BL20A0300. Suurjännitetekniikka

Samankaltaiset tiedostot
Miksi ja mitä muuntajan vikakaasuja tulee mitata?

BL20A0300. Suurjännitetekniikka

PP Tekniset tiedot. Kuvia?

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö

Online DGA mittausteknologiat. Vaisala

Eristysvastuksen mittaus

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

TEHOMUUNTAJAN KUNTOSELVITYS

Keskijännitekaapeleiden kunnon arviointi

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj

TESTI & MITTALAITTEET

l/μm

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet.

Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE

Käyttöohje SEFRAM 9830

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Biomolekyylit ja biomeerit

Perusmuovit. PE300 - Suurtiheyspolyeteeni

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

Jatkuvatoiminen monitorointi vs. vuosittainen näytteenotto

Nimike PE-Levy musta HD 300 Levykoko Tuote nr PE-LEVY 1 mm

Taustamateriaali Fingridin innovaatiohaasteeseen Sähköasemilla olevien viallisten laitteiden havainnointi radiotaajuisella mittausmenetelmällä

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

SCOTT PRO 2 SUODATTIMET TEKNISET TIEDOT

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA

Rak Tulipalon dynamiikka

Kalanviljelyaltaat- ja kassit

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka


Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:

PAULA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄN KEHITYS

Maakaapelien kuntomittaukset

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy

Panostus kiertotalouteen

LIITETAULUKKO 2. Kaikkien kyselyyn vastanneiden tapausten ja verrokkien ilmoittamat altistumiset eri työaltisteille ammattiryhmittäin

vink passion for plastics POM Tekniset tiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka TUTKINTOTYÖ. Ville Huurinainen JAKELUMUUNTAJAN ELINKAARITUTKIMUS

Kunnonhallinnan kehitysnäkymiä

Sähkökaapelien palomallinnuksen uusia menetelmiä ja tuloksia

Nestekidemuovit (LCP)

Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA)

Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus

TRIFLEX Plus H07RN-F. CPR-YHTEENSOPIVA EU-asetus nro 305/2011 PALOTEKNINEN KÄYTTÄYTYMINEN. Matala jännite - Energia, johdotus, merkinanto ja ohjaus

vink passion for plastics PVDF Tekniset tiedot

Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa

Mikrokalorimetri - uusi materiaalien palamisominaisuuksien tutkimuslaite hankittu VTT:lle

ELEC-E8419 syksyllä 2016 Sähkönsiirtojärjestelmät 1

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Helsinki Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Adare Co. Limerick Irlanti Puh Sähköposti: Verkkosivu:

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

OMINAISUUDET

BY-PASS kondensaattorit

Muovit kiertoon! Maija Pohjakallio,

Uusi sisäilman laadun tutkimusmenetelmä

Verkkokasettien tekniset ominaisuudet

Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy , Niko Riikonen

KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA

Tiivistimet. 1 Staattiset eli lepotiivistimet pyritään vuotamattomaan tiivistykseen. 2 Liiketiivistimet

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin

Kosteusmittausten haasteet

Luonnonkuidusta lujitteeksi. Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari Päivi Lehtiniemi,TTY

Kuva: Copyright Simona AG TEKNISET MUOVIT 8/2012

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä:

CARAT TUOTESARJA LASINPESU RUOSTEENIRROTTAJA SILICON

Valmistus Saksassa. Bals on asiakkaidensa kumppani. Tuotanto

Projektin nimi: Suunnitelman nimi: ,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT

Lämmöneristäminen. Minä panin ikkunaan pahvisuojan. Dow polyurethane systems

Small craft - Electric Propulsion Systems

M1 luokitellut tuotteet

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Liian taipuisa muovi

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I

RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri

vink passion for plastics PVC Tekniset tiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

Johdinspiraalit PLIOSPIRE Hyvä suojaus, nopeampi asennus

Akkukäyttöinen puukkosaha 18,0 V RS

LUO HILJAINEN YMPÄRISTÖ

Kosteudenhallinta ja Kuivaketju10 käytännössä

METALLIN TYÖSTÖNESTEET. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio /Petri Paganus

Hydraulics. RMF-järjestelmät. Öljyjen mikrosuodatus ja kosteuden poisto. Esite 06.02

Kulutusta kestävät teräkset

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

DEHN Lightning Protection

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa

Yleisimmät käämigeometriat. 1 DEE Suprajohtavuus Risto Mikkonen

TIIVISTENAUHAT TIIVISTENAUHAT MUOTO- NAUHAT TUOTE- RYHMÄ INTERNET

Transkriptio:

BL20A0300 Eristysmateriaalien kunnonvalvonta Jarmo Partanen 1

Eristysmateriaalin valinta Valintaan vaikuttavat: 1) Tarvittava sähkölujuus ei yleensä ongelma, jos tila riittää 2) Hinta korkea käyttölämpötila korkea hinta 3) Käyttölämpötila usein tärkein valintakriteeri 4) Mekaaniset ominaisuudet tärinä, vääntö, puristus, veto, jousto... 5) Tarvittava muoto työstettävyys 6) Liitososat luotettava liittäminen johtaviin osiin tai tukirakenteisiin 2

