1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

HD đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2

31 56 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Hướng Dẫn Vận Hành Máy Đo Phóng Điện Cục Bộ PD Insight V2
Tác giả Nguyễn Văn Kiệp, Lờ Tuấn, Bựi Văn Hữu, Nguyễn Quang Tựng
Trường học Công Ty Cổ Phần Thắp Hòa Phát Dung Quất
Thể loại hướng dẫn
Định dạng
Số trang 31
Dung lượng 1,25 MB

Cấu trúc

  • I. GIỚI THIỆU (4)
  • II. MỤC ĐÍCH (9)
  • III. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM (10)
    • 3.1 Phạm vi áp dụng (10)
    • 3.2 Trách nhiệm (10)
  • IV. TỪ VIẾT TẮT (10)
  • V. NỘI DUNG (11)
    • 5.1 Chỉ dẫn an toàn trước khi tiến hành đo (11)
    • 5.2 Quy trình sử dụng (13)
      • 5.2.1 Sạc pin (13)
      • 5.2.2 Bật/Tắt thiết bị (13)
      • 5.2.3 Các giao diện đo (13)
      • 5.2.4 Giản đồ (15)
      • 5.2.5 Kết nối với máy tính bảng qua Bluetooth (19)
      • 5.2.6 Chế độ tự động kiểm tra thiết bị (19)
      • 5.2.7 Kiểm tra phóng điện trong tủ bằng cách lấy tín hiệu xung điện áp (TEV) (20)
      • 5.2.8 Đo PD cho cáp trung thế (22)
      • 5.2.9 Đo phóng điện bề mặt bằng công nghệ siêu âm (23)
      • 5.2.10 Kiểm tra phóng điện bề mặt sử dụng cảm biến siêu âm linh hoạt (Indoor Acoustic (25)
    • 5.3 Đánh giá kết quả đo (27)
      • 5.3.1 Một số màn hình thông báo có PD và phân tích âm thanh (27)

Nội dung

Hướng dẫn máy đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2 để kiểm tra thiết bị có phóng điện hay không, từ đó có phương án xử lý. Phục vụ cho cộng việc bảo trì bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra tủ điện, máy biến áp,.....

GIỚI THIỆU

PDS Insight V2 là thiết bị đo phóng điện cục bộ On-line (OLPD) cầm tay đầu tiên trên thế giới, đi kèm với ứng dụng quản lý dữ liệu OLPD Manager App trên máy tính bảng Sản phẩm này, được phát triển bởi HVPD với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực OLPD, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và hệ điều hành Android, mang lại sự tiện lợi cho người dùng Ngoài ra, phần mềm cũng tương thích với hệ điều hành Windows, cho phép người dùng dễ dàng truyền nhận và phân tích dữ liệu trên máy tính.

Thiết bị PDS Insight V2 đo ba thông số cơ bản là mức PD, số xung PD và PD tích lũy Với sự kết hợp của ba loại cảm biến PD (TEV, HFCT và AA), thiết bị này rất phù hợp để kiểm tra OLPD cho các tủ bảng, dây cáp trung thế và khảo sát các trạm phân phối điện cao thế ngoài trời.

Thống số kỹ thuật thiết bị

Cảm biến TEV (Transient Earth Voltage):

- Chức năng: Kiểm tra phóng điện bên trong tủ hợp bộ trung thế cấp điện áp 35kV

- Dải đo tích phân trên 1 chu kỳ: 0 – 350000 mV/cycle

- Độ rộng băng thông: 5 – 60 MHz

Cảm biến âm thanh (AA) (Airborne Acoustic):

- Chức năng: Cảm biến siêu âm, kiểm tra phóng điện giữa những vùng hẹp của tủ, vùng tiếp giáp giữa vỏ ngoài của các tủ trung thế

- Dải kiểm tra: 0 dBàV đến 70dBàV

- Tần số trung tâm cảm biến: 40kHz

Cảm biến dòng kiểm tra phóng điện cục bộ trong cáp (HFCT) (Hight Frequency Current Transformer)

- Chức năng: Kiểm tra phóng điện cho cáp lực, cáp máy biến áp cho điện áp 35kV

- Cảm biến: Biến dòng cao tần (HFCT)

