Átfogó kompozit szigetelő diagnosztikai vizsgálatok. Fogarasi Tiborné VEIKI VNL Kft.



Hasonló dokumentumok
Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP számú pályázat keretében Fogarasi

Távvezetéki elemek diagnosztikája

Olaj-Papír sziegetelésű kábel mesterséges öregítéses vizsgálata

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

Kábeldiagnosztika. Homok Csaba VEIKI-VNL Kft. Tel.: Fax: /0243

KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

Szigetelés- vizsgálat

FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata

Élettartam gazdálkodás a Paksi Atomerőműben

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

110 kv-os NAF földkábel állapotfüggő karbantartása

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Komplex igénybevétel, komplex szigetelésdiagnosztika a Műegyetemen

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

BME Department of Electric Power Engineering Group of High Voltage Engineering and Equipment

Festékek és műanyag termékek időjárásállósági vizsgálata UVTest készülékben

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója

Diagnostics Kft. XIV. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Felsőtárkány, Kispál István +36 (30)

Megszakító diagnosztika az OVIT ZRt-nél

Karbantartási és diagnosztikai szakág

A villamos energia ellátás javítása érdekében tett intézkedések az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportnál

VIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek Házi feladat

OVIT olajlabor vizsgálatai. Korrozív kén kísérleti vizsgálatai, olajkezelés.

Túlmelegedés. túlterhelés. helyi túlmelegedés

Kábelek megbízhatósága, várható élettartama és a valóság az ELMÜ 10 kv-os kábelhálózatán, beavatkozási lehetőségek

MEE 56. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás Balatonalmádi Szeptember 9-11.

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

AZ ACÉLSZERKEZETEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

Élettartam Kutató Laboratórium

Transzformátor diagnosztika

A szigetelésdiagnosztikai szakterület helyzete, fontossága

TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

TRANSZFORMÁTOROK FELÚJÍTÁSA A DIAGNOSZTIKAI EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

Szigetelés Diagnosztikai Konferencia Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere KTT

Végrehajtó elem. - Transzformátor mint legfontosabb elem nem üzemképes - Távvezetékeken nem szállítható villamos energia - Hurok nem alakítható ki

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Kábeldiagnosztikai vizsgálatok a BME-n

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET

Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen. Schaeffler Gruppe

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató

Tipikus hatásfok (3) Max. kimeneti teljesítmény. Működési terület. Teljesítőképességnek megfelelő működési terület

LTSÉG G ALATTI DIAGNOSZTIKAI PARAMÉTEREKRE. tamus.adam@vet.bme.hu. gtudományi Egyetem

A dielektromos válasz vizsgálata, mint szigetelésdiagnosztikai módszer

CDS Kábeldiagnosztikai rendszer

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

Mechanika. 1. Mi a közepes oszloptávolság fogalma? Azonos-e az álló és függőszigetelős vezetéken?

Transzformátor, Mérőtranszformátor Állapot Tényező szakértői rendszer Vörös Csaba Tarcsa Dániel Németh Bálint Csépes Gusztáv

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

KöF kapcsolóberendezés végeselemes analízisei. Balázs Novák

mérőtranszformátorok szigetelőolajának hibagáz vizsgálata

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István

Energochem Kft. Dr. Gaál-Szabó Zsuzsanna: Diagnosztikai érdekességek 2011

Mérési és Értékelési Bizonylat

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Innováció és tradíció a feszültség alatti munkavégzésben

kizárólag minőségi termékek forgalmazásásban érdekelt. A Moflex flexibilis rézsínek a csoport egyik csúcstermékét képviselik.

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

TURBÓGENERÁTOR DIAGNOSZTIKA

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő

Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata tűzvédelmi szimpózium

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Esztergom, Diagnostics Kft.

JAVÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

MIX/A, MX, MX/A típusú motorkocsik. indító és fékellenállásainak javítási technológiája

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Rákóczi híd próbaterhelése

Szakmai tételek A. 1. Ismertesse a kábelgyártásnál és a kábelszerelésnél használt alumínium tulajdonságait és felhasználási területét!

REOXTHENE TECHNOLOGY REOXTHENE TECHNOLOGY BITULIGHT -5 C VÍZSZIGETELŐ LEMEZ FORRADALMI TECHNOLÓGIÁVAL

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

3M Kisfeszültségű melegzsugor kábelszerelvények

SZÍVMŰTÉT, AVAGY ALÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉS AZ ALÁLLOMÁS MINIMÁLIS ZAVARTATÁSA MELLETT

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK

Az átvezető szigetelők meghibásodása és diagnosztikája

Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák B.

