Ļoti zemas frekvences (VLF) testēšana ir uz lauka -balstīta metode vidēja- un augsta-sprieguma (MV/HV) strāvas kabeļa izolācijas integritātes novērtēšanai. Tas noteiktu laiku izmanto zemas-maiņstrāvas spriegumu-parasti 0,1 Hz-atslēgtam kabelim uz noteiktu laiku, un pēc tam novērtē, vai izolācija iztur šo stresu vai sabojājas kontrolētos apstākļos.
Mērķis nav vienkārši "pielietot augstu spriegumu". Tas ir paredzēts, lai pārbaudītu darbības gatavību, atklātu nopietnus slēptos defektus, pirms tie neizdodas ekspluatācijā, un darīt to ar pārnēsājamām iekārtām, kuras standarta 50/60 Hz maiņstrāvas avoti praktiski nevar nodrošināt garos kabeļus.
Galvenais mērķis: pārbaudīt kabeļa izolācijas integritāti
VLF izturības tests noslogo kabeli virs parastā darba sprieguma uz noteiktu laiku -parasti 30 vai 60 minūtes atbilstoši standartam IEEE 400.2 — atkarībā no sprieguma klases un viļņu formas.
Ja kabelis notur → operators iegūst augstu pārliecību, sistēmai nevajadzētu pieļaut tūlītējas darbības traucējumus
Ja ir nopietns defekts → tas sabojājas plānotā pārtraukuma laikā, ļaujot salabot vai nomainīt pirms neplānota defekta
Tas atspoguļo rūpnīcas nodošanas ekspluatācijā loģiku: atklājiet bojātos komponentus pirms strāvas padeves, nevis pēc klienta pārtraukuma.
Kāpēc VLF pastāv: trīs problēmas ar vecākām metodēm
1. problēma: 50/60 Hz maiņstrāvas izturības pārbaude uz lauka ir nepraktiska
Strāvas kabeļi ir ļoti kapacitatīvi. Lai uzlādētu garu MV kabeli ar līnijas frekvenci, ir nepieciešama milzīga reaktīvā jauda,{1}}pārbaudes komplekti kļūst lieli, smagi un dārgi. VLF pie 0,01–0,1 Hz ievērojami samazina enerģijas pieprasījumu, padarot lauka testēšanu pārnēsājamu un praktisku, nezaudējot maiņstrāvas sprieguma raksturlielumus.
2. problēma: DC hipot nav piemērots mūsdienu polimēru kabeļiem
Vēsturiski līdzstrāvas augsta -potenciāla (hipot) pārbaude šajā jomā bija izplatīta. Pētījumi un praktiskā pieredze liecina par ierobežojumiem XLPE, EPR un citai polimēru izolācijai:
Līdzstrāva rada atšķirīgu elektriskā lauka sadalījumu nekā darbība ar maiņstrāvu
Līdzstrāvas pārbaude var būt neefektīva, lai noteiktu noteiktu veidu defektus mūsdienu kabeļos
Līdzstrāvas spriegums uz novecojušo polimēru izolāciju var paātrināt atlikušā kalpošanas laika samazināšanos
VLF saglabā maiņstrāvas sprieguma raksturu, radot lauka sadalījumu, kas ir tuvāks normālai kabeļa darbībai,-kāpēc IEEE un komunālo pakalpojumu prakse dod priekšroku VLF, nevis līdzstrāvai XLPE/EPR sistēmām.
3. problēma: slēptiem defektiem ir jāatbilst jūsu grafikam, nevis tīklam
Vērtīgākais VLF testēšanas mērķis ir defektu{0}}izraisīta kļūme testēšanas laikā, nevis ekspluatācijas laikā. Nopietnas izolācijas nepilnības-instalācijas kļūdas savienojumu vietās, piesārņojums, ūdens veidošanās, elektrisko koku attīstība-var izturēt vizuālo pārbaudi, taču paaugstināta maiņstrāvas sprieguma gadījumā neizdoties.
