正確で一貫した検査データを確保するには、標準化された現場での部分放電試験手順が前提となります。規格外の動作を行うと、信号の誤判定や検出漏れ、データのずれが発生しやすくなります。この記事では、テスト前の準備、現場での操作手順、パターンの解釈、干渉の除去など、変電所のオンサイト PD 検査プロセス全体を整理し、電力保守担当者に標準化された操作ガイドラインを提供します。
部分放電検査のための現場の事前準備
現場でのテストの前に、機器の検査とデータの準備を完了します。まず、部分放電テスターの電力、センサーの完全性、および信号の安定性をチェックします。第二に、機器のモデル、稼働年数、過去の保守記録、欠陥記録など、テストされた機器の基本情報を整理します。最後に、現場の環境を確認し、雷雨や強い電磁干渉などの悪天候を避け、機器の種類に応じて対象となるテスト計画を策定します。
段階的な部分放電フィールド試験のワークフロー
ステップ 1: デバイスのデバッグ。 PD テスターの電源を入れ、センサー信号を校正し、適切なサンプリング周波数としきい値パラメーターを設定し、デバイスが通常の動作状態であることを確認します。
ステップ 2: センサーのレイアウト。スイッチギヤ用の TEV/AE、GIS 用の UHF、ケーブルおよび変圧器用の HFCT など、機器のタイプに応じて適合するセンサーを選択し、センサーを標準の位置に固定します。
ステップ 3: 信号の取得。ライブライン非侵入テストを開始し、テスト対象機器のフルスキャンと固定点サンプリングを実行し、リアルタイムの放電信号データと波形パターンを記録します。
ステップ 4: データの比較。リアルタイムのテストデータを機器の標準閾値および履歴データと比較して、異常放電信号をスクリーニングします。
ステップ 5: データの保存と並べ替え。効果的なテストデータと波形を保存し、異常箇所をマークし、現場でのテスト記録を完成させます。
フィールドワークで PRPD および PRPS パターンを読み取る方法
PRPD パターンは部分放電信号の位相分布特性を反映しています。正および負のピーク位相に集中した放電は、主に空隙放電と絶縁欠陥を示します。単相に集中した放電はほとんどが浮遊電位放電です。 PRPS パターンは、放電信号の繰り返し率と振幅変化を表示します。連続的で安定した信号は永続的な絶縁欠陥を示しますが、断続的なバースト信号は主に干渉または時折の放電です。熟練したパターン解釈により、欠陥の種類と障害の重大度を迅速に特定できます。




オンサイトでの一般的な干渉とトラブルシューティングのヒント
一般的なオンサイトの干渉源には、モバイル信号の干渉、高周波機器の動作の干渉、環境ノイズ、塵埃の静的干渉などがあります。トラブルシューティング方法: テストしきい値を適切に増加し、低振幅の干渉信号をフィルタリングします。干渉源を避けるためにセンサーの配置位置を変更します。複数のグループの繰り返しサンプリングを実施し、偶発的な干渉データを排除し、安定した効果的な PD 信号データを保持して、テストの信頼性と精度を確保します。
標準化された部分放電場測定と信頼性の高いパターン解析には、次を使用します。MOEORW‑Wi900PD変電所の検査作業用の部分放電試験器。