Kábelszerelvények akusztikus. tapasztalatai. e-mail: cselko.richard@vet.bme.hu. Budapesti Műszaki M. gtudományi Egyetem



Hasonló dokumentumok
Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

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

KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA

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

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

110 kv-os NAF földkábel állapotfüggő karbantartása

FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata

KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK

Olaj-Papír sziegetelésű kábel mesterséges öregítéses vizsgálata

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

Szivárgás és lopás érzékelő rendszer bemutatása

Fuzzy rendszerek és neurális hálózatok alkalmazása a diagnosztikában

Akusztikus távolság meghatározás a vezeték nélküli szenzor hálózatokban. Előadó: Kincses Zoltán

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

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

3M Kisfeszültségű melegzsugor kábelszerelvények

energiahatékonys konyság Hunyadi Sándor energiagazdálkodási szakmérnök

Komplex igénybevétel, komplex szigetelésdiagnosztika a Műegyetemen

Mérés és adatgyűjtés

Anyagvizsgálati módszerek

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

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

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

Villanyszerelő Villanyszerelő

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Hol vagyunk? A laboratórium megújulása Kik vagyunk? Milyen eszközeink vannak? Mivel foglalkozunk?

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Kábelvégelzáró meghibásodás komplex vizsgálata

XIV. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Szeretettel köszöntjük a konferencia résztvevőit!

KöF kapcsolóberendezés végeselemes analízisei. Balázs Novák

Peltier-elemek vizsgálata

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

Indukáló hatások és kezelésük

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

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Mérési hibák

VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Siófok

Oscillating Wave Test System Oszcilláló Hullámú Tesztrendszer OWTS

Ex Fórum 2014 Konferencia május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

Balatonőszöd, június 13.

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

A dielektromos válasz vizsgálata, mint szigetelésdiagnosztikai módszer

Kábelszerelő (középfeszültségű) Villanyszerelő 2/32

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

Bud apes március 22

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Az átvezető szigetelők meghibásodása és diagnosztikája

Szigetelésdiagnosztikai mérések (Kispál István)

Energia hatékony nedves rendszerű fűtési és hűtési. Pe-Xa csövek alkalmazásával

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

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

D i a g n o s z t i k a i m ű s z e r e k, b e r e n d e z é s e k Április 26.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SKM 5000

Az alállomási kezelést támogató szakértői funkciók

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

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

Energia- & teljesítmény mérők

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

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

A hiperspektrális képalkotás elve

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-0162/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta. Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. UPS. kontra ELEKTROMÁGNESES ZAVARVÉDELEM. KELL vagy NEM?! Dr. Fodor István

Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai

Járműipari környezetérzékelés

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

Geofizikai kutatómódszerek I.

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15

Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika

NaF és KöF kutató, oktató, bemutató FAM tanpálya a BME Nagyfeszültségű Laboratóriumban

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ

On-line és off-line helyszíni hibagáz analízis. Czikó Zsolt MaxiCont Kft. 2009/10/16 1

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Megszakíthatatlan Megszakítók

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Kábeldiagnosztikai vizsgálatok a BME-n

Karbantartási és diagnosztikai szakág

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

Épületenergetika és épületmechatronika

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Teremakusztikai méréstechnika

MCSA. MCSA : On-Line Monitoring and Analysis of Current to Assess the Condition of an Induction Motor Drive System

Teljesítm. ltség. U max

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Esztergom, Diagnostics Kft.

A DINAMIKUS TÁVVEZETÉK-TERHELHETŐSÉG (DLR) ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer

Átírás:

Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Kábelszerelvények akusztikus részkisülés s vizsgálat latának tapasztalatai Cselkó Richárd rd,, Tamus Zoltán Ádám, Szabó Attila e-mail: cselko.richard@vet.bme.hu

Bevezetés Motiváció, célok Méréstechnikák Tartalom Akusztikus és villamos PD mérés Kábelminták Mesterségesen előállított hibák Mérési eredmények Akusztikus jelek csillapodása, korreláció a villamos jellel Összegzés

Bevezetés Motiváció: a kábelrendszerek kezdeti meghibásodásainak leggyakoribb oka a szerelvények nem megfelelő szerelése Forrás: Gulski et al.: Knowledge Rules Support for CBM of Power Cable Circuits, CIGRÉ 15-104 Session 2002

Bevezetés A különböző telepítés utáni próbák képet adhatnak a szerelés minőségéről Cél: gyors és egyszerű minőségellenőrzési módszert találni, amit terepen dolgozó szakember számára is könnyen elvégezhető legyen a mérés és kiértékelés: A mérés idejének minimalizálása A kábelszerelvények kritikus pontjainak megállapítása Tudásbázis felépítése gyakori szerelési hibákkal és a hozzájuk kapcsolódó mérési eredményekkel

Mérési módszerekm Konvencionális VHF tartomány RF tartomány IEC60270 Kapacitív érzékelők, áramjeladók Antennák Eredmények validációja UHF tartomány Akusztikus Optikai Antennák Piezo érzékelő UV/IR tartomány Kábelszerelvények közvetlen vizsgálata Kémiai Bomlástermékek

