Anvendelse af håndholdt delvist udladningsdetektor ved koblingsinspektion
Anvendelsen af det håndholdte instrument til delvis afladning i koblingsskabsinspektioner løber gennem hele udstyrets livscyklus, med kernemålet "live screening, foreløbig diagnose og trendsporing".
Vigtigste applikationsscenarier
Regelmæssig eftersyn og tilstandsvurdering
Anvendelse: Som en kernekomponent i daglige eller kvartalsvise, årlige eftersyn, udføre omfattende eftersyn af alle koblingsskabe i transformerstationer og fordelingsrum, og etablere "sundhedsjournaler" for udstyrets isoleringsstatus.
Funktion: Identificer hurtigt "mistænkte tilfælde" med unormale udledninger, og vælg et lille antal genstande, der kræver særlig opmærksomhed fra et stort antal enheder.
Fejladvarsel og diagnose
Anvendelse: Når der registreres unormale lyde, lugte, temperaturstigninger eller alarmmeddelelser i koblingsskabet, fungerer dette som det primære-diagnoseværktøj på stedet.
Funktion: Fastgør hurtigt, om der er delvis afladning og dens sværhedsgrad, type, og hjælp til at træffe en beslutning om, hvorvidt øjeblikkelig strømafbrydelse til vedligeholdelse er nødvendig.
Efter-reparationsinspektion og kvalitetsbekræftelse
Anvendelse: Udfør strømførende detektion før større eftersyn af koblingsskabe, udskiftning af komponenter (såsom isolerende dele) eller før idriftsættelse af nyt udstyr.
Funktion: For at verificere kvaliteten af vedligeholdelse eller installation skal du bekræfte, at der ikke er nogen udledning forårsaget af procesproblemer (såsom løse skruer eller tilstedeværelse af fremmedlegemer), og sikre, at udstyret sættes i drift med "nul defekter".
Fejlplacering
Anvendelse: På koblingsskabe, hvor afladning er bekræftet, kan præcis positionering opnås ved at udnytte ultralydsbølgernes akustiske egenskaber eller tidsforskelmetoden for UHF.
Funktion: Ved at indsnævre defektomfanget fra "hele kabinettet" til "et bestemt luftkammer, en bestemt isolator eller en bestemt bolt", forbedrer det væsentligt effektiviteten og nøjagtigheden af vedligeholdelsen.
Håndholdt detektor for delvis udladning
Feltdetekteringsproces og -metode for håndholdt delvis udladningsdetektor (standarddriftsprocedure)
Følgende proces inkorporerer bedste praksis for standardprocedurer:
Forberedelse før test
Sikkerhedsforberedelser: Implementer strengt arbejdsbilletsystemet, implementer sikkerhedsforanstaltninger for live-linjeoperationer, hold en sikker afstand, og brug sikkerhedshjelme og isolerende handsker.
Instrumentforberedelse: Kontroller instrumentets batteriniveau, sørg for, at sensorforbindelserne er korrekte, og udfør et selvtjek- ved opstart. Indstil den passende detekteringstilstand (såsom TEV + AE-synkronisering).
Miljøvurdering: Registrer detektionstid, temperatur og fugtighed. Nøgletrin: Mål baggrundsinterferens. Mål baggrundsværdierne (TEV og ultralyd) på et sted langt væk fra det udstyr, der testes (såsom væggen på en understation), ved at bruge disse værdier som udgangspunkt for denne detektering.
Detektionsimplementering (hovedsageligt ved hjælp af TEV og ultralyd)
Valg af målepunkt: I overensstemmelse med procedurerne sættes målepunkter op på nøglesteder såsom frontpanelet, bagpanelet, sidepanelet, observationsvinduet, isoleringsbøsningen, forbindelsessømmen og jordingsknivens kontaktposition for kontaktskabet. Hvert panel skal have mindst 3 til 5 målepunkter.
TEV-detektion: Placer instrumentets hovedenhed (med den integrerede TEV-sensor) tæt mod metaloverfladen, og aflæs den maksimale værdi efter stabilisering. Sørg for en god kontakt.
Ultralydstest:
Kontakttilstand: Brug en ultralydssonde til tæt kontakt med kabinettet, scan hvert målepunkt, lyt til lyden og optag værdierne.
Ikke-kontakttilstand (scanningstilstand): Brug en ultralydsbølgekoncentrator til at scanne i en afstand på ca. 1-10 centimeter fra kabinetmellemrummet og udstødningshullerne. Denne tilstand er særligt velegnet til at detektere luftudslip.
Synkron analyse og optagelse: Når der detekteres et unormalt signal, skal du straks bruge instrumentets PRPD-bølgeformfunktion til at fange dataene og observere udledningsfasekarakteristika. Lyt samtidig til ultralydsfunktionerne (knitrende lyd, summende lyd, brummende lyd) gennem hovedtelefoner.
Dataanalyse og diagnose
Horisontal sammenligningsmetode (vigtigst): Sammenlign data for flere koblingsskabe inden for den samme station, af samme model og under de samme driftsforhold. Hvis dataene for en bestemt enhed er væsentligt højere end for andre lignende enheder, er det det mest kraftfulde bevis for at identificere dens abnormitet.
Metode til bestemmelse af tærskelværdier: Se opmærksomhedsværdierne og advarselsværdierne i de relevante regler (som beskrevet nedenfor). Tærsklen er dog kun til reference og bør vurderes grundigt sammen med andre metoder.
Trendanalysemetode: Sammenlign de historiske detektionsdata for dette udstyr. Hvis signalamplituden og pulstallet viser en stigende tendens, selvom den absolutte værdi ikke overstiger tærsklen, indikerer det, at defekten forværres, og risikoen er stigende.
Mønstergenkendelsesmetode: Analyser de grafiske træk ved PRPD-mønsteret (såsom "kaninøreform", "svampeskyform" osv.), kombineret med ultralydslyd, for foreløbigt at bestemme typen af udledning (intern udledning, overfladeudladning, suspenderet udledning, koronaudladning).
Rapport og beslutningstagning-
Optag detaljeret navnepladeoplysninger, målepunkter, måledata, grafer og lydbeskrivelser af det unormale udstyr.
Baseret på diagnoseresultaterne gives følgende håndteringsforslag: forbedre overvågningen, forkorte testperioden, planlægge vedligeholdelse af strømafbrydelser eller øjeblikkeligt afbryde strømmen til håndtering.
