Abstract:
The present invention is directed to a method and a system for fault detection analysis in a power device which is operatively associated with a differential protection unit. The power device has one input side and one output side through which an input current and an output current flows into and out from it, respectively. Signals representative of the input and output currents are processed in order to verify if an occurring fault is external to the power device. Under a condition of an external fault, the differential protection unit is disabled for a determined interval of time.
Abstract:
The present invention relates to an improved system and method for determining quality of power cable insulation using tangent delta measurement. The system (100) comprises a grounded enclosure (101), a power cable (102), a voltage source (104), a power amplifier (103), a current monitor (105) and an oscilloscope (106). The power cable (102) and the power amplifier (103) is contained in the grounded enclosure (101) and are interconnected to the voltage source (104), the current monitor (105), the oscilloscope (106) and the voltage probe (107) during testing. The present invention utilizes an input signal of low voltage and high frequency generated from and amplified by the voltage source (104) and the power amplifier (103) respectively, as well as short power cable samples for determining the quality of the power cable (102) insulation through tangent delta measurement based on an output signal obtained. The present invention also provides a method for determining quality of power cable insulation through an input signal generated and amplified by the voltage source (104) and the power amplifier (103) respectively.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung (1) zur Erzeugung einer Prüfspannung für die Prüfung eines Prüflings (2) umfassend zwei Hochspannungsquellen (3, 4) zur Erzeugung einer positiven und einer negativen Hochspannung variabler Amplitude an ihren jeweiligen Ausgängen (5, 6) und eine zwischen den Ausgängen (5, 6) der zwei Hochspannungsquellen (3, 4) und dem Prüfling (2) angeordnete Hochspannungsschalteranordnung (7), die zur sukzessiven Auf- und Entladung des Prüflings (2) geeignet schaltbar ist, wobei ferner eine Regelung (8) vorgesehen ist, die die aktuelle Prüfspannung am Prüfling (2) misst und abhängig von der gemessenen Prüfspannung zur definierten Auf- und Entladung des Prüflings (2) auf die Hochspannungsschalteranordnung (7) einwirkt. Im Rahmen der Erfindung ist vorgesehen, dass die Regelung (8) nicht auf die beiden Hochspannungsquellen (3, 4) einwirkt und dass eine separate Steuerung (14) für die beiden Hochspannungsquellen (3, 4) vorgesehen ist, wobei die Steuerung (14) ein von der Spannung am Prüfling (2) unabhängiges Taktsignal (T) erzeugt, so dass von den Hochspannungsquellen (3, 4) eine synchronisierte, vordefinierte und nicht durch die Regelung (8) beeinflusste Hochspannung (U1, U2) bereitgestellt wird.
Abstract:
An insulation resistance measuring device for measuring an insulation resistance of a capacitor quickly and precisely comprises a variable/constant voltage power source, a voltmeter, an intermittence circuit and a constant−current feeding circuit, a constant−current suction circuit, a capacitor under test, a current amplifier, and an A/D converter and a calculation unit. The intermittence circuit and the constant−current feeding circuit outputs an electric current intermittently on the basis of a voltage fed from the variable/constant voltage power source. When a constant voltage is intermittently applied to the test capacitor, the current flowing to capacitor under test is amplified by the current amplifier and then inputted to the A/D converter and the calculation unit. The A/D converter and the calculation unit convert an analog current measured value into a digital measured value and then performs calculation to output the insulation resistance intermittently. As a result, the device can measure the insulation resistance precisely in a short time.
Abstract:
Vorgeschlagen wird eine Vorrichtung (100) zum Messen des dielektrischen Verlustfaktors (ΤΑΝδ) von Hochspannungsgeräten (MO) mit folgenden Komponenten: einer ersten Erfassungseinheit (110) zum Erfassen einer elektrischen Feldstärke an einem ersten Messpunkt (M1) auf der Hochspannungsseite des Hochspannungsgerätes (MO), wobei die erste Erfassungseinheit (110) erste Abtastwerte eines ersten zeitlichen Signalverlaufs einer zu der erfassten Feldstärke proportionalen ersten Messgröße (Us) in Abhängigkeit einer Zeitreferenz bildet, die von einem ersten Zeitgeber (115) vorgegeben wird; einer zweiten Erfassungseinheit (120) zum Erfassen einer elektrischen Spannung an einem zweiten Messpunkt (M2) an einem erdseitigen Messanschluss des Hochspannungsgerätes (MO), wobei die zweite Erfassungseinheit (120) zweite Abtastwerte eines zweiten zeitlichen Signalverlaufs einer zu der erfassten Spannung proportionalen zweiten Messgröße (UM) in Abhängigkeit der Zeitreferenz bildet; und einer Auswertungseinheit (123), die die zweiten Abtastwerte der zweiten Messgröße (UM) mit den ersten Abstastwerten der ersten Messgröße (Us) vergleicht, um den Phasenwinkel (δ) einer zwischen den Signalzeitverläufen auftretenden Phasenverschiebung zu bestimmen; und die die Tangensfunktion auf den Phasenwinkel (δ) anwendet, um den dielektrischen Verlustfaktor (ΤΑΝδ) zu bestimmen. Die Vorrichtung kann auch Delta-C1 ermitteln.
Abstract:
Eine Vorrichtung zur Diagnose von Messobjekten unter Verwendung einer Messspannung umfasst ein Gehäuse (2), in dem zumindest eine elektrische Messschaltung (3) zur Durchführung der Diagnose angeordnet ist. Dabei ist die Vorrichtung zur gleichzeitigen Diagnose mehrerer Messobjekte mit derselben Messspannung eingerichtet und besitzt wenigstens zwei getrennte Anschlusselemente (5a, 5b, 5c) zum Anschluss je eines Messobjekts an die Messspannung. Die Messschaltung (2) wiederum besitzt wenigstens zwei Stromerfassungseinrichtungen (20a, 20b, 20c) und eine Spannungserfassungseinrichtung (26), mittels derer der durch jedes Messobjekt fließende Strom sowie die an allen Messobjekten gleichermaßen anliegende Messspannung gleichzeitig gemessen werden können.
Abstract:
A tunable capacitor that introduces significantly less loss, if any, costs less and is smaller than previously available. A bias electrode is coupled to a FE material. The capacitor electrodes are electro-magnetically coupled to the FE material, such that the capacitor electrodes and the bias electrode are not touching. Only non-conductive material is in the gap defined by the capacitor electrodes. The bias electrode is used to apply a variable DC voltage to the FE material. A capacitor electrode serves as a DC ground for producing a variable DC field between the bias electrode and the capacitor electrodes.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein mobiles Prüfgerät (2) zur VLF- Prüfung ("Very Low Frequency"-Prüfung) eines Messobjekts (3), insbesondere eines Hoch- oder Mittelspannungskabels, welches Mittel zur Erzeugung einer als Prüfspannung dienenden Wechselspannung mit effektiver Amplitude größer gleich 1 kV und einer Frequenz im Bereich zwischen 0,01 und 1 Hz, ein Anschlusselement (9) zum Anschluss des mit der Prüfspannung zu beaufschlagenden Messobjekts (3) und Mittel zur Messung und Auswertung der an dem Messobjekt anliegenden Prüfspannung und des hierdurch verursachten Prüfstroms aufweist. Das Prüfgerät (2) ist in einem ersten Betriebsmodus zur autonomen Durchführung einer VLF- Prüfung mit der von ihm erzeugten Prüfspannung eingerichtet. Weiterhin weist das Prüfgerät (2) eine Kommunikationsschnittstelle (17) zur Aussendung eines Synchronisierungssignals (S) und/oder zum Empfang eines extern erzeugten Synchronisierungssignals (S) auf und das Prüfgerät ist dazu eingerichtet, in einem zweiten Betriebsmodus (Parallelbetriebsmodus) die erzeugte Prüfspannung in Abhängigkeit von dem Synchronisierungssignal (S) mit der von wenigstens einem weiteren Prüfgerät (2) gleicher Art erzeugten Prüfspannung zu synchronisieren.
Abstract:
An apparatus (1) for measuring the loss factor of an insulator (2) for medium or high voltages, equipped with a tap adapter (3) forming a point for picking up an electrical signal (4), comprises: a reference capacitor (9) having a first electrode (10), which can be connected to the tap adapter, and a second electrode (11); a first voltage detection module (12) operatively connected to the first electrode (10) of the reference capacitor (9) for detecting a signal representative of the voltage applied to the reference capacitor (9); an active electronic device (13) connected to earth and to the second electrode (11) of the reference capacitor (9) and configured to keep the potential of the second electrode (11) at a predetermined reference value; a second voltage detection module (14) operatively connected to an output of the active electronic device (13) in order to detect a signal representative of the electric current that flows through the reference capacitor (9).
Abstract:
An instrument (1) for measuring the loss factor of an electrical apparatus (2) having an axially extending elongate geometry, in particular a medium voltage cable, comprises: at least a first and a second sensor (3A, 3B) connectable to the apparatus (2) in a first and a second measuring section (4A, 4B) axially spaced along the apparatus (2) by a predetermined quantity, respectively, and designed to measure respective values of the magnetic field generated outside the apparatus (2) by a load current flowing axially through the apparatus; a processing unit (5) designed to receive the magnetic field values measured by the sensors (3A, 3B) and programmed to derive from them a load loss value as a function of the difference between the measured magnetic field values.