Diagnosztikai érdekességek a MAVIR-nál

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

ABB Kft - ABB Italy PPHV U.O. Adda PASS kV Nagyfeszültségű kompakt megoldás

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Ergépek csoportosítása

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1

A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

2 mm-es acél, galvanikusan horganyozva Összekötők:

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Üzembiztonság és energia-megtakarítás a tulajdonosok és az üzemeltetők részére. Fandák László Wilo Magyarország Kft.

Székely Bence Daruline Kft.

Átírás:

Átfogó kompozit szigetelő diagnosztikai vizsgálatok Fogarasi Tiborné VEIKI VNL Kft.

CÉL: Az alaphálózat üzembiztonságának megörzése A hálózat rekonstrukció keretében a már nem üzembiztos porcelán szigetelőket kompozit szigetelők váltották fel Az új konstrukciójú szigetelők viselkedése hosszú üzemidő után nem ismeretes A biztonságos és megbízható üzemvitel szempontjából állapotfelmérés és diagnosztikai módszer kidolgozása szükséges

A feladat megoldása Diagnosztikai vizsgálatok - állapot diagnosztika Hálózat diagnosztika Laboratóriumi vizsgálatok Maradék élettartam

A szigetelő vizsgálatok általánosan alkalmazott módszerei Hálózat diagnosztika Laboratóriumi vizsgálatok

Hálózat diagnosztikai lehetőségek Nagyérzékenységű UV kamera Termovízió ultrahangos detektor elektomágneses zavartérerősség-mérő akusztikus mérőműszer rádiózavar feszültségszintmérő

Laboratóriumi vizsgálati lehetőségek Maradék villamos szilárdság ellenőrzése Maradék mechanikai szilárdság ellenőrzése Mesterséges öregítés RIV és korona kialvás vizsgálat Mechanikai vizsgálat Szigetelők belső szerkezetének vizsgálata Szennyezéses vizsgálat

A kompozit szigetelő felépitése Üvegszál erősítésű műgyanta rúd Szilikon ernyőzet Tapadást biztosító réteg a végszerelvényekre ráöntött szilikon köpeny teljes behatolás mentességet garantál Villamos erőtér homogenitására kialakított végforma

A megbízás célja és ütemezése Legalább öt éve üzemelő kompozitszigetelők állapot felmérésére diagnosztikai vizsgálatra nincs kialakult módszer EVA működés utáni állapot Öregedési jellemzők, maradék élettartam meghatározása

Az öt éve üzemben lévő Sándorfalva-Arad 400 kv-os távvezetékről leszerelt szigetelőlánc vizsgálata

Vizsgálati eredmények Az öt éve üzemben lévő Sándorfalva Arad 400 kv-os távvezetékről leszerelt szigetelőlánc maradék villamos és mechanikai szilárdsági vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a szabványos követelményeket kielégíti. A szigetelőn nem alakult ki üzemi feszültségen mérhető korona feszültség.

Vizsgálati erdmények Említést érdemel a korona feszültség és rádió szempontból, hogy a Sándorfalva Arad hálózat rekonstrukció során csak szigetelőlánc cserére került sor, az elöregedett egyéb szerelvények cseréje - pl. távolságtartó - nem valósult meg. Ezeken olyan mértékű zavarfeszültség mérhető, mely érték környezetvédelmi szempontból nem megengedett, illetve jelentős hálozat veszteség zavarfeszültség mérési eredménye abbol a forrása lehet.

Koronasugárzás detektálása

Sikeres EVA működés után leszerelt kompozit szigetelők vizsgálata A DÉMÁSZ területén sorozatos EVA működés miatt a HR 75/17 típusú porcelán hosszúrúd szigetelőket H 120.120.1295 T.T 22L típusú kompozit szigetelőkre cserélték le, és a tartóoszlopoknál a madárszennyezés megakadályozására madárriasztókat szereltek fel. A szigetelőcsere és a madárvédő felszerelésének ellenére 2001. Augusztus és szeptember hónapokban összesen 6 db EVA működés volt.

Vizsgálati program A vizsgálati program összeállításánál megvizsgáltuk az EVA működések időpontjait, és a megrendelő információja szerint az éjszakai páralecsapódásnak jelentős szerepe volt az átívelésekben, mivel rendkívül magas páratartalom volt ezekben az időpontokban, mely jelentős hőmérsékleti lehűléssel párosult. Az FCI tapasztalata szerint a szigetelőkön a szálló ökörnyál hosszában rátapadt a szigetelőkre.

