เครื่องตรวจจับการปล่อยบางส่วน

  • เครื่องตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วน GTPD-4C - คิงรัน
เครื่องตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วน GTPD-4C - คิงรัน

เครื่องตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วน GTPD-4C - คิงรัน

  • ช่องสัญญาณหลายสัญญาณ
  • การตรวจสอบออนไลน์
  • ตำแหน่งที่ผิดพลาดบรรลุแล้ว
  • รูปแบบคลื่นที่แสดง
  • รายละเอียดสินค้า: เครื่องตรวจจับการปล่อยประจุบางส่วนแบบครบวงจร GTPD-4C เป็นเครื่องมือวัดและวิเคราะห์การปล่อยประจุบางส่วนแบบดิจิทัลรุ่นใหม่ล่าสุด โดยเครื่องมือนี้มีความสามารถในการวิเคราะห์การปล่อยประจุบางส่วนอย่างครอบคล
  • สอบถาม

การทดสอบการคายประจุบางส่วน (Partial Discharge - PD) เป็นวิธีการสำคัญสำหรับการประเมินและติดตามสภาพฉนวนของอุปกรณ์สวิตช์เกียร์แรงสูง GIS และหม้อแปลงไฟฟ้า เหตุผลและความสำคัญหลักของการทดสอบ PD มีดังนี้:
1. การตรวจจับและเตือนความบกพร่องตั้งแต่เนิ่นๆ
การคายประจุบางส่วนเป็นปรากฏการณ์การคายประจุที่อ่อนแอเฉพาะที่ภายในระบบฉนวน มักเกิดจากมีฟองอากาศขนาดเล็ก รอยร้าว สิ่งเจือปน ความเสื่อมสภาพ หรือข้อบกพร่องในการผลิต การทดสอบ PD สามารถตรวจจับปัญหาที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ได้ในระยะเริ่มต้น ป้องกันการเสื่อมสภาพในระยะยาวของระบบฉนวน และหยุดไม่ให้ข้อบกพร่องเล็กๆ พัฒนากลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่
2. การรับรองสมรรถนะของฉนวน
อุปกรณ์สวิตช์เกียร์แรงสูง GIS และหม้อแปลงไฟฟ้าทำงานภายใต้แรงดันไฟฟ้าสูง สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน และสภาวะฉนวนด้วยแก๊ส หากการคายประจุบางส่วนไม่ได้รับการควบคุม อาจนำไปสู่การเสื่อมสภาพเฉพาะที่ของวัสดุฉนวน เร่งให้ฉนวนเสื่อมอายุเร็วขึ้น และอาจทำให้ฉนวนเสียหายได้ การทดสอบ PD เป็นประจำช่วยประเมินสุขภาพของวัสดุฉนวน รับรองสมรรถนะฉนวนที่มั่นคงและความปลอดภัยในการทำงาน
3. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการอายุการใช้งาน
ด้วยการติดตามสัญญาณการคายประจุบางส่วน ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินสภาพของอุปกรณ์และกำหนดเวลาบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนทดแทนได้ทันเวลา บรรลุเป้าหมายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ รับประกันการทำงานที่มั่นคงในระยะยาวของระบบไฟฟ้า
4. การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการ
การดำเนินการทดสอบ PD ในระหว่างขั้นตอนการผลิตและการติดตั้งช่วยระบุข้อบกพร่องในกระบวนการออกแบบ การผลิต หรือการติดตั้ง การรับข้อมูลป้อนกลับและการแก้ไขที่ทันท่วงทีช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานกระบวนการโดยรวม ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานในระยะหลัง


เครื่องตรวจจับการคายประจุบางส่วนแบบครบวงจร GTPD-4C เป็นเครื่องมือวัดและวิเคราะห์การคายประจุบางส่วนดิจิทัลรุ่นใหม่ล่าสุด มีความสามารถในการวิเคราะห์การคายประจุบางส่วนแบบครบวงจรที่แข็งแกร่ง และตรวจจับการคายประจุบางส่วนในสภาวะสัญญาณอ่อนและสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูง ด้วยอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน สามารถวัดและระบุตำแหน่งการคายประจุบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงใดๆ ก็ได้ สามารถทำการทดสอบการคายประจุบางส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการจ่ายแรงดันไฟฟ้าพร้อมกันทั้งสามเฟส

GTPD-4C 4 channel <a href=http://www.kritester.com/partial-discharge-tester.html target='_blank'>partial discharge detector</a>



หน้าที่และคุณสมบัติ:

1. หลายช่องสัญญาณ แบบตั้งโต๊ะ จอแสดงผลคริสตัลเหลว TFT ระบบมีความน่าเชื่อถือ อัตราความล้มเหลวต่ำ ความสามารถในการต้านทานสัญญาณรบกวนสูง

2. ผสานรวมหน้าที่การวัด การวินิจฉัย การระบุตำแหน่ง และการติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์