Phần cứng của máy chính:

- Vỏ máy: Polycarbonate ABS/TPE

- Hiển thị: Màn hình LCD 3.5’’

- Cổng kết nối: BNC (HFCT)

- Tai nghe: Giắc cắm 3.5mm

- Độ ẩm: 0÷90% RH không ngưng tụ

Nguồn cung cấp năng lượng:

- Nguồn pin bên trong: 3,7V 4.5Ah; Pin sạc Lithium-ion

- Thời gian hoạt động: Xấp xỉ 8 giờ

- Bảo quản pin chế độ ngủ: Tự động tắt khi pin yếu hoặc 5 phút ở chế độ ngủ

- Thời gian sạc đầy: Xấp xỉ 4 giờ

- Pin sạc điện áp: 100-240V AC

- Độ ẩm môi trường hoạt động: 10-90%

PDS Insight là công cụ lý tưởng để kiểm tra cáp lực, thiết bị đóng cắt, máy điện quay và máy biến áp Tất cả dữ liệu đo được lưu trữ trên thiết bị cầm tay và được đồng bộ qua Bluetooth với ứng dụng OLPD Manager trên máy tính bảng 10.1”, giúp đánh giá, phân tích và xác định xu hướng phóng điện cục bộ một cách hiệu quả.

Hình 1.1 Các thiết bị, chi tiết trong bộ PDSI và vị trí sắp xếp

Các bộ phận trên khối máy chính PDSI:

Hình 1.2 Máy chính của PDSI

+ 3.5” LCD Screen: Màn hình chính

+ Unit Control: Bàn phím với 1 phím OK và 4 phím điều hướng

+ Barcode Scanner: Đầu đọc mã vạch

+ BNC for HFCT: Đầu BNC kết nối vói cảm biến HFCT

+ In-Built TEV Sensor: Cảm biến TEV tích hợp

+ In-Built AA Sensor: Cảm biến AA tích hợp

+ 3.5mm Headset Jack: Jack cắm tai nghe 3.5mm

+ Probe socket: Đầu nối Lemo nối với cảm biến AA bên ngoài

- Cung cấp kèm theo một máy tính bảng Android 10.1” đã được cài đặt sẵn ứng dụng quản lý dữ liệu đo - OLPD Manager App

- Tích hợp 03 loại cảm biến OLPD: TEV, HFCT và AA

Phát hiện bức xạ điện từ trường từ hiện tượng phóng điện cục bộ (PD) trong tủ hợp bộ có thể thực hiện bằng cảm biến TEV Để đo xung dòng điện do PD trong cáp, cảm biến dòng cao tần HFCT được sử dụng Ngoài ra, bức xạ siêu âm phát sinh từ PD ở thiết bị đóng cắt và các thiết bị cao áp ngoài trời có thể được phát hiện nhờ cảm biến AA.

- Kết hợp các kết quả đo mức PD, số xung PD và cường độ PD tích lũy trong các chu kỳ ở tần số 50/60 Hz

- Chế độ đo phân giải pha PD (Phase resolved PD – PRPD) cho phép xác định chính xác sự khác biệt giữa xung các PD và nhiễu nền

- Thiết bị quét barcode được tích hợp bên trong được dùng kết hợp với tem barcode POA cho phép tự động lặp lại quá trình kiểm tra

- Màn hình hiển thị màu LCD 3.5 inch

Tai nghe với chức năng khử tạp âm và dock sạc thông minh không chỉ giúp sạc thiết bị mà còn cho phép truyền dữ liệu giữa điện thoại và máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân, đồng thời hỗ trợ kiểm tra các chức năng của thiết bị cầm tay.

Dữ liệu đo được lưu trữ trên thiết bị cầm tay giúp thực hiện phép đo nhanh chóng Kết nối Bluetooth giữa thiết bị và máy tính bảng cho phép tải dữ liệu để phân tích, đánh giá và vẽ đồ thị tiến trình theo thời gian.

Đồ thị mô tả tiến trình PD của đối tượng có thể hiển thị và lưu trữ trên máy tính bảng, giúp người dùng dễ dàng đánh giá quá trình phát triển của PD.