Elvégzett vizsgálatok Hirtelen páralecsapódás hatása, Szigetelő ernyőket áthidaló pókháló mesterséges elhelyezése, páralecsapódással kombinálva, Mesterséges szilárd szennyezés felvitele a felületre közepesen és erősen szennyezett kategória határáig, páralecsapódással és pókháló szennyezéssel kombinálva. 50 Hz-es vizsgálat

A vizsgálatba bevont szigetelők Gyári új szigetelő referenciaként Sikeres EVA után EVAI Sikeres EVA után EVAII Mesterségesen szennyezett szigetelők

50 Hz-es vizsgálat erdeményei A szabványos próbafeszültség 230 kv eff átívelési átlag feszültség kveff 360 340 320 300 280 260 EVA működés utáni kompozit lánc száraz EVA működés utáni kompozit lánc Jó kompozit lánc száraz Jó kompozi lánc esőztetett

A mérési erdmények értékelése Az EVA működés után leszerelt szigetelőláncon az átívelési átlag feszültség esőztetett állapotban 293 kv közel 10 %-os csökkenést mutat a gyári új kompozit szigetelő átívelési átlag értékéhez képest 320 kv, de lényegesen magasabb, mint a szabványban előírt 230 kv próbafeszültség

Szivárgási áram mérése 0.016 0.014 0.012 0.01 0.008 0.006 0.004 0.002 Szivárgásiáram mérése -40 o C hőmérsékletről 100%-os páratartalomba és + 50 o C hőmérsékletre betett kompozit szigetelőn, vizsgáló feszültség 84 kv (2002.02.04) 0 17:08:36 17:11:51 17:15:06 17:18:21 17:21:36 17:24:51 17:28:06 17:31:21 17:34:36 17:37:51 17:41:06 17:44:21 17:47:36 17:50:51 17:54:06 17:57:21 18:00:36 szivárgásiáram effektív értéke (ma) 18:03:51 18:07:06 mintavételi idő (5mp) gyári jó kompozit szigetelő (FCI)

Hirtelen páralecsapódás hatásának vizsgálata Az elvégzett mérések során az EVA utáni szigetelőkön végzett párásításos vizsgálatok alatt a szigetelőkön átívelés, a legnagyobb üzemi feszültségen 145/ 3=84kV eff nem jött létre.

Szivárgásiáram mérésének eredménye Szivárgásiáram mérése -40 oc hőmérsékletről 100%-os páratartalomba és + 50 oc hőmérsékletre betett EVA után mesterséges pókhálóval DÉDÁSZ kompozit szigetelőn, vizsgáló feszültség 145/ Ö3 kv (2002.02.06) 0.18 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 2:39:48 18:05:05 18:26:32 18:47:58 19:09:25 19:30:52 19:52:19 20:13:46 20:35:12 20:56:39 21:18:06 21:39:33 22:01:00 22:22:26 22:43:53 23:05:20 23:26:47 23:48:14 0:09:40 0:31:07 0:52:34 1:14:01 1:35:28 1:56:55 2:18:21 szivárgásiáram effektív értéke (ma) mintavételi idő (1mp)

HÁLÓZATI MEGHIBÁSODÁS A Dunamenti-Albertfalva 220 kv-os távvezeték 12.számú sarokfeszítő oszlopán lévő hármas feszítőlánc középső szigetelőjén üzemzavart okozó íves zárlat történt.

A hálózatról leszerelt szigetelő Az átívelés vélhetően a fényképen látható átütéssel kezdődött és az ezt követő nedvesség behatolás miatt a szigetelő felületén kialakult tracking jelenséget

Az elvégzett vizsgálatok A Belső és Külső jelű szigetelőkön végzett vizsgálatok - 50 %-os lökőátívelési feszültség mérés - ipari frekvenciás vizsgálatok a szigetelő száraz állapotában mért átívelési átlagfeszültségének meghatározása a szigetelők esőztetett állapotában mért átívelési átlagfeszültségének meghatározása A Belső jelű szigetelőn végzett vizsgálatok: - a szigetelő üvegrúdja és a szilikongumi közötti határréteg kapcsolódásának vizsgálata - a mag vizsgálata A Külső jelű szigetelőn végzett vizsgálat: mechanikai szilárdság meghatározása

Vizsgálati eredmények A vizsgálatok eredményei alapján megállapítottuk, hogy: feszítőláncban lévő két nem sérült szigetelő villamos, mechanikai paraméterei megfelelnek a szabványos követelményeknek, a szilikongumi lebontásával történt szerkezeti ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a határrétegek kapcsolódása szigetelőknél megfelelő,

A sérült szigetelőn végzett vizsgálatok - Sérült szigetelő üzemi feszültségen történő vizsgálata száraz és esőztetett állapotban a hálózaton bekövetkezett meghibásodás reprodukálása céljából - mechanikai szilárdság meghatározása - szerkezeti boncolásos vizsgálatok

50 Hz-es vizsgálat A szigetelő száraz állapotában 200 kv-on nem volt detektálható koronasugárzás. A szabványos 395 kveff értékű próba feszültség 1 perces igénybevétele alatt átütés, átívelés nem következett be Mesterséges esőztetés után a szigetelő nedves állapotában 140 kv-on jelent meg a koronasugárzás, amely a szigetelőlánc átíveléshez vezetett. A jelenséget a DayCor II TM típusú nagyérzékenységű UV kamerával detektáltuk.