3. สามารถระบุตำแหน่งจุดบกพร่องได้ด้วยวิธีการไฟฟ้า-เสียงและเสียง-เสียง

4. ตามกระบวนการทดสอบ สามารถสร้างรายงานการทดสอบได้อัตโนมัติ และสามารถอ่านและพิมพ์รายงานได้

5. ฟังก์ชันเล่นซ้ำสามารถกู้คืนไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้กลับมาเป็นรูปคลื่นที่แสดงบนหน้าจอ

6. พอร์ตอินพุตสัญญาณไฟฟ้า 4 ช่องและสัญญาณแสง 4 ช่อง สามารถวัดและวิเคราะห์สัญญาณคายประจุบางส่วนหลายช่องได้พร้อมกัน

เครื่องตรวจจับคายประจุบางส่วน 4 ช่อง GTPD-4C ในสถานที่ทดสอบ


รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องทดสอบคายประจุบางส่วน GTPD-4C

ลักษณะทางเทคนิค

ช่องสัญญาณ

อิสระ 4 ช่อง สำหรับภายนอก

ความผิดพลาดแบบไม่เชิงเส้นของช่วงนี้

5%

ความถี่

การสุ่มตัวอย่าง

1M, 5M, 10M (เลือกได้)

ช่วงการวัด

0.1pC~1000nC

ความแม่นยำในการสุ่มตัวอย่าง

12 บิต

ความไว

0.1pC

ช่วงการวัด

×1, ×10, ×100,

×1000, ×10000,

×100000

ช่วงความจุของตัวอย่าง

6pF~250µF

แบนด์วิดท์การวัด

10kHz~1MHz

(แบนด์วิดท์ 3dB)

ช่วงความถี่ซิงโครไนซ์ภายนอก

30Hz~400Hz

การกรองแบบดิจิทัล

10kHz~1MHz

(เลือกตามต้องการ)

ช่วงแรงดันอินพุต

ซิงโครนัสภายนอก

10V~400V

ส่วนกรองที่ตั้งค่าได้

ความถี่ต่ำ:

แหล่งจ่ายไฟ

AC220V, ความถี่: 50Hz (กำหนดเองได้)

10kHz, 20kHz,

40kHz, 80kHz ปิด(10kHz)

ความถี่สูง:

100kHz, 200kHz,

300kHz, 400kHz 800kHz,ปิด(1MHz)

การแสดงผล

หน้าจอ

แสดงผล

หน้าจอสัมผัส LCD สีจริง TFT

ขนาด 12 นิ้ว

ความละเอียด

1024×768

อินเทอร์เฟซ

USB, อินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ, อินเทอร์เฟซสัญญาณแสง,

อินเทอร์เฟซสัญญาณไฟฟ้า, อินเทอร์เฟซอินเทอร์เน็ต RJ45, ปุ่มกราวด์

คำอธิบายทั่วไป

ระบบปฏิบัติการ

Windows XP

ซีพียู

1.6GHz

ขนาด

474×288×370มม.

หน่วยความจำ

2.0GB

น้ำหนัก

15.8กก.

ฮาร์ดดิสก์

128GB เอสเอสดี


แอปพลิเคชันเครื่องทดสอบ PD รุ่น GTPD-4C

GTPD-4C 4 channel <a href=http://www.kritester.com/partial-discharge-tester.html target='_blank'>partial discharge detector</a> for lab and HV switchgear testing


GTPD-4C 4 channel <a href=http://www.kritester.com/partial-discharge-tester.html target='_blank'>partial discharge detector</a> on GIS and transformer testing


เทคนิคการทดสอบ PD: เทอร์โมกราฟีอินฟราเรด, UHF, TEV, HFCT, อัลตราโซนิก วิธีใดให้ข้อมูลมากกว่ากัน?

เทอร์โมกราฟีอินฟราเรด (IRT) และการทดสอบการคายประจุบางส่วน (PD) เป็นเทคนิคการตรวจสอบสภาพที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบไฟฟ้ายุคใหม่ โดยแต่ละวิธีมีขอบเขตการประยุกต์ใช้และจุดแข็งทางเทคนิคที่แตกต่างกัน เทอร์โมกราฟีอินฟราเรดตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิพื้นผิวเพื่อระบุจุดบกพร่องที่อาจเกิดจากความต้านทานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เช่น การต่อที่หลวม โหลดเกิน หรือหน้าสัมผัสที่เสื่อมสภาพ ด้วยหลักการวัดการแผ่รังสีความร้อนแบบพาสซีฟ IRT ใช้งานง่าย อนุญาตให้ตรวจสอบแบบไม่สัมผัสและขณะทำงานได้ และมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ เช่น สวิตช์เกียร์ บัสบาร์ และจุดต่อสายเคเบิล อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อจำกัดที่สำคัญคือสามารถตรวจจับความผิดปกติที่ก่อให้เกิดความร้อนได้เท่านั้น และไม่สามารถระบุการเสื่อมสภาพของฉนวนในระยะเริ่มต้นหรือข้อบกพร่องภายในได้ ผลลัพธ์ยังได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิแวดล้อม การตั้งค่าการแผ่รังสีของพื้นผิว และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้าม การทดสอบ PD จะตรวจจับการคายประจุไฟฟ้าขนาดเล็กที่เกิดขึ้นภายในหรือบนพื้นผิวของระบบฉนวน การคายประจุเหล่านี้มักบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวของฉนวน เช่น โพรงอากาศ รอยร้าว การปนเปื้อนบนพื้นผิว หรือการแทรกซึมของความชื้น ซึ่งทำให้สามารถตรวจจับความล้มเหลวของฉนวนที่สำคัญได้เร็วกว่ามาก