Nền tảng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Hàn và Tiếng Tây Ba Nha, mang lại sự thuận tiện cho người dùng từ nhiều quốc gia khác nhau.

- Vì là thiết bị cầm tay nên có trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng

Phần mềm này có khả năng cài đặt nhanh chóng và cho phép người dùng khai báo thông số thí nghiệm một cách dễ dàng Kết quả đo được quản lý thuận tiện, giúp việc kiểm tra lại và vẽ đồ thị tiến trình trở nên đơn giản hơn.

- Dùng để sàng lọc nhanh đối tượng có PD với số lượng tủ hợp bộ lớn

- Đưa ra cảnh báo sớm và theo dõi xu hướng PD, đảm bảo an toàn và hoạt động tin cậy cho mạng lưới trung áp và cao áp

- Tự động scan và nhận dạng được mã vạch một cách dễ dàng

- Đồng bộ hóa dữ liệu đo trên thiết bị PDS Insight V2 với máy tính bảng qua kết nối không dây Bluetooth

- Theo dõi dữ liệu đo theo thời gian thực với dữ liệu được ghi lại trong khoảng thời gian 5 giây, 10 giây hoặc 60 giây ở mỗi lần đo

Phụ kiện tùy chọn chảo thu tín hiệu Parabol giúp phát hiện phóng điện vầng quang và phóng điện bề mặt cho cáp trên cao và sứ cách điện Đầu dò âm thanh trong nhà tăng cường khả năng phát hiện âm thanh siêu âm do hiện tượng phóng điện (PD) gây ra ở các khe, hốc tủ phân phối.

MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn người vận hành thiết bị thực hiện các thao tác công nghệ một cách chính xác và theo trình tự Điều này giúp đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn và hiệu quả, đồng thời bảo vệ an toàn cho con người và các thiết bị khác.

PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM

Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn áp dụng cho Kỹ thuật viên, nhân viên làm việc tại Khu liên hợp.

Trách nhiệm

Phòng Thiết bị điện, dưới sự phê duyệt của Ban giám đốc công ty, có trách nhiệm biên soạn, ban hành và kiểm tra, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khi có chỉ đạo từ Ban giám đốc hoặc dựa trên việc sử dụng thực tế của thiết bị để đảm bảo phù hợp với tình hình hiện tại.

TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Mô tả tiếng Anh Mô tả tiếng Việt

HV High Voltage Cao thế

LV Low Voltage Hạ thế

PD Partial Discharge Phóng điện cục bộ

PDSI Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ PDS Insight

Cảm biến biến dòng cao tần

AA Acoustic Airborn Cảm biến âm thanh

Từ viết tắt Mô tả tiếng Anh Mô tả tiếng Việt

Partial Discharge Giản đồ PD phân bố theo góc pha

BP Các bộ phận, nhà máy, phòng ban

P.TBĐ Phòng Thiết bị điện

T/P.BP Trưởng phó bộ phận

NỘI DUNG

Chỉ dẫn an toàn trước khi tiến hành đo

Hướng dẫn sử dụng này nhằm giúp người dùng hiểu rõ và sử dụng thiết bị một cách an toàn, chính xác và hiệu quả Người sử dụng cần tuân thủ tất cả các yêu cầu trong các tiêu chuẩn hiện hành để ngăn ngừa sự cố và bảo vệ môi trường Sổ tay hướng dẫn phải luôn có sẵn tại hiện trường và người dùng cần đọc kỹ hướng dẫn Để đảm bảo an toàn cho cả người và thiết bị, việc sử dụng thiết bị đo phóng điện cục bộ PDS Insight V2 cần tuân theo các chỉ dẫn cụ thể.

Trước khi vận hành thiết bị, hãy đảm bảo bạn đã đọc và hiểu hoàn toàn hướng dẫn sử dụng được cung cấp, đặc biệt là các chỉ dẫn an toàn.

Tất cả các công việc sửa chữa và nâng cấp PDS Insight V2 yêu cầu mở thiết bị phải được phê duyệt bởi HVPD hoặc TT-group, hai cơ quan ủy quyền chính thức của hãng tại Việt Nam.