Ympäristöolosuhteet 1) Sähköiset rasitustekijät laitteen itsensä aiheuttamia 2) Ilmastolliset rasitustekijät ylin ja alin lämpötila lämpötilan muutosnopeus ylijännitteet kosteus, kondensoituminen tuulet (hiekka, pöly) auringon säteily 3

Ympäristöolosuhteet 3) Kemialliset rasitukset teollisuus, liikenne, happosateet (suolat, rikkidioksidi, rikkivety, kloori, suolahappo, fluorivetyhappo, typen oksidit, ammoniakki, otsoni) 4) Mekaaniset rasitukset tärinä, veto, taivutus 5) Biologiset rasitukset mikro-organismit jyrsijät sienet, homeet 4

Kiinteät eristysmateriaalit Orgaaniset materiaalit: hyvä työstettävyys hyvät sähköiset ominaisuudet haittana vanheneminen Epäorgaaniset materiaalit: Orgaaniset meripihka puuvilla paperi prespaani kumi vahat puu erinomaiset lujuus- ja sähköiset ominaisuudet sekä lämpötilakestoisuus yleensä huono työstettävyys Epäorgaaniset asbesti keraamit lasi kiille 5

Synteettiset polymeerit Erinomaiset sähköiset ominaisuudet (hyvä sähkölujuus ja pieni häviökerroin) sekä hyvä työstettävyys. Kestomuovit: kaapelit, kondensaattorit Kertamuovit: valetut eristykset Kestomuovit Kertamuovit pleksilasi epoksi polypropyleeni polystyreeni fenolimuovi (bakeliitti) silloitettu polyeteeni, (PEX) polyvinyylikloridi, PVC polyeteeni, PE 6

Vanheneminen Vanheneminen on palautumatonta eristysmateriaalin ominaisuuksien muuttumista. Erityisesti orgaaniset materiaalit alttiita vanhenemiselle Korkea lämpötila sekä sähköiset, termiset ja mekaaniset rasitukset kiihdyttävät vanhenemista 1) lämpövanheneminen 2) mekaaninen vanheneminen 3) sähköinen vanheneminen 7

Lämpövanheneminen Riippuu rasitusajasta ja lämpötilasta Tasaisesti koko materiaalissa Orgaanisilla aineilla lähinnä hapettumista Heikentää eniten mekaanisia ominaisuuksia (Haurastuminen eroosioläpilyönti) 8

Lämpövanheneminen Muovin sähkölujuus rasitusajan funktiona. Epoksihartsin vetolujuus ajan ja lämpötilan funktiona. 9

Lämpötilaluokat Sama aine saattaa lisäaineista ja käsittelytavasta riippuen esiintyä eri lämpötilaluokissa. Y < 90 C puu A 105 C muuntajaöljy, öljypaperi E 120 C fenolimuovi B 130 C F 155 C epoksi (105...155) H 180 C silikonikumi C > 180 C kvartsi, lasi, kiille 10

Lämpövanheneminen 4 asteen lämpötilan nousu puolittaa eristeen eliniän Elinikäkäyrä (Arrhenius-käyrä) muuntajan öljypaperieristykselle. 11

Muovien pitkäaikaisjännitelujuus Lämpötila lämpölaajeneminen (eri lämpölaajenemiskertoimet) haurastuminen alhaisissa lämpötiloissa Sähköiset rasitukset jännitelujuus pienenee rasitusajan kasvaessa Mekaaniset rasitukset muovi viruu käytössä Tärkein läpilyöntimekanismi osittaispurkausläpilyönti sähköpuut vesipuut 12

Mekaaninen vanheneminen Lämpölaajeneminen Tärinä Vääntö Oikosulkuvoimat materiaalin väsyminen Lämpövanheneminen kiihdyttää mekaanista vanhenemista! Mekaaniset rasitukset kiihdyttävät muita vanhenemismekanismeja! 13

Eristysten kunnonvalvonta 1) Eristysvastusmittaus, kaapelit, käämitykset asennusten ja korjausten yhteydessä toimintatilan tarkistus 2) Jännitekoestukset; muuntajaöljy valmistuksen tai korjauksen jälkeen (viallisten karsinta) pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa 3) Osittaispurkausmittaukset; muuntajat, kaapelit perinteinen osittaispurkausmittaus hankala toteuttaa akustiset vianpaikannusmenetelmät sondimittaukset 4) Tan -mittaukset; kaapelit, kondensaattorit häviötaso tan -käyrän muoto 14