Mérési módszerek m akusztikus mérésekm Akusztikus részletörés mérés: nemkonvencionális technika, ami azon alapul, hogy a kisülések nyomáshullámokat indítanak a szigetelésben Alkalmazás fő területei: gázszigetelésű kapcsolóberendezések és alállomások, transzformátorok, kábelszerelvények, áramváltók stb. Mindazonáltal a legegyszerűbb technika (hullámvezető üvegszálas rúddal való végigpásztázás) korlátozott a csillapítás miatt

Mérési módszerek m akusztikus mérésekm A részletörések szinte pillanatnyi energiafelszabadulással járnak Az energia egy része melegíti az anyagot a kisülés mellett Akár el is párologtathat belőle egy kis darabot, egy mini robbanást okozva A kisülés időtartama igen rövid a kibocsátott mechanikai hullámok spektruma igen tág (néhány MHz) Az akusztikus jel amplitúdója és a kisülés látszólagos töltése között elméletben lineáris összefüggés van

Mérési módszerek m akusztikus mérésekm A helyi viszonyok erősen árnyalhatják ezt a képet Csillapítás Visszaverődések Terjedési útvonal Akusztikus jelek mérőeszközei Gyorsulásmérők (<50kHz) Akuszto-elektromos érzékelők (30kHz-1MHz) Zaj: Villamos: differenciális erősítőkkel kiküszöbölhetők Akusztikus: állandó és tranziens zajok

Mérési módszerek m akusztikus mérésekm Courtesy TransiNOR As.

Mérési módszerek m akusztikus mérésekm

Mérési módszerek m akusztikus mérésekm

Kábelminták Feltételezhető, hogy a kábelszerelvényekkel kapcsolatos hibák nagyrészt rossz minőségű szerelésből következnek A való életben a terepen nem feltétlenül ideálisak a körülmények kábelszereléshez Laboratóriumi vizsgálatok céljára mintákat készítettünk mesterséges hibákkal Terepen dolgozó szakemberrel konzultációk A leggyakoribb, szerelés során elkövetett hibákról kaptunk információt Kijelöltük a kritikus technológiai lépéseket

Nr. Kábelminták Hely Hiba Típus 1 Végelzáró Árnyékolás Egy szál nincs visszahajtva 2 Végelzáró Térkitöltő szalag Kihagyva 3 Végelzáró Félvezető réteg Vágás 4 Végelzáró Zsugorcső Üreg nem megfelelő fűtés miatt (egyik oldalról nincs fűtve) 5 Végelzáró Zsugorcső Buborék maradt a félvezető réteg és a cső között 6 Végelzáró Zsugorcső Buborék maradt a félvezető réteg és a cső között 7 Összekötő Térkitöltő szalag Kihagyva 8 Összekötő Teljes felület Szennyeződés

Kábelminták Vágás a félvezető rétegben Nem visszahajtott árnyékolás

Mérések - csillapítás 5mm-es rácsozat Buborék a zsugorcső alatt Zsugorítási hibás végelzáró Meredek csökkenés is előfordul A szenzornak közel kell lenni a hibahelyhez

Mérések - csillapítás Szennyezett összekötő

Mérések villamos és akusztikus jel Nincs egyértelmű megfeleltethetőség a villamos és az akusztikus jelek között (4-es végelzáró)

Mérések villamos és akusztikus jel Nincs egyértelmű megfeleltethetőség a villamos és az akusztikus jelek között (8-as összekötő)

Mérések minimális érzékelési feszülts ltség Nr. Villamos (10pC) Akusztikus (0.1mV) 1 3kV 15kV 2 - - 3 8kV 15kV 4 11kV 11kV 5 9kV 12kV 6 12.5kV 13kV 7 19,5kV 22kV 8 4,5kV 24,5kV 9 U n = 6.3kV

Mérések minimális érzékelési feszülts ltség 9-es minta

Mérések fázisszög g szerinti eloszlás Villamos jel Akusztikus jel

Mérések fázisszög g szerinti eloszlás Lehetőséget ad az akusztikusan kimutatott hibák veszélyességének értékelésére Akusztikus mérő megmutatja a hiba létét és helyét, de a jel nagysága nem értelmezhető közvetlenül (csillapodások, terjedés, visszaverődés ) Villamos jellel korreláltatva megmondható a kisülések nagysága pc értékben megállapítható a veszélyesség Egyetlen hibahely esetén az akusztikus és a villamos jel között 0,7-0,8-as korrelációt kaptunk Korreláció számításra alapozva ismeretlen számú jelre is kidolgozás alatt áll a kvantifikációs algoritmus kidolgozása

Mérések a vizsgálat becsült időtartama 1cm-es felbontás szükséges A legproblémásabb rész, ahol a félvezető réteg végződik Legalább 15 cm hosszon kell mérni Körbe ez 16 pontot jelent Gyakorlatban kb. 5 másodperc egy pont megmérése A felület érintése az érzékelővel zajt kelt Idő beállítani a megfelelő erőhatást Alapos vizsgáltra 20 percre van szükség

Összegzés A magától értetődő helymeghatározó képessége alkalmassá teszi kábelszerelvények minőségellenőrézésére Érzéketlen az elektromágneses zavarokra Kivitelezhető és kiértékelhető, mint gyors fektetési utáni vizsgálat A leggyakoribb szerelési hibák észlelhetőek

Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségek: Budapest, 1111, Egry J. u. 18. tel.: 1-463-3236, fax.: 1-463-3231 e-mail: cselko.richard@vet.bme.hu