Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika



Hasonló dokumentumok
Távvezetéki oszlopok egyedi és eredő földelési ellenállásának mérése

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

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

IT-rendszer. avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben

ALÁLLOMÁSI FÖLDELŐHÁLÓ SZÉTTERJEDÉSI ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE

Alállomási földelőháló szétterjedési ellenállásmérés

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

MEE 57. Vándorgyűlés és Kiállítás Siófok szeptember

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER

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

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

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Mérés és adatgyűjtés

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

26. sz. laboratóriumi gyakorlat. Földelési ellenállás mérése Földelésnek nevezzük valamely vezetőnek a földdel való összekötését.

Érintésvédelem alapfogalmak

Villanyszerelő Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. A vizsgafeladat jellemzői:

Akkumulátortelepek diagnosztikája

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (2007. tavaszi BSc félév)

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN

Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

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

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer

ÓBUDAI EGYETEM NAPELEMES RENDSZEREK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

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

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

a NAT /2006 számú akkreditálási okirathoz

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

Érintésvédelmi (ÉVÉ) mûszer, hálózati analizátor, SIRIUS 89N

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. Villanyszerelő. A vizsgafeladat jellemzői:

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

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Szigetelés- vizsgálat

HOL LEHET A HIBA? AZ ECFL30 MEGADJA A VÁLASZT!

írásbeli vizsgatevékenység

Innováció és tradíció a feszültség alatti munkavégzésben

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

MFT 1835 multifunkciós ÉV-vizsgáló

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

Csépes Gusztáv MAVIR ZRt. Üzemi tapasztalatok FRA méréssel

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ICOLIM Budapest

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz

Komplex igénybevétel, komplex szigetelésdiagnosztika a Műegyetemen

NIVOCONT KONDUKTÍV SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia

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

Professzionális univerzális érintésvédelmi műszer, MACROTESTG3

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

Villamos teljesítmény mérése

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (4) akkreditált státuszhoz

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

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

Oscillating Wave Test System Oszcilláló Hullámú Tesztrendszer OWTS

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

A villamosság minőségi szakértője

Smart mérő pilot program tapasztalatok

Hordozható hálózatanalizátor használati útmutató

A Neplan hálózatszámító szoftver magyarországi alkalmazásai

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Esztergom, Diagnostics Kft.

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf MSZ EN

Magas feszültség vizsgáló szonda Használati útmutató

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz

Univerzális érintésvédelmi műszer, MPI-520

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Mérés és adatgyűjtés

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport

Analóg kimeneti modul MULTICAL -hoz és ULTRAFLOW -hoz. 1.0 Alkalmazás

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

Siemens Energy Management Divízió - Gustav Steynberg Sauer Máriusz. Konfigurációk összehasonlítása

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

SZÍVMŰTÉT, AVAGY ALÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉS AZ ALÁLLOMÁS MINIMÁLIS ZAVARTATÁSA MELLETT

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

DIGITÁLIS LAKATFOGÓS MULTIMÉTER. Model AX-M266C. Használati útmutató

Átírás:

Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika Földelésmérés, hibafelderítés korszerűen Béla Viktor Dénes C+D Automatika Kft. viktor.bela@meter.hu Ladányi József BME Villamos Energetika Tanszék ladanyi.jozsef@vet.bme.hu

Bevezető feladat a védővezetővel összekötött távvezetéki oszlopok egyedi és eredő földelési impedanciájának vizsgálata 400 kv-os távvezeték a korábbi mért eredmények valószínűleg nem megfelelőek ellenőrzésre van szükség Probléma: egyedi mérés üzem közben Megoldás: szelektív mérési módszer

Tartalom szétterjedési ellenállás mérési elve, módszerei villamos hálózat, mint létrahálózat zavaró hatások kiküszöbölésének lehetőségei műszerbemutató C.A 6472, C.A 6474 működés a gyakorlatban mérés 400 kv-os távvezeték oszlopain új oszlop sodronyok nélkül az ideális eset hibás oszlop 120 kv-on mérés transzformátor-alállomáson következtetések, javaslatok