Eristysten kunnonvalvonta 15

Eristysten kunnonvalvonta Typical Breakdown Test Cell 16

Eristysten kunnonvalvonta Breakdown voltage of a transformer oil at 25 C between spheres 12,5 mm diameter, 3,5 mm apart. 17

Eristysten kunnonvalvonta Improvement in BS148 Transformer Oil by circulation through a Molecular Sieve Filter. 18

Öljypaperieristyksen vanheneminen Öljyn hapettuminen RH + O 2 ROOH ROOH = vetyperoksidi R = hiilivetyradikaali Hapettumista voidaan estää inhibiiteillä! Hapettumisen tuloksena syntyy saostumia sekä happamia yhdisteitä, jotka vahingoittavat paperieristystä. 19

Öljypaperieristyksen kunnonvalvonta Öljynäyte säännöllisin väliajoin Öljyanalyysi: öljyn läpilyöntilujuus öljyn neutraloimisluku öljyn vesipitoisuus tan -mittaus öljyn kaasuanalyysi Paperin kunnonvalvonta ei ole ollut mahdollista käytön aikana Furfuraalianalyysi 20

Muuntajaöljyn kaasuanalyysi Normaalin vanhenemisen tuotteista osa kaasumaisia Osittaispurkaukset synnyttävät kaasuja Termiset viat synnyttävät kaasuja Eri vikatilanteet synnyttävät erilaisen kaasujen koostumuksen 21

Muuntajaöljyn kaasuanalyysi Karakteristinen vika Kaasupitoisuussuhteet Esimerkkejä C2H 2 CH 4 C2H 4 C2H 4 H 2 C H Ei vikaa < 0,1 0,1 1 < 0,1 Normaali vanheneminen Osittaispurkauksia < 0,1 < 0,1 < 0,1 Purkauksia kaasutäytteisissä onkaloissa johtuen ylikyllästymisestä tai epätäydellisestä kyllästymisestä Pienitehoisia purkauksia > 3 0,1 1 > 3 Jatkuvaa kipinöintiä koskettimissa Suuritehoisia purkauksia 1 3 0,1 1 > 3 Läpilyönti öljyssä Terminen vika, 150 C < 0,1 0,1 1 1 3 Eristettyjen johtimien ylikuumeneminen Terminen vika, 700 C < 0,1 > 3 > 3 Pyörrevirtojen aiheuttama sydämen ylikuumeneminen, koskettimien ylikuumeneminen 2 6 22

Kunnonvalvonta 1) Ilmajohdot johtimet, varusteet, eristimet, kipinävälit, erottimet, pylväät, maadoitukset jne. tarkistus vian tai poikkeuksellisen sään jälkeen säännölliset tarkistukset, siirtojohdoilla helikopteri silmämääräinen tarkistus (kiikari) tarvittaessa radiohäiriö- ja ultraäänimittaukset 23

Kunnonvalvonta 2) Kaapelit vioista 90 % ulkoisia mekaanisia vaurioita (kaivinkone tms.) tai asennusvikoja osittaispurkausmittaus tehtaalla (kentällä vaikea) tasajännitekoestus, 0,1 Hz koestus öljypaperieristykselle öljy- ja paperinäytteet PEX-kaapeleille näytepalat (vesipuut yms.) päätteille akustinen osittaispurkausmittaus, lämpökamerakuvaus 3) Muuntajat öljyn analyysi (viskositeetti, happamuus, läpilyöntilujuus) öljyn kaasuanalyysi akustinen osittaispurkausmittaus hot-spot-mittaus (lämpötila-anturit ja optiset kuidut) 24

Kunnonvalvonta 4) Kytkinlaitokset katkaisijoille silmämääräinen tarkistus ja mekaaniset toimintakokeet vähäöljykatkaisijoille öljyanalyysi SF 6 -katkaisijoille kaasun tiheyden ja kosteuden tarkistus radiohäiriö- ja ultraäänimittaukset lämpökamera osittaispurkaus- ja partikkelimittaus GIS:lle 5) Pyörivät koneet tan -mittaus käämisauvoille syöksyaaltomittaus kierroseristysten kunnonvalvonnassa 25

Tan - mittaukset Eristysrakenteiden kunnon valvonnassa tan - arvon suuruus kuvaa dielektrisiä häviöitä lämpeneminen vanheneminen lämpöläpilyönti tan = f(u) käyrän tarkastelu tan osittaispurkauksia terve eriste ionisaatiopiste 26

Tan - mittaukset Im I r C 0 U r C 0 U U Re tan r '' ' r r '' r Dielektriset häviöt: P UI p '' C Kapasitiivinen loisteho: Q c UI q r C U 0 r 2 0 U r '' C0U r tan 2 C 0 U 2 27

Permittiviteetti j '' ( ' j '') ' 0 r r I j rcu 0 j r' CU 0 r' ' CU 0 varausvirta pätövirta permittiviteetti dielektrinen johtavuus Yleensä <<, joten 28