Nếu thiết bị gặp sự cố hoặc hoạt động không bình thường, hãy ngay lập tức ngừng sử dụng Tất cả các hoạt động đo đạc và kiểm tra cần phải dừng lại cho đến khi thiết bị được sửa chữa và khắc phục hoàn toàn lỗi hoặc hư hỏng.

- Khi tiến hành sạc cho thiết bị, nguồn cấp cho thiết bị phải được kiểm trả theo đúng thông số định mức trước khi tiến hành cấp nguồn

- Tất cả các giắc nối phải được cắm đúng và chắc chắn trong suốt quá trình thực hiện vận hành

- Trong quá trình đo, không được rút dây nguồn, các giắc cắm, đầu kẹp bất ngờ tránh hiện tượng xung áp, quá dòng

Do thiết bị PDS Insight được thiết kế để đo cho các đối tượng có điện áp cao, việc đảm bảo an toàn cho người vận hành là rất quan trọng Cần tuân thủ các biện pháp an toàn nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người sử dụng.

Khi tiến hành đo tại trạm, cần phải có sự đồng ý và tuân thủ hướng dẫn từ người quản lý hoặc nhân viên trực trạm khi tiếp xúc gần với đối tượng đo Đồng thời, luôn lắng nghe và chú ý đến những âm thanh bất thường trong trạm để kịp thời có biện pháp phòng tránh.

+ Luôn luôn chú ý các mùi cháy/ mùi ôzôn bất thường xảy ra ở trong trạm để có những biện pháp phòng tránh

+ Trước khi gắn cảm biến HFCT vào đối tượng đo, cần chắc chắn rằng cáp lực đã được tiếp địa đúng cách

- Trong quá trình vận hành thiết bị cần chú ý:

+ Đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu (theo cấp điện áp) khi đo với các đối tượng tủ điện, dây cáp điện

Không được sử dụng thiết bị PDS Insight V2 khi thiết bị đã bị lỗi hoặc hỏng hóc Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, cần phải trả lại cho hãng HVPD để được sửa chữa hoặc thay thế.

+ Luôn luôn chắc chắn rằng Pin của thiết bị đo phải ở mức ít nhất 75% trước khi tiến hành đo kiểm tra

+ Đảm bảo lựa chọn và đấu nối đúng chủng loại cảm biến phù hợp với đối tượng đo Đảm bảo các nguyên tắc an toàn khi đo

Đèn laser trên thiết bị chảo Parabol sử dụng tia laser cường độ Class 3B, 650nm, giúp định vị chính xác điểm đo cho các đối tượng ở vị trí cao Cần lưu ý tuyệt đối không chiếu tia laser vào mắt hoặc vào người khác để đảm bảo an toàn.

Quy trình sử dụng

PDSI có khả năng sạc pin qua cổng USB Micro và có thể được nạp năng lượng từ bất kỳ cổng USB chuẩn nào Trong suốt quá trình sạc, mức pin và trạng thái sạc sẽ được hiển thị ở góc trên bên phải của thanh thông báo.

Nên tắt PDSI trong khi sạc

Không được tiến hành đo phóng điện khi đang cắm sạc

Để mở máy PDSI, bạn chỉ cần nhấn và giữ nút OK khoảng 1 giây cho đến khi logo HVPD xuất hiện Sau vài giây, máy sẽ vào chương trình Để tắt máy kiểm tra phóng điện PDSI, hãy giữ nút OK trong 5 giây.

5.2.3.1 Giao diện đo TEV và AA:

Tùy màn hình chính, chọn loại cảm biến TEV hoặc AA, ấn OK để truy cập vào giao diện đo TEV như bên dưới:

Hình 5.1 Giao diện đo của cảm biến TEV (Trái) và cảm biến AA (Phải) Ý nghĩa các thông số:

+ Peak (Đỉnh): là giá trị đỉnh tức thời của tín hiệu TEV đo dược chomỗi chu kỳ

+ Cout (Số lượng): là số xung đo dược cho mỗi chu kỳ

+ Activity (Hoạt động): Là tổng giá trị đỉnh của các peak đo được trongmỗi chu kỳ

+ STS (Short Term Severity): Mức độ nghiêm trọng ngắn hạn đượctính theo công thức: Đỉnh xung cao nhất * số xung