Szétterjedési ellenállás mérés I. Védővezető nélküli oszlop esetén: Négyvezetékes módszerrel => Rf=U/I

Szétterjedési ellenállás mérés II. Védővezetővel ellátott oszlop esetén: Védővezető elszigetelése az oszloptól => négyvezetékes módszer (USA, Finnország, Csehország) Nagyfrekvenciás mérés (26 khz, 150 khz) (Franciaország, Németország, Belgium, Spanyolország, Nagy Britannia, Olaszország, Dél-Afrika) Ismétlődő feszültség impulzus módszer (Lengyelország)

Szétterjedési ellenállás mérés III. i(t); di(t)/dt i(t); di(t)/dt i(t); di(t)/dt Ze_w Ze_w Ze_w Idrifted Iinj RT' RT RT'' earth equivalent circuit I cdg I Z I AG RT Z AD IT RT Zeq = Z AG / / Z AD

Méréstechnikai megoldások Az oszlop szétterjedési ellenállásának méréssel történő meghatározására két módszer lehetséges: az oszlop földelésén átfolyó áram mérése a mérés alatt a védővezető felé folyó áram csökkentése egy elhanyagolható I cdg szint alá I Z I AG RT Z AD IT RT Zeq = Z AG / / Z AD A C.A földelési ellenállás mérővel mindkét módszer megvalósítható. Ezáltal diagnosztizálható a védővezető és az oszlop összekötésének állapota.

Az alkalmazott műszerek C.A 6472 típusú profi földelésmérő műszer földelési ellenállás mérése (3P, 4P, 2 lakatf.), frekvenciamenet DC kis ellenállás mérése (mω) fajlagos talajellenállás mérése földpotenciál eloszlásának mérése mért adatok mentése (SWEEP), PC kapcsolat, akkus táplálás C.A 6474 - Pylon box és tartozékok 4 csatorna, 5 m-es flexibilis áramváltókkal választható előerősítés (érzékenység) a mérési konfiguráció választható, a műszer felismeri külön tápellátást nem igényel

Főbb lehetséges mérési módok Potenciál-eloszlás vizsgálata Fajlagos talajellenállás mérése Földelési ellenállás mérése 3 és 4 vezetékes ill. lakatfogós módszerekkel

Távvezeték, 400 kv, feszítő oszlop potenciál referencia szonda és áram-szonda az oszloptól 50-50 m-re, merőlegesen fémes csatlakozás az oszlophoz 2 vezetékkel flexibilis áramváltók az oszlop lábaira helyezve

Eredmények 1. A frekvenciamenet ábrázolásakor jól elkülönül az egyedi és az eredő impedancia. Zeredő,50Hz= 0,5 Ω Lehetőségek felülvizsgálatkor: lábak mérése külön-külön egyedi és eredő impedancia mérése a frekvencia függvényében

Portál típusú tartóoszlop mérése Az egyedi földelési ellenállás megmérése nem könnyű, mert 2 védővezető is van az oszlopon, a távvezeték üzemel, a lábak messze vannak egymástól, a kifeszítő sodronyok is befolyásolják az értéket, egyszerre kell mérni minden levezetést. megoldás a szelektív, több csatornás mérés érdekes kérdés, hogy a lábak és a kifeszítő sodronyok milyen mértékben járulnak hozzá az egyedi földelési ellenálláshoz 4 csatornán külön-külön megmérhető

Eredmények 2. Zeredő,50Hz= 0,47 Ω A vizsgált oszlop esetében a kifeszítő sodronyok földelése lényegesen jobbnak bizonyult, mint a lábaké.

Üres oszlop, az ideális teszt-alany épülő 400 kv-os távvezeték oszlopa, még fázisvezetők és védővezetők nélküli állapotban jó alkalom: az egyedi földelési ellenállás könnyű megmérésére a két mérési módszer összehasonlítására a sodronyok felszerelése után célszerű újabb mérést végezni az egyedi értékre ugyanazt kell kapnunk, azonos környezeti feltételek esetén fajlagos talajellenállás mérése: 128 Hz Wenner módszer d=5 m ρ= 46,17 Ωm

Eredmények 3. 4 vezetékes és lakatfogós módszerrel is megvizsgáltuk az oszlopot: védővezető hiányában természetesen ugyanaz a frekvenciamenet lett mindkét mérés eredménye. Összetevők nagyságrendileg: a láb külön: 100 Ω a földelő levezető külön: 10 Ω eredőben: 9 Ω Feltételezve, hogy a négy láb egyforma: R eredő=2,25 Ω

120 kv-os távvezeték oszlopának vizsgálata! A frekvenciamenet ábrázolása után arra következtethetünk, hogy az oszlop védővezetőcsatlakozása felülvizsgálatra szorul. További mérések után az is kiderült, hogy az egyik földelő is sérült.

Földelésmérés alállomáson 1. 10/0,4 kv/kv transzformátor alállomás új építésű lakó övezet közművek (víz, gáz, csatorna) bekötései nem fém/elszigetelt jellegűek nem befolyásolják az eredő impedancia értékét A különböző műszerekkel mért értékek jó közelítéssel azonosnak adódtak.

Földelésmérés alállomáson 2.

Következtetés, javaslat: A mérések során kiderült, hogy a korábbi eredmények voltak hibásak, a távvezeték rendben van. A frekvenciamenet ábrázolása azonnal felhívja a figyelmet egy esetleges hibára. Felülvizsgálat előtt mindig célszerű meggyőződni a műszerek és tartozékok jó állapotáról, illetve időközönként kalibrálással ellenőrizni a megfelelő mérőképességet. A mérések során alkalmazott mérőkészlet megtekinthető a C +D Automatika Kft. standján!

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Külön köszönet az Erőterv és az E.ON munkatársainak az együttműködésért a mérések során.

Kiegészítések Diagnosztika konferencia, 2009 : helyszíni mérések bemutatója Korábbi mérés Egyetlen leválasztott földelő vizsgálata 120 kv-os hibátlan oszlop mérése 120 kv-os hibás oszlop mérése

Távvezetéki oszlopok egyedi és eredő földelési ellenállásának mérése Helyszíni mérés Diagnosztika, 2009. Előadók: Béla Viktor Dénes C+D Automatika Kft viktor.bela@meter.hu Ladányi József BME Villamos Energetika Tanszék ladanyi.jozsef@vet.bme.hu

Helyszíni mérés a 120 kv-os távvezeték oszlopain

A célbavett oszlop és az eszközök

A mérési elrendezés vázlata Egyedi földelési ellenállás mérése flexibilis lakatfogó adapterekkel.

Mérési tapasztalatok szelektív mérések Az első vizsgált oszlop esetén a mérés a várt eredményeket hozta: a frekvenciától kvázi független érték adódott az egyedi földelési ellenállásra a frekvencia növekedésével az eredő impedancia induktív jelleg szerint növekedve közelítette meg az egyedi ellenállás értékét

Mérési elrendezés a valóságban Flexibilis lakatfogó adapterek az oszlop mind a négy lábán; feszültség- és áramszondák 100 m-re

Mérési tapasztalatok másik oszlopon A szomszédos oszlop mérése során érdekes eredmény adódott: Az eredmény a rossz védővezetőcsatlakozásra utal, az oszlop megérett egy felülvizsgálatra.

Szomszédos oszlop vizsgálata összehasonlítás céljából! A kapott eredmény arra enged következtetni, hogy míg az első oszlopnál rendben vannak az értékek, addig a másodszorra vizsgált oszlop egyik földelője sérült, illetve az oszlop védővezető-csatlakozása felülvizsgálatra szorul.

Mérési tapasztalatok - az oszlopról leválasztott egyetlen földelő vizsgálata Mindkét mérési módszer ugyanazt az eredményt hozta, a földelő 50 Hz-en mért impedanciája kb. 8,5 Ω.

Köszönjük a megtisztelő figyelmet!