La descarga parcial (PD) es una descarga pulsada que produce una serie de fenómenos físicos y cambios químicos, como luz, sonido, vibraciones eléctricas y mecánicas, dentro y alrededor del equipo eléctrico. Cuando ocurren defectos de aislamiento en equipos eléctricos de alta tensión, se generan señales de descarga parcial. Mediante la detección y análisis de estas señales, se puede determinar si existen riesgos de aislamiento dentro del equipo eléctrico de alta tensión, previniendo así la expansión de posibles accidentes. Por lo tanto, las pruebas regulares de PD son cruciales como parte de un régimen de gestión basada en condición (CBM). Esto permite a los operadores obtener lecturas de referencia de PD para evaluar la calidad del aislamiento, localizar la actividad de PD y determinar los objetivos de mantenimiento.

El detector de descarga parcial adopta un diseño completamente nuevo y utiliza el popular sistema Android, lo que lo hace más fácil de operar y usar. Además, integra cámaras de 5 megapíxeles para tomar fotografías y facilitar los registros de inspección; incluye RFID para favorecer la expansión de aplicaciones del Internet de las cosas; y proporciona una biblioteca interna de tipos de descarga para facilitar la comparación y verificación de las condiciones de descarga.

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Parámetros del equipo principal |
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Canales detectables |
4 Canales 1 TEV 1 US 1 UHF(Inalámbrico, opcional) 1 HFCT(Inalámbrico, opcional) |
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Precisión de muestreo |
12 bits |
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Modo de sincronización |
Sincronización interna, sincronización externa y fotosincronización |
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TEV |
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Ancho de banda de detección |
3M-100MHz |
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Rango de detección |
0~60dB |
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Desviación de detección |
±2dB |
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Resolución |
1dB |
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Núm. máx. de pulsos por ciclo |
720 |
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Frecuencia mín. de pulso |
10Hz |
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Interfaz de salida |
Anfitrión con conexión SMA estándar |
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Ultrasonido sin contacto |
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Frecuencia central |
40kHz |
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Resolución |
0.1uV |
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Precisión |
±0.1uV |
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Rango de detección |
0.5uV~1mV |
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Interfaz de salida |
Anfitrión con conexión SMA estándar |
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Ultrasonido con contacto |
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Frecuencia central |
20kHz~300kHz |
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Resolución |
50 Ω |
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Precisión |
0.1mV |
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Rango de detección |
0.1mV~1V |
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Interfaz de salida |
Conexión SMA estándar al host |
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UHF(opcional) |
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Ancho de banda de detección |
300MHz~1.5GHz |
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Modo de salida |
Interfaz BNC - Unidad de acondicionamiento de señal, conexión inalámbrica al host |
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Modo de recepción |
Recepción por antena |
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Modo de transmisión |
Cable coaxial |
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Sensibilidad de detección |
≤60dBm |
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HFCT(opcional) |
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Ancho de banda de detección |
1M-30MHz |
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Impedancia de transferencia |
>5mV/mA (10MHz ) |
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Impedancia de salida |
50 Ω |
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Rango de detección |
-20~80dB |
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Detección de desviación |
±1dB |
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Precisión |
1dB |
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Interfaz de salida |
BNC Interfaz - Unidad de acondicionamiento de señal, conexión inalámbrica al host |
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Hardware |
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Pantalla |
Pantalla LCD TFT a color real de 5.0 pulgadas |
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Resolución |
800×480 |
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Modo de operación |
Táctil / botón |
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Almacenamiento |
Tarjeta TF |
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Interfaz de audio |
Conector de auriculares estéreo de 3.5 mm |
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Alimentación |
Fuente de alimentación DC-12V/2A |
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Función extendida |
Cámara USB-Type/500 Megapíxeles/RFID/Wi-Fi/Bluetooth |
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Alimentación |
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Alimentación interna |
alimentado por batería (4800mAH 7.4V) |
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Tiempo de trabajo |
Aproximadamente 7 horas, y el tiempo de carga es de unas 3 horas |
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Dimensiones |
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L×A×H |
235 mm×133 mm×48 mm |
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Peso |
0.85 kg |
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Entorno |
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Temperatura ambiente de uso |
-20℃~50℃ |
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Temperatura ambiente de almacenamiento |
-40℃~70℃ |
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Humedad |
10%-90%(Sin condensación) |
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Altitud sobre el nivel del mar |
≤3000 m |






La Termografía Infrarroja (TIR) y las pruebas de Descargas Parciales (DP) son dos técnicas de monitorización de condición ampliamente adoptadas en los sistemas eléctricos modernos, cada una con aplicaciones y fortalezas técnicas distintas. La TIR detecta anomalías en la temperatura superficial para identificar posibles fallos causados por un aumento de la resistencia eléctrica, como conexiones flojas, sobrecargas o contactos deteriorados. Basada en la medición pasiva de la radiación térmica, la TIR es sencilla de operar, permite inspecciones no intrusivas y en vivo, y es especialmente efectiva para componentes como equipos de maniobra, barras colectoras y terminales de cable. Sin embargo, tiene limitaciones notables: solo puede detectar fallos que produzcan calor significativo y no puede identificar la degradación temprana del aislamiento o defectos internos. Los resultados también se ven influenciados por la temperatura ambiente, los ajustes de emisividad superficial y la experiencia del operador. En contraste, las pruebas de DP detectan pequeñas descargas eléctricas que ocurren dentro o en la superficie de los sistemas de aislamiento. Estas descargas suelen indicar el inicio de una ruptura del aislamiento, como huecos, grietas, contaminación superficial o entrada de humedad, permitiendo una detección mucho más temprana de fallos críticos en el aislamiento.
En resumen, la TIR es adecuada para identificar fallos resistivos y calentamiento superficial, mientras que las pruebas de DP son más efectivas para detectar la degradación interna del aislamiento en una etapa temprana. Integrar ambos métodos permite una estrategia integral de monitorización de activos, combinando la detección térmica superficial con el diagnóstico dieléctrico interno. Los estándares de la industria recomiendan su aplicación conjunta, y la fiabilidad de los resultados depende en gran medida de la competencia de los operadores. Se recomienda encarecidamente la formación certificada (por ejemplo, FLIR Nivel I/II para termografía o formación especializada en DP de EA Technology). Al seleccionar el método apropiado según el tipo de activo, el nivel de tensión y las condiciones ambientales, las empresas de servicios públicos y los gestores de activos pueden mejorar significativamente la fiabilidad del sistema y reducir el riesgo de interrupciones no planificadas y fallos catastróficos.

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