การทดสอบการคายประจุบางส่วน (PD) ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีอัลตราไฮฟรีเควนซี (UHF), เทคโนโลยีแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะผ่านดิน (TEV), หม้อแปลงกระแสความถี่สูง (HFCT) และเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก ระบบเหล่านี้วิเคราะห์แอมพลิจูดสัญญาณ เฟส อัตราการเกิดซ้ำ และลักษณะของคลื่นสัญญาณ เพื่อประเมินความรุนแรงและประเภทของการคายประจุ สัญญาณ PD โดยทั่วไปจะปรากฏเป็นพัลส์ระยะสั้นความถี่สูง และสามารถแพร่กระจายผ่านโครงหุ้มโลหะได้ ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์แรงดันกลางที่หุ้มด้วยโลหะ การวัด TEV มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการคายประจุภายใน ในขณะที่วิธีการอัลตราโซนิกเหมาะกว่าสำหรับการคายประจุที่พื้นผิวหรือโคโรนา แตกต่างจากการทดสอบด้วยอินฟราเรดเทอร์โมกราฟี (IRT) การทดสอบ PD ไม่เพียงแต่สามารถระบุข้อบกพร่องก่อนที่จะเกิดความร้อนใดๆ แต่ยังสนับสนุนการตรวจสอบสภาพตามระยะยาวและการวิเคราะห์แนวโน้มอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับอุปกรณ์สำคัญ เช่น ปลายสายเคเบิล หน่วยสายหลักแบบวงแหวน (RMU) ระบบ GIS และขดลวดหม้อแปลง อย่างไรก็ตาม การทดสอบ PD ต้องการเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นและบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม เพื่อแยกแยะสัญญาณจริงจากสัญญาณรบกวนพื้นหลัง และเพื่อลดผลบวกลวงให้น้อยที่สุด

ตามมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม การทดสอบด้วย IRT และ PD ควรใช้เป็นเทคนิคที่เสริมกัน ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน NFPA 70B ในสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ตรวจสอบด้วยอินฟราเรดและ PD เป็นประจำสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (>1000V) มีแนวทางที่คล้ายกันในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยและสินทรัพย์สำคัญ สำหรับอุปกรณ์ที่หุ้มด้วยโลหะ สามารถทำการทดสอบ PD แบบ TEV และอัลตราโซนิกจากภายนอกผ่านแผงได้ ในขณะที่ IRT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความร้อนในตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล ข้อต่อบัส และหน้าสัมผัสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ในระบบเก่าหรือสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง เทคนิคที่ผสมผสานกัน (เช่น การตรวจวัด TEV และอัลตราโซนิกพร้อมกัน) จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและความมั่นใจในผลลัพธ์

โดยสรุป IRT เหมาะสมดีสำหรับการระบุข้อบกพร่องแบบต้านทานและการร้อนที่พื้นผิว ในขณะที่การทดสอบ PD มีประสิทธิภาพมากกว่าในการตรวจจับการเสื่อมสภาพของฉนวนภายในในระยะเริ่มต้น การบูรณาการทั้งสองวิธีช่วยให้มีกลยุทธ์การตรวจสอบสินทรัพย์ที่ครอบคลุม โดยรวมการตรวจจับความร้อนที่พื้นผิวกับการวินิจฉัยไดอิเล็กตริกภายใน มาตรฐานอุตสาหกรรมแนะนำให้ใช้ร่วมกัน และความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง (เช่น หลักสูตร FLIR ระดับ I/II สำหรับการถ่ายภาพความร้อน หรือการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ PD จาก EA Technology) ด้วยการเลือกวิธีการที่เหมาะสมตามประเภทของสินทรัพย์ ระดับแรงดันไฟฟ้า และสภาพแวดล้อม ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและผู้จัดการสินทรัพย์สามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบได้อย่างมีนัยสำคัญ และลดความเสี่ยงจากการหยุดทำงานที่ไม่ planned และความล้มเหลวร้ายแรง


บริษัท คิงรัน ทรานสฟอร์เมอร์ อินสตรูเมนท์ จำกัด




เครื่องทดสอบหม้อแปลงเพิ่มเติมจากคิงรัน