Bấm phím lên xuống, để chọn thời gian đo là 5, 10 hoặc 60 giây

Bấm phím OK để vào menu đo:

Hình 5.2 Màn hình nhập, quyết mã quản lý

+ Chọn Scan để quét mã vạch quản lý của tủ cần đo

+ Chọn Manual để nhập mã quản lý bằng tay

+ Chọn Back để quay lại menu chính

+ Chọn Skip để vào Menu đo mà không cần nhập mã quản lý Ấn chọn menu Measure (Đo) để bắt đầu quá trình đo:

Hình 5.3 Màn hình quá trình đo và kết quả

Sau khi đo chọn chế độ lưu hoặc không lưu (khi sử dụng với mã quản lý) hoặc bấm

5.2.3.2 Giao diện đo PD cáp HFCT

Từ giao diện chính của thiết bị, bấm phím lên/xuống, chọn loại cảm biến HFCT, bấm

OK để truy cập giao diện đo PD cho cáp sử dụng HFCT

Hình 5.4 Giao diện đo PD cho cáp sử dụng HFCT

+ Peak (Đỉnh): là giá trị tức thời của đỉnh lớn nhất trong 1 chu kỳ điện

+ Count (Số lượng): là số xung đo được trong 1 chu kỳ điện

+ Activity (Hoạt động): là tổng hàm lượng điện tích của các tất cả cácxung đo được trong 1 chu kỳ điện

Chọn thời gian đo (5, 10 hoặc 60 giây) và thực hiện phép đo tương tự như với cảm biến TEV và AA

5.2.4.1 Giản đồ pha PRPD 2D Ở chế độ đo PRPR 2D:

Các xung PD trong cùng một chu kỳ được phân bố ngang trên đồ thị, dựa vào tương quan về góc pha giữa thời gian xuất hiện và tín hiệu đồng bộ.

+ Các xung PD giữa các chu kỳ điện khác nhau được xếp chồng lêncùng 1 mặt phẳng

+ Mỗi xung PD sẽ được thể hiện là 1 vạch (Nếu chọn chế độ “Line”trong menu PRPD, hoặc sẽ là 1 điểm nếu chọn chế độ “Dot”)

Giao diện đo PRPD 2D như bên dưới, chọn quãng thời gian muốn đo, thao tác đo tương tự như ở chế độ đo thông thường

Hình 5.5 Giao diện đo PRPD 2D

Phân tích kết quả PRPD 2D:

+ Xung PD nếu xuất hiện sẽ là các xung có cường độ tương đồng nhau, tập trung tại một góc pha trên đồ thị PRPD

+ Nếu xác xung có góc pha thay đổi, trải đều trên đồ thị sẽ là nhiễu

Hình 5.6 Kết quả đo PRPD với nhiễu nền

Hình 5.7 Kết quả đo đo PRPD 2D với 2 khóm xung PD ở 2 góc pha cố định

Khác với PRPD 2D, chế độ 3D cho phép các xung giữa các chu kỳ khác nhau được hiển thị theo chiều sâu, không xếp chồng lên cùng một mặt phẳng Điều này giúp người dùng quan sát rõ hơn về diễn biến.

PD có sự thay đổi liên tục theo thời gian, phản ánh quy luật biến động của nó Để thực hiện việc đo PD, bạn có thể thao tác tương tự như trong chế độ đo thông thường.

Hình 5.8 Kết quả đo PRPD thể hiện 2 khóm xung PD xuất hiện liên tục ở cùng 1 góc pha trong suốt thời gian đo

Kết quả đo PRPD cho thấy góc pha của xung PD thay đổi liên tục trong suốt chu kỳ đo Tín hiệu PD được ghi nhận từ một nguồn tần số khác biệt so với tần số của đối tượng đang được giám sát.

5.2.4.3 Đồ thị Count Histogram Đồ thị Count Historgram thể hiện thị trường tương quan giữa số xung PD ứng với từng cường độ xung Để truy cập vào giao diện này, từ màn hình đo của từng loại cảm biến (TEV, AA, HFCT) sử dụng các phím sang phải để di chuyển tới màn hình Count Histogram

Hình 5.9 Đồ thị Count histogram

Trục ngang của đồ thị biểu thị cường độ của xung PD, trong khi trục đứng thể hiện tổng số xung PD được đo ở từng mức cường độ tương ứng.