50Hz-es száraz állapotú 1 perces próba

Esőztetett 50 Hz-es vizsgálat

Boncolásos vizsgálatok A repedés kezdetén kialakult átütési talppont Cél, hogy a különböző határfelületek kapcsolódásának megfelelőségét ellenőrizzük

A repedés kezdetén kialakult átütési talppont szilikon gumi lebontása után festéssel kimutatva

Sérült üvegszál erősítésű rúd. Az üvegszál rúdon látató spirális irányú repedések vélhetően csavaró igénybevétel hatására következtek be.

Mechanikai vizsgálat a Sérült szigetelőn Mechanikai vizsgálatot a Sérült szigetelőn végeztünk úgy, hogy a szigetelőt, a SML 120 kn (-előírt mechanikai terhelés-) 70 %-val (80 kn) 1 percig terheltük, majd meghatároztuk a húzótörő-erő értékeket. A Sérült jelű szigetelő húzótörő-erő értéke 88 kn, amely érték az előírt mechanikai terhelés 75 %-át éri el. A húzó törőerő vizsgálatot a szilikon gumitól letisztított üvegszál rúdon végeztük el.

Mechanikai vizsgálat után 88 kn

Meghibásodás jellegének leképzése laboratóriumi körülmények között Feltételezésünk alapján a meghibásodás oka az üvegszál erősítésű rúd hosszirányú repedése volt. Azonos szerkezetű FCI gyártmányú 120 kv-os szigetelőkön mesterségesen előidéztük a hosszirányú repedést. A roncsolás a következőképpen történt. A roncsolási kísérletek első fázisában az üvegszál erősítésű rúdról eltávolítottuk a szilikon szigetelést és a rudat egyik végén befogva a másik végén elcsavartuk. Második lépésként a detektált sérülést okozó igénybevétellel szilikon gumival együtt végeztük el roncsolási kisérletet

A hosszanti repedés az üvegszál rúdon

A kívülről sértetlen felületű, de feltehetően repedt üvegszál erősítésű rudat tartalmazó szigetelőn öregítési és villamos igénybevételi vizsgálatokat végeztünk. Az öregítési igénybevételt az IEC 61109 előírása szerinti 42 órás főzéssel végeztük. A főzést követően környezeti hőmérsékletre hűtöttük, és forszírozott villamos vizsgálatot végeztünk A mesterséges mechanikai igénybevétellel előidézett feltételezett roncsolás előtt méréssel meghatároztuk az adott szigetelő száraz átívelési átlag feszültségét. A száraz átívelési átlag feszültség értéke 330 kv volt. Ennek a feszültségnek a 75%-ával a stressz feszültséggel 248 kv-al terheltük a szigetelőt. A roncsolt szigetelő öregítéses hőigénybevétele és a hiba detektálása

A hibajelenség detektálása infra és UV kamerával A mérést 24 o C-on lévő szigetelőn kezdtük meg. Az infra kamerával a korona jelenség megjelenése előtt, a mesterségesen létrehozott treeing jelenség hatására a kezdődő villamos meghibásodásból adódó helyi melegedés néhány perc alatt már kimutatható volt.

A hibajelenség detektálása infra és UV kamerával A vizsgálat kezdetén 23 o C-os szigetelő A potenciálvezérlő fölött az első nagy ernyő alatt hibahely 50 o C-ra megemelkedett hőmérséklete

248 kv os feszültségszinten látható korona kisülés a vélhető hibahely 155 oc-ra történt felmelegedésével Az mérés 65. percében a szigetelő átívelt-átütött. A megjelenő elő kisülések fokozódásával együtt a melegedés is rohamos mértékben emelkedett, meghaladta a 205 o C-t.

Az átívelt-átütött szigetelő szemrevételezése A szigetelőn kialakult forszírozott igénybevétel hatására bekövetkezett átütések helye

A szigetelő belső szerkezetének vizsgálata Az elvégzett vizsgálatok igazolják, hogy a mesterségesen előidézett roncsolás azonos jellegű hibajelenséget okozott, mint ami a hálózati meghibásodás során bekövetkezett. A meghibásodást UV és infra kamerás rendszerrel is kimutattuk

A vizsgálatok összegezése Laboratóriumban csavaró igénybevétellel roncsolt szigetelőkön végzett vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a hálózati hiba: az üvegszál erősítésű rúd repedése miatt következett be, a mesterségesen előidézett hiba hatása megegyezett a hálózaton tapasztalttal, a szigetelő szilikon felületén nem látható a belső sérülés jelenléte, a hiba infra és UV kamerával üzemi feszültségen is detektálható