízení VN

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Elektroenergetika 1. Vysokonapěťové zkušebnictví

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #3 Napěťové zkoušky

HUDECZEK SERVICE, s. r. o. Váš specialista v oblasti. elektro a strojního inženýrství

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Přehled vybraných platných technických norem potřebných pro praxi zkušeben vn a diagnostických laboratoří k

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Provozní zkoušky kabelových vedení vn v distribuční síti do 35 kv

Expertní systémy v diagnostice transformátorů - 2. část

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. Diagnostika izolátorů, svodičů přepětí a výkonových vypínačů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

Energetická bilance elektrických strojů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Zdeněk Kučera, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, Prediktivní diagnostika a analýza stavu motorů a generátorů

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE (KEE) DIPLOMOVÁ PRÁCE

DIAGNOSTIK ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Rishabh.cz MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU S ROZEBÍRATELNÝM JÁDREM. tel.: obchod@rishabh.cz

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

EGU - HV Laboratory a.s. High voltage testing laboratory Podnikatelská 267, Praha 9 - Běchovice

VYSOKONAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA IZOLACÍ Porovnání různých zkušebních metod ke zjišťování pórovitosti. 1. Stabilita nastaveného zkušebního napětí

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A

PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Sinusové filtry pro měniče kmitočtu řady TZS třífázové

TEPLOTNÍ KORELACE C A TG δ ZALOŽENÁ NA SKUTEČNÉ ODEZVĚ TRANSFORMÁTORŮ

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

POŽADAVKOVÝ LIST NA UCHAZEČE

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Diagnostika stavu transformátorů pomocí měřícího vozu

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. #4 Elektrické výboje v elektroenergetice

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

výkonové jističe IEC GB

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Sinusové filtry pro měniče kmitočtu řady TZS třífázové

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty

VD4. Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

Strana 1 (celkem 11)

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Rozvodná zařízení (BRZB)

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A

MIC-10k1, MIC-5050 ZÁRUKA 2 ROKY. Standardní vybavení měřicích přístrojů: Index: WMGBMIC10K1 WMGBMIC5050. Měření izolačního odporu:

Základy elektrotechniky

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Oddělovací moduly VariTrans

Rok Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Rozsah měřené veličiny

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SensoTrans DMS A 20220

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Elektrická pevnost izolačních systémů

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Technika vysokých napětí. Elektrické výboje v elektroenergetice

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Výkonové transformátory. SUCHÉ s litou izolací. typ POWERCAST

MĚŘENÍ PŘI KUSOVÝCH ZKOUŠKÁCH ROZVÁDĚČŮ

TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. Zdroje vysokých napětí

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

Tel. kalibrace: Platnost: od

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Transkript:

Diagnostika a zkušebnictví 1

Technická diagnostika Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů Izolační systém z hlediska spolehlivosti je nejslabším místem Spolehlivost je pravděpodobnost, že v daném časovém úseku a za daných podmínek zařízení pracuje stanoveným způsobem Na volbu diagnostické metody má vliv: - nároky na přerušení provozu - bezpečnost metody s ohledem na ohrožení stroje (nedestruktivní, destruktivní) - výpovědischopnost metody (snaha o určení zbytkové doby života stroje) 2

Podmínky při diagnostických měřeních Před vlastním měřením: Předkondicionování - odstranění minulých vlivů Kondicionování - vystavení vzorku působení okolního prostředí Vlastní zkušební podmínky - 20 ºC; 101,3 kpa; r.v. 65 % 3

Teplota vinutí při měření 4000 3000 R iz (MΩ) 2000 55 C 60 C 72 C 1000 0 120 240 360 480 600 t (s) Přepočet výsledků na referenční teplotu je problematický Měří se při teplotě 25 ± 5 C 4

Existuje množství diagnostických metod Ty jsou užívány pro posouzení izolačních systémů převážně pro a) Elektrické stroje točivé (motory, generátory) b) Elektrické stroje netočivé (transformátory, tlumivky) c) Průchodkové izolátory d) Izolační oleje Některé metody jsou společné pro všechny systémy. a) Statorová izolace generátorů Namáhání je: Elektrické, mechanické, tepelné i chemické. Diagnostika se provádí: - před uvedením do provozu (výchozí údaje) - po půl roce provozu (asi 3000 hodin probíhá dotvrzování) - po 2 až 3 letech (interval oprav) 5 Měření je třeba opakovat vždy při podobných podmínkách.

Izolační soustavy - termoplastická (slídová páska spojená asfaltem + nažehlená mikafóliová trubka) - reaktoplastická (páska Relanex, pojivem je umělá pryskyřice) Chlazení generátorů - vodou nebo vodíkem Před měřením se voda musí vypustit a chladicí okruh zbavit vlhkosti. Provádí se stlačeným vzduchem, příp. propláchnutím lihovou směsí. Sušení trvá 10 hodin i více. 6

Proudové charakteristiky (využití dielektrické absorpce) i = f (U, t, stav izolace) = + kv N V μa i V i N 7

Proudy při nabíjení a vybíjení izolace i r resorpční Z časového průběhu absopčního proudu jsou odvozeny veličiny 8 vypovídající o stavu izolace.

Izolační odpor a polarizační index Měřič izolace do 5 kv s miliampérmetrem - před měřením konce vinutí všech fází na 30 minut uzemnit - vliv proudů procházejících parazitními impedancemi přívodu je třeba eliminovat měřič izolace + MΩ objekt 9

Zdánlivý izolační odpor R iz R iz U I m 60 M n(1 ) ; V, A R iz 15, Riz 60, Riz 600 Turbogenerátor (reaktoplastická izolace): R iz 800M 600 Skutečný izolační odpor R is R is U I m s ( M ; V, A), kde I s I I n( 20) v(20) Odpovídá jen svodovému proudu bez polarizační složky. 10

Polarizační index Riz pi 1 R 60 iz 15 p i10 R R iz600 iz60 I I n1 n10 Turbogenerátor (reaktoplastická izolace): p i1 : do 1,5 1,5-2,5 2,5-4,0 nad 4,0 p i10 suchý > p i10 vlhký 11

Měření ztrátového činitele a kapacity 12

Měření ztrátového činitele a kapacity 13

Scheringův můstek 14

Scheringův můstek 15

Ztrátový činitel a kapacita reg. trafo TL ~ T1 T2 kv tg δ, C C n měřená fáze Scheringův můstek Proměřuje se napěťová závislost ztrátového činitele a kapacity v intervalu (0,2 1,0) U N u všech fází stroje. Napětí se zvyšuje po 0,2 U N. Kapacita se udává v µf a ztrátový činitel je bezrozměrné číslo. 16

Závislost ztrátového činitele na napětí Turbogenerátor (reaktoplastická izolace): tg U n 0,02, tg, 2 0 U n 0,01 17

Časová konstanta izolace 10 R iz 600 C50 ( s; M, F) Minimál. hodnoty 10 f ( ) 1000 10 ( s) 100 10 navlhlá izolace suchá izolace Časová konstanta nezávisí na geometrických rozměrech izolace, a proto umožňuje srovnání bez ohledu na U, P a typ stroje z hlediska navlhnutí. 1 0 20 40 60 80 ( C) 18

Částečné výboje v izolaci statorového vinutí Turbogenerátor (reaktoplastická izolace): Q 10. 000 pc 10.000 pc Q 30. 000 30.000 pc Q 60. 000 pc pc Q 60. 000 pc vyhovuje vyhovuje (1/2 interval) vyhovuje (měř. po 1 roce) nevyhovuje 19

b) Diagnostika výkonových transformátorů Zdánlivý izolační odpor R iz Měření R iz u dvouvinuťového stroje v zapojení V:(N + k) Měření v zapojeních: 2 vinutí - V:(N+k), N:(V+k) a nepovinné (V+N):k 3 vinutí - V:(S+N+k), S:(V+N+k), N:(V+S+k) a nepovinné (V+S+N):k, (V+S):(N+k) R iz (MΩ) > U n (kv) pro trafa 220 a 400 kv 20

Měření odporu vinutí Používá se pro přesné stanovení teploty vinutí transformátoru. Odpor se měří Ohmovou metodou (pro měření malých odporů). Teplota vinutí se pak vypočte: t x R R x 0 t 235 235 C;,, C 0 t x - neznámá teplota R x - odpor vinutí změřený při neznámé teplotě R 0, t 0 - odpor vinutí změřený při známé teplotě (údaj výrobce) 21

Ztrátový činitel a kapacita Mezní hodnoty tgδ pro stroje v provozu: do 70 kv... 0,08 110 kv... 0,04 220, 400 kv... 0,03 Hodnoty kapacity nejsou normovány. 22

Zjišťování veličiny C 2 /C 50 Metoda pro zjišťování míry navlhnutí izolace transformátorů plněných olejem. C 2 kapacita měřená při frekvenci 2 Hz C 50 kapacita měřená při frekvenci 50 Hz Metoda využívá závislosti relativní permitivity na frekvenci (souvisí s polarizací dielektrik) Kapacita suché izolace je v závislosti na frekvenci téměř konstantní. U vlhké izolace se kapacita zmenšuje s rostoucí frekvencí. Mezní hodnota poměru C 2 /C 50 při teplotě 30 ºC se udává 1,3. 23

Měření částečných výbojů Měřené veličiny: zdánlivý náboj q (pc) celkový náboj Q (pc) počáteční napětí U i (V) zhášecí napětí U e (V) 24

Metoda zotaveného napětí U 0 = 2 kv ss ; t nab /t vyb = 2; t nab = 0,02 až 10000 s 25

26

Metody pro detekci poruch vinutí transformátorů Základem je měření přenosové funkce stroje a porovnání změřeného průběhu před a po poruše. Metoda nízkonapěťových impulsů 27

Metoda frekvenčních charakteristik (SFRA) 28

Schéma zapojení pro měření metodou SFRA 29

Příklad frekvenční charakteristiky při axiálním posunu vinutí 6,00E+01 5,00E+01 4,00E+01 Útlum (db) 3,00E+01 2,00E+01 1,00E+01 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+01 1,00E+02 1,00E+03 1,00E+04 Frekvence (khz) Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Posun 30

POROVNÁNÍ FREKVENČNÍCH CHARAKTERISTIK VŠECH JEDNOTEK TRANSFORMÁTORU T 203 V ROZVODNĚ SOKOLNICE VČETNĚ REZERVY 50 40 Útlum (db) 30 20 10 0-10 -20 1 10 100 1000 Frekvence (khz) L1 L2 L3 Q 31

Obr. 6: Porovnání FCH všech jednotek transformátoru T 202 v rozvodně Sokolnice 50 40 30 Útlum (db) 20 10 0-10 -20 1 10 100 1000 f (khz) L1 L2 L3 Q 32

c) Zkoušky olejů Na stárnutí olejů má vliv: teplota, zvýšený obsah vody a kyslíku, elektrické pole Stárnutí olejů způsobuje: polymerizaci, vznik kyselin a vznik kalů U minerálních izolačních olejů se sledují tyto vlastnosti: 1. Izolační vlastnosti - stanovení obsahu vody (Q v ) - průrazné napětí (U p ) - obsah plynů rozpuštěných v oleji (Q p ) 2. Jakostní parametry - číslo kyselosti (ČK) - ztrátový činitel (tg δ) - relativní mezipovrchové napětí (σ) - obsah antioxidantu (Q i ) 33

Napěťové zkoušky Průrazné napětí nových izolačních soustav - 4 až 7 U N Zkušební napětí se pak volí 2 až 3 U N Pro potřeby koordinace izolace a napěťových zkoušek se zavádí: Třídy nejvyšších napětí A 1 až 52 kv B 52 až 300 kv C nad 300 kv 34

Izolace se dimenzuje a zkouší s ohledem na: a) Provozní napětí (max. U m ) b) Dočasná přepětí (max. 1,5 U m ) c) Spínací přepětí - do 300 kv zkoušky 50 Hz - nad 300 kv spínací impuls d) Atmosférická přepětí - atmosférický impuls 35

Druhy napěťových zkoušek 1. Krátkodobým střídavým napětím - přiloženým střídavým napětím 50 Hz (minutová) - indukovaným střídavým napětím (při zvýšené f) 2. Dlouhodobým střídavým napětím (viz normy) 3. Spínacím impulsem 4. Atmosférickým impulsem zkoušky konvenčním výdržným napětím, či zkoušky pro zjištění U 50 36