Power cycles: Số chu kỳ điện đã đo, thống kế

Max count at: Giá trị xủa xung có tần suất lặp lại cao nhất

5.2.5 Kết nối với máy tính bảng qua Bluetooth Để thiết bị PDSI và ứng dụng OLPD manager (cài đặt trên máy tính bảng) có thể tự động đồng bộ hóa thông tin về các trạm và các kết quả đo kiểm tra, cần phải chắc chắn rằng hai thiết bị này đã được ghép nối với nhau

Hướng dẫn ghép nối thiết bị:

Bước 1: Bật Bluetooth trên thiết bị PDS Insight

Vào phần “Settings” -> Pair Bluetooth -> OK

Bước 2: Bật Bluetooth của thiết bị máy tính bảng

Vuốt từ phần trên của màn hình xuống, tìm biểu tượng

Bluetooth, nếu biểu tượng Bluetooth đang tối thì chạm vào để bật Bluetooth, nếu biểu tượng đã sang thì Bluetooth đã bật

Trong cùng cửa sổ này chạm vào biểu tượng

Nếu bạn không thấy biểu tượng Bluetooth khi vuốt màn hình từ trên xuống, hãy chạm vào biểu tượng ở góc phải để truy cập vào phần cài đặt.

5.2.6 Chế độ tự động kiểm tra thiết bị

Chức năng kiểm tra tại chỗ của PDS Insight giúp đảm bảo các hoạt động của thiết bị diễn ra bình thường Người dùng nên thực hiện kiểm tra thiết bị trước mỗi lần sử dụng để đảm bảo độ chính xác trong quá trình đo đạc.

5.2.7 Kiểm tra phóng điện trong tủ bằng cách lấy tín hiệu xung điện áp (TEV)

5.2.7.1 Độ nhiễu của môi trường

Các tín hiệu điện từ trường từ các nguồn bên ngoài như đường dây điện, máy biến áp, sóng radio mạnh và giao thông gần đó có thể gây ra xung điện áp thoáng qua (TEV) bên ngoài tủ trung thế Những nguồn này cũng có khả năng tạo ra tín hiệu trên bề mặt kim loại không kết nối với tủ, chẳng hạn như cửa ra vào trạm hoặc hàng rào kim loại Để nhận diện chính xác hiện tượng phóng điện cục bộ (PD) qua nhiễu môi trường, việc đo độ nhiễu trên các bề mặt này trước khi thực hiện các phép đo trên tủ trung thế là rất cần thiết.

Để đo độ nhiễu môi trường xung quanh, cần áp dụng PDSI lên bề mặt kim loại phẳng đã được tiếp địa và tiến hành đo Sử dụng các chế độ đo thời gian cùng đồ thị 2D và 3D để theo dõi diễn biến nhiễu nền của PD Nếu mức nhiễu nền vượt quá 20dB, cần tìm cách cô lập và tắt nguồn gây nhiễu trước khi thực hiện đo.

Các sóng điện từ có thể tác động đến kết quả đo của cảm biến TEV Để đảm bảo độ tin cậy cao nhất cho kết quả, người sử dụng cần thực hiện việc đo nhiễu nền ngay khi mới vào trong trạm điện.

• Nếu nhiễu nền đo được lơn hơn 20dB thì cần cố gắng xác định sau đó ngắt hoặc cô lập nguồn gây nhiễu

Mức nhiễu nền có thể dễ dàng nhận diện hơn khi đo ở chế độ PRPD, đặc biệt khi giá trị đo được duy trì phẳng và ít biến động trong suốt một chu kỳ.

