21 ÅÍÅÐÃÈß 3'2017 енергия Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А Традиционната система за проверка на състоянието на изолаторите се основава на измерване на диелектричните загуби на изолацията, известно също като фактор на разсейване, при напрежение от10kV с честотата на електроенергийната система. Използва се мост на Шеринг за измерване на капацитета на изолатора и коефициента на разсейване. Това налага извеждане на трансформатора от експлоатация, за да се приложи съответното напрежение и измерванията се извършват при режим без товар. Устройствата за мониторинг на изолаторите под напрежение са разработени да измерват тока към земя през измервателния пин, заменяйки заземяването в тази точка с токов сензор. Тези токови сензори също са вградени в защитата, за да се гарантира, че повърхността на изолатора е заземена ефективно в случай на отворена верига на измервателния кабел или някаква друга повреда в измервателната апаратура. Предимството на мониторинга под напрежение е, че може да се следи състоянието на трансформатора в работно състояние и не изисква прекъсване на натоварването. Недостатъкът е, че без референтно напрежение, действителното капацитивно съпротивление и диелектричните загуби не могат да бъдат определени. Измерената стойност е относителна, но всички промени с течение на времето могат да бъдат наблюдавани. Едно друго предимство на онлайн измерванията е, че частичните разряди в трансформатора могат да бъдат открити чрез измерване на високочестотната компонента на капацитивния ток на извода. Частичните разряди в трансформатора, както и в околната среда, пропълзяват през капацитивните отвори на извода и могат да бъдат открити като високочестотна съставяща в сигнала на тока на извода. Различни прочити на тези данни могат да бъдат използвани за разграничаване на вътрешни и външни частични разряди. Методи за измерване на частични разряди Метод чрез „събиране на токове”, който измерва сумата от капацитивните токове на изводите на трите фази, и следи всяка промяна в големината и фазовия ъгъл на тока. Смята се, че изолационните параметри на изводите на трите фази на трансформатора, не могат да се променят едновременно и в еднаква степен. Несиметричният ток винаги се изменя с появата на изолационни дефекти в един или два извода. Този метод използва големината на несиметричния ток за характеризиране на степента на развитие на дефекти в изолацията на извода. На базата на тази стойностмогат да бъдат настроени сигнали за внимание и алармени граници. Посоката на вектора на несиметричния ток в трифазната система показва в извода на коя от фазите параметрите на изолация са променени. Вторият метод измерва отделно токовете на трите фази. Големината на тока е мярка за капацитет на извода и промяна на текущата величина показва промяна на капацитета и следователно е индикатор за неизправност в изолацията. В допълнение, изводът се използва като отправна точка и фазовият ъгъл между другите два извода се измерват спрямо този ъгъл. Промени във фазовите ъгли дават информация за промени в отделните изводи на трансформатора. Всички параметри могат да покажат промените в изолацията на извода с течение на времето. И двата метода изискват основните параметри на изводите да бъдат въведени в системата по време на пускането
RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==