IEEE 400.2 testa līmeņos:
Laba izolācija netiek sabojāta testā
Esošie smagie defekti testa logā tiek izraisīti daļējā izlādēšanā, koku augšanā un iespējamā sabrukumā
Zema-enerģijas atteice testēšanas laikā parasti rada mazākus papildu bojājumus nekā pilnīgas -pakalpojuma kļūme noslogotā tīklā
Šī filozofija īpaši parādījās 90. gadu sākumā, kad XLPE kabeļa kļūmes, kas saistītas ar ūdens-koka parādībām, pieauga-un sensitīvā-vietas diagnostika vēl nebija plaši pieejama.
Kādi defekti ir paredzēti VLF testēšanai?
| Defekta veids | Kāpēc tas ir svarīgi |
|---|---|
|
Ūdens koku veidošana |
Mitruma kanāli XLPE izolācijā{0}}vēsturiski ir galvenais MV kabeļa atteices režīms |
|
Elektriskā koku veidošana |
Daļējas izlādes kanāli, kas aug caur dielektriķi |
|
Savienojuma/gala defekti |
Slikta apdare, tukšumi, mitruma iekļūšana piederumiem |
|
Uzstādīšanas bojājumi |
Apvalka spraugas, lieces spriegums, svešs piesārņojums |
|
Novecojusi izolācija |
Ilgstoša{0}}pakalpojuma degradācija, tuvojoties kalpošanas laika beigām |
VLF izturības pārbaudē netiek mērīts katrs agrīnās -novecošanās indikators-, kas ir tādu diagnostikas testu loma kā iedeguma delta un daļējas izlādes (PD) mērījumi, ko bieži veic ar vienu un to pašu VLF avotu.
Tipiski pielietojumi
| Pieteikums | VLF testa mērķis |
|---|---|
|
Jauna kabeļa nodošana ekspluatācijā |
Pirms strāvas padeves pārbaudiet uzstādīšanas kvalitāti |
|
Periodiskā apkope |
Pārbaudiet novecojošo līdzekļu izolācijas integritāti |
|
Izlieciet-remonta verifikāciju |
Apstipriniet savienojuma, savienojuma vai sekcijas nomaiņu |
|
Stāvokļa novērtējums |
Kombinēts VLF + dzeltenbrūns delta/PD paredzamai apkopei |
Kā tiek veikts VLF tests (pārskats)
Atslēdziet- strāvu un izolējiet pārbaudāmo kabeļa daļu
Atvienojiet un droši iezemējiet blakus esošo aprīkojumu
Pievienojiet VLF testa komplektu kabeļa vadītājam un apvalkam/zemei
Pieslēdziet VLF maiņstrāvas spriegumu piemērojamā standarta noteiktajā līmenī
Turiet spriegumu nepieciešamo laiku (piemēram, 30 vai 60 min)
Pārraugiet bojājumus, neparastu strāvu vai diagnostikas signālus (ja ir iespējota PD/iedeguma delta)
Dokumentējiet rezultātus atbilstības un aktīvu uzskaitei
Galvenie standarti
| Standarta | Darbības joma |
|---|---|
|
IEEE 400.2 |
VLF iztur testa sprieguma līmeņus un laika ilgumus |
|
IEC 60060-3 |
VLF pārbaudes metodes un iekārtas prasības |
|
IEEE 400 |
Vispārīga rokasgrāmata ekranētu strāvas kabeļu sistēmu testēšanai uz vietas |
|
IEC 60502 |
MV kabeļu ražošanas un pārbaudes prasības |
Tipiski parametri (atšķiras atkarībā no sprieguma klases):
Frekvence: 0,1 Hz (visbiežāk)
Pārbaudes spriegums: bieži ~ 2–3 × U₀ (piemēram, 22 kV VLF uz 15 kV klases kabeļa ar U₀=8.7 kV)
Ilgums: 30 min vai 60 min vienam IEEE 400.2
Vienmēr ievērojiet standarta un ražotāja datu lapu konkrētajai kabeļa klasei{0}}pārbaudes līmenis un laiks nav savstarpēji aizvietojami starp sprieguma nomināliem.