5.2.7.2 Các bước thực hiện đo TEV

Bước 1: Đảm bảo đối tượng đo đã được tiếp địa vỏ đầy đủ, chắc chắn

Bước 2: Bật nguồn PDSI bằng cách nhấn và nhả phím OK, chờ cho đến khi menu chính được hiển thị

Đánh giá kết quả đo

5.3.1 Một số màn hình thông báo có PD và phân tích âm thanh

5.3.1.1 Màn hình đo theo thời gian báo có PD

5.3.1.2 Giản đồ pha PRPD 3D báo có/ không có PD:

Có PD: Các khóm xung xuất hiện ổn định thành từng khu vực góc pha thể hiện tín hiệu thu được là PD

Không có PD: Các xung xuất hiện ở góc pha thay đổi hoặc xuất hiện đều trong suốt chu kỳ

5.3.1.3 Phân tích âm thanh: Âm thanh phóng điện cục bộ như âm thanh phát ra của “chảo rang nóng bỏng” nếu đi kèm với các tiếng “tạch tạch” hoặc “rẹt rẹt” ngắt quãng thì nguy cơ sự cố sắp xảy ra là rất cao Người sử dụng càn nghe một vài dạng âm thanh PD mẫu để tích lũy thêm kinh nghiệm

5.3.2 Bảng kiểm tra phóng điện bên trong

TEV hiển thị Màu sắc Kết luận và kế hoạch tiếp theo

Trường hợp mức cường độ tủ trung thế và nền đều bé hơn 20dB

Xanh Không có dấu hiệu của phóng điện cục bộ

➔ Kiểm tra lại trong vòng 12 tháng

Trường hợp mức cường độ tủ trung thế lớn hơn 20dB và lớn hơn 10dB so với mức cường độ nền

Có khả năng xảy ra phóng điện cục bộ trong tủ trung thế

(1) Kiểm tra số xung/ chu kỳ bằng cách chuyển qua chế độ pulse mode:

- Từ 1-6 xung/chu kỳ -> Phóng điện bên trong

TEV hiển thị Màu sắc Kết luận và kế hoạch tiếp theo

- Từ 7-29 xung/chu kỳ -> Khả năng phóng điện bề mặt, kiểm tra lại bằng chế độ kiểm tra phóng điện bề mặt Ultrasound

- Từ 30-50 xung/ chu kỳ -> Kiểm tra phóng điện bề mặt bằng chế độ Ultrasound

(2) Trong trường hợp phát hiện phóng điện bên trọng:

➔ Yêu cầu kiểm tra vào lần dừng máy kế tiếp

➔ Kiểm tra lại trong vòng 3 tháng.

Trường hợp mức cường độ tủ lớn hơn 29dB và lớn hơn

10dB so với mức cường độ nền Đỏ

Khả năng rất cao có hiện tượng kiểm tra phóng điện cục bộ trong tủ trung thế

➔ Thực hiện cả hai hành động (1) và (2) nêu trên

(3) Khuyến cáo dừng máy, kiểm tra tủ xác định nguồn sinh ra phóng điện cục bộ

Trường hợp mức cường độ tủ lớn hơn 20dB

Có thể gây ra bởi ảnh hưởng bên ngoài tủ Nếu có thể nên loại bỏ nguồn gây ra nhiễu và kiểm tra lại

5.3.3 Kiểm tra phóng điện bề mặt Đối với phóng điện bề mặt, có 2 thông số chính để đánh giá tình trạng của thiết bị: + Đặc tính của âm thanh phóng điện: dùng để xác định chính xác xem âm thanh đó có phải do phóng điện bề mặt hay không?

+ Thống số cường độ dB: dùng để đánh giá tình trạng phóng điện bề mặt của thiết bị

Trong 2 thông số trên, đặc tính âm thanh phóng điện là thông số đầu tiên cần xem xét

Để đưa ra quyết định chính xác về phóng điện, người sử dụng cần hiểu rõ các dạng âm thanh cơ bản Có hai dạng âm thanh phóng điện bề mặt, trong đó âm arcing (phóng điện hồ quang) thường phát ra tiếng "Tạch" hoặc "Rẹt" ngắt quãng.

Khi âm thanh này xuất hiện, thiết bị đã ở trong tình trạng nghiêm trọng, có khả năng xảy ra tia lửa điện giữa các pha hoặc giữa pha với đất.

➢ Trong trường hợp này không cần quan tâm đến thông số cường độ dB

➢ Cần lên kế hoạch sửa chữa trong thời gian sớm nhất có thể

+ Âm thanh cracking (tiếng kêu đều và không ngắt quãng):

➢ Trên bề mặt thiết bị xuất hiện các hiện tượng phóng điện cục bộ như là: cây điện, bột trắng dưới dạng muối axit,…

➢ Xét đến thông số cường độ âm thanh dB:

• 6dB - 10dB: Phóng điện bề mặt ở mức độ ban đầu Cần lên kế hoạch kiểm tra lại trong vòng 3 – 6 tháng trước khi có thực hiện bước kế tiếp

Mức độ phát triển cường độ âm từ 10dB đến 20dB cần được đánh giá dựa trên thông số kiểm tra phóng điện trước đó Việc lập kế hoạch sửa chữa hoặc thay thế nên được thực hiện trong vòng 3 đến 6 tháng, tuy nhiên, nếu mức độ phát triển nghiêm trọng, có thể cần xử lý sớm hơn.

• >20dB: Cần lên kế hoạch sửa chữa trong thời gian sớm nhất có thể Sau khi tiến hành sữa chữa hoặc thay thế nên tiến hành kiểm tra lại

Lưu ý rằng phóng điện bề mặt chịu ảnh hưởng lớn từ nhiệt độ và môi trường Do đó, người sử dụng không nên kiểm tra phóng điện bề mặt cho đường dây trong điều kiện nắng gắt và nhiệt độ cao.

Âm thanh phóng điện vầng quang (Corona) phát ra tiếng kêu đều và liên tục, khác với âm thanh Cracking Tuy nhiên, hiện tượng Corona thường chỉ xuất hiện từ lưới điện 110kV trở lên, do đó không được đề cập trong hướng dẫn này.

Ngày đăng: 12/06/2022, 06:32

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.2 Máy chính của PDSI - HD đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2
Hình 1.2 Máy chính của PDSI (Trang 7)
Hình 1.1 Các thiết bị, chi tiết trong bộ PDSI và vị trí sắp xếp. - HD đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2
Hình 1.1 Các thiết bị, chi tiết trong bộ PDSI và vị trí sắp xếp (Trang 7)
Hình 5.4 Giao diện đo PD cho cáp sử dụng HFCT - HD đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2
Hình 5.4 Giao diện đo PD cho cáp sử dụng HFCT (Trang 15)
Hình 5.6 Kết quả đo PRPD với nhiễu nền - HD đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2
Hình 5.6 Kết quả đo PRPD với nhiễu nền (Trang 16)
Hình 5.8 Kết quả đo PRPD thể hiện 2 khóm xung PD xuất hiện liên tục ở cùng 1 góc pha trong suốt thời - HD đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2
Hình 5.8 Kết quả đo PRPD thể hiện 2 khóm xung PD xuất hiện liên tục ở cùng 1 góc pha trong suốt thời (Trang 17)
Hình 5.7 Kết quả đo đo PRPD 2D với 2 khóm xung PD ở 2 góc pha cố định - HD đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2
Hình 5.7 Kết quả đo đo PRPD 2D với 2 khóm xung PD ở 2 góc pha cố định (Trang 17)
Đồ thị Count Historgram thể hiện thị trường tương quan giữa số xung PD ứng với  từng cường độ xung - HD đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2
th ị Count Historgram thể hiện thị trường tương quan giữa số xung PD ứng với từng cường độ xung (Trang 18)
Hình 5.8 Kết quả đo PRPD thể hiện góc pha của xung PD thay đổi đều liên tục trong chu kỳ đo - HD đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2
Hình 5.8 Kết quả đo PRPD thể hiện góc pha của xung PD thay đổi đều liên tục trong chu kỳ đo (Trang 18)
Hình 5.11 Kết nối cảm biến HFCT với PDSI và cách kết nối đúng HFCT với cổ cáp - HD đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2
Hình 5.11 Kết nối cảm biến HFCT với PDSI và cách kết nối đúng HFCT với cổ cáp (Trang 23)
Hình 5.12 Đo siêu âm với chảo Parabol - HD đo phóng điện cục bộ cầm tay PDS insight 2
Hình 5.12 Đo siêu âm với chảo Parabol (Trang 25)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG