System ICMobserver do monitorowania WNZ
w pełni równoległy pomiar WNZ i napięcia pozwala błyskawicznie sprawdzić stan monitorowanego elementu infrastruktury i dokładnie porównać dane dotyczące poszczególnych faz.
dzięki zastosowaniu technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów system ICMobserver można dostosować do warunków panujących w danym miejscu, aby uzyskać najlepszy możliwy stosunek sygnału do szumu.
Informacje o produkcie
System ICMobserver łączy niezrównaną jakość analogowego interfejsu znanego z oferowanych obecnie detektorów WNZ z dodatkowymi funkcjami i korzyściami wynikającymi z postępu technicznego w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów, który osiągnięto w ciągu ostatnich 20 lat.
System ICMobserver jest wszechstronnym, ultranowoczesnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania, w którym połączono cztery różne przyrządy: analizator widma, oscyloskop, miernik napięcia i monitor WNZ.
Dzięki zastosowaniu cyfrowego przetwarzania sygnałów analizator widma obsługuje szeroki zakres pasm częstotliwości. Znacznie zwiększa to wiarygodność wyników w obecności silnych zakłóceń, często nieuniknionych w warunkach monitorowania w miejscu pracy.
Wbudowany oscyloskop oraz w pełni równoległe badania wzorców obrazu fazowo-rozdzielczego wyładowań niezupełnych (PRPD) na wszystkich kanałach znacząco zwiększają możliwości analizy, ułatwiając szczegółową ocenę stanu monitorowanego elementu infrastruktury.
Konstrukcja modułowa umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe elementy sprzętowe i programowe na potrzeby przyszłych zastosowań, np. monitorowania w ramach analizy gazów rozpuszczonych (DGA) czy kontrolowania temperatury i obciążenia z zachowaniem pojedynczego punktu gromadzenia danych.
FAQ / najczęściej zadawane pytania
Elementy infrastruktury średniego i wysokiego napięcia (SN i WN), takie jak transformatory mocy, instalacje kablowe i generatory, są newralgicznymi składnikami każdej sieci. Pracują w niewielkich pomieszczeniach i pod dużym obciążeniem, w związku z czym są podatne na uszkodzenia izolacji, które mogą prowadzić do poważnych awarii, generować wysokie koszty i skutkować długimi przestojami. Przechodzenie na energię odnawialną i elektryfikacja w branżach ogrzewania/chłodzenia oraz transportowej oznacza większe zapotrzebowanie na te elementy infrastruktury. Jednocześnie branża energetyczna stawia czoła wyzwaniom takim, jak niedobór wykwalifikowanych pracowników, rosnące koszty i wydłużenie czasu oczekiwania na nowy sprzęt. Z badań wynika, że za mniej więcej połowę awarii elementów infrastruktury SN i WN odpowiadają problemy związane z izolacją. Monitorowanie wyładowań niezupełnych (WNZ) umożliwia wykrycie wielu takich problemów na wczesnym etapie. System ICMobserver to niezawodne rozwiązanie w zakresie monitorowania WNZ umożliwiające wykrywanie problemów z izolacją już w początkowej fazie. Dzięki niemu można w porę wykonywać niezbędne prace konserwacyjne i odpowiednio planować naprawy. Pozwala on nie tylko wydłużyć okres eksploatacji monitorowanych elementów infrastruktury i zapobiegać ich awariom, ale także zoptymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów, obniżyć koszty i poprawić ogólną niezawodność oraz efektywność sieci energetycznej.
W systemie ICMobserver połączono 30-letnie doświadczenie w projektowaniu przyrządów z korzyściami płynącymi z cyfrowego przetwarzania sygnałów. Połączenie doskonałego interfejsu analogowego z elastycznością i możliwościami analitycznymi technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów zapewnia niezrównaną dokładność i czułość.
System ICMobserver można łączyć z szeroką gamą cieszących się uznaniem klientów sprzęgaczy do pomiarów WNZ, kabli i innych akcesoriów produkowanych przez firmę Megger PD Aachen. Akcesoria te pozwalają sprostać większości wymagań dotyczących monitorowania. Ponadto z systemem ICMobserver można zazwyczaj w prosty sposób zintegrować czujniki WNZ innych dostawców, które zamontowano wcześniej w monitorowanych elementach infrastruktury.
Tak, system ICMobserver obsługuje:
- 4 wejścia analogowe na potrzeby monitorowania warunków środowiskowych (np. temperatury)
- 4 wyjścia analogowe do obsługi zewnętrznych alarmów lub innych systemów monitorowania
System ICMobserver jest wszechstronny i może monitorować różne elementy infrastruktury wysokiego napięcia, w tym:
- Transformatory mocy
- Maszyny wirujące, takie jak silniki i generatory
- Głowice kablowe
System jest zgodny z szeroką gamą akcesoriów, takich jak adaptery izolatora przepustowego, złącza izolatora przepustowego, kondensatory sprzęgające, czujniki UHF, przedwzmacniacze i generatory impulsów kalibracyjnych z certyfikatem DAkkS. Akcesoria te można dostosować do warunków w danym środowisku.
Oczywiście. Modułowa struktura systemu umożliwia dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb i dodawanie kolejnych funkcji, takich jak analiza DGA czy monitorowanie obciążenia. Oznacza to, że system ewoluuje wraz z wymaganiami użytkowników. Co więcej, oprogramowanie pozwala skonfigurować i monitorować wiele elementów infrastruktury z poziomu jednej platformy.
System ICMobserver i zgodne z nim akcesoria są bezobsługowe.
Więcej informacji i webinaria
Produkty powiązane
Rozwiązywanie problemów
Brak rejestrowania sygnałów wyładowań niezupełnych (WNZ) przez system ICMobserver może być spowodowany nieprawidłowym podłączeniem czujników lub niewystarczającą siłą sygnału. Należy sprawdzić, czy kondensatory sprzęgające i czujniki są prawidłowo zamontowane i pewnie podłączone. Trzeba też sprawdzić, czy amplituda sygnału WNZ przekracza próg detekcji. Informacje o optymalizacji efektywności wykrywania sygnału opisano w instrukcji obsługi, w części dotyczącej procedur kalibracji.
Wysoki poziom zakłóceń może wpływać negatywnie na dokładność pomiarów WNZ. Zakłócenia powstają często na skutek czynników środowiskowych lub nieprawidłowego uziemienia. W systemie ICMobserver dostępna jest funkcja tłumienia zakłóceń, która pozwala odfiltrować niepożądane sygnały. Zalecamy także sprawdzenie, czy wszystkie połączenia są prawidłowo uziemione, i użycie możliwie najkrótszych przewodów, aby zminimalizować zakłócenia.
Brak sygnałów synchronizacji może być spowodowany uszkodzeniem przewodu lub jego nieprawidłowym podłączeniem. Należy sprawdzić, czy przewody wejściowe SYNC (synchronizacji) nie są poluzowane lub uszkodzone, i upewnić się, że poprawnie zaciśnięto ich końce. Trzeba się też upewnić, że użyte złącza izolatora przepustowego spełniają wymagania środowiska pracy. Informacje o konfigurowaniu wejścia sygnału synchronizacji opisano w instrukcji.
Częste wyzwalanie alarmu może wskazywać na nieprawidłowe ustawienia poziomu alarmu lub obecność WNZ wymagającą podjęcia odpowiednich działań. Należy zweryfikować wartości progowe Qp (najwyższa wartość WNZ) i NQS (liczba impulsów wyładowania na sekundę) oraz upewnić się, że odpowiadają one wartościom wyjściowym i odczytom uzyskiwanym podczas pracy. Jeśli problem nie ustąpi, konieczne będzie ponowne sprawdzenie, czy w danym elemencie infrastruktury nie występują WNZ lub zakłócenia zewnętrzne.
Brak danych może oznaczać usterkę czujnika albo uszkodzenie przewodu lub modułu pozyskiwania danych. Należy sprawdzić poprawność podłączenia i stan wszystkich przewodów. Poszczególne przewody muszą być wolne od uszkodzeń i prawidłowo podłączone do odpowiednich wejść kanałów. Jeśli problem nie ustąpi, należy przeprowadzić diagnostykę z użyciem interfejsu sieciowego systemu lub zapoznać się z sekcją instrukcji obsługi dotyczącą rozwiązywania problemów z systemem pozyskiwania danych.
Przyczyną problemów z kalibracją są często luźne lub nieprawidłowe połączenia. Należy się upewnić, że przewody kalibracyjne są pewnie podłączone, a zaciski kalibratora mają właściwy kontakt z elementem metalowym. Połączenia powinny być jak najkrótsze, ponieważ zminimalizuje to pojemność rozproszoną. Metody kalibracji dotyczące konfiguracji niestandardowych opisano w instrukcji.
Brak dostępu do wbudowanego interfejsu sieciowego może oznaczać problemy z siecią lub oprogramowaniem sprzętowym. Należy zweryfikować poprawność połączenia i konfiguracji złącza Ethernet lub interfejsu komunikacji mobilnej. Trzeba też skontrolować zasilanie systemu i sprawdzić, czy dostęp do interfejsu można uzyskać z wykorzystaniem zgodnej przeglądarki. W razie potrzeby należy ponownie uruchomić system. Jeśli problem nadal występuje, należy zapoznać się z sekcją instrukcji obsługi dotyczącą rozwiązywania problemów lub skontaktować się z działem pomocy technicznej.
Interpretacja wyników pomiarów
Badania wzorców obrazu fazowo-rozdzielczego wyładowań niezupełnych (PRPD)
Badanie PRPD umożliwia określenie rodzaju problemu, a co za tym idzie — jego wagi. Większość nieprawidłowości powodujących wyładowania niezupełne (WNZ) — np. uszkodzenia izolacji, puste przestrzenie, wyładowania powierzchniowe czy punkty pływające — ma odmienne wzorce PRPD. Interpretacja wyników jest prosta i wymaga jedynie analizy trendów w zakresie wielkości WNZ w danym okresie oraz wykrywania nagłych zmian. Progi alarmów można skonfigurować tak, aby generowane były powiadomienia o nagłych zmianach.
Monitorowanie innych parametrów, takich jak temperatura i obciążenie, zapewnia dodatkowe informacje, przydatne podczas analizy wyników monitorowania WNZ. Wbudowany interfejs sieciowy systemu ICMobserver rejestruje wszystkie uzyskiwane informacje, takie jak wzorce PRPD, trendy w zakresie WNZ, pomiary napięcia i sygnały doprowadzane do wejść analogowych.
FAQ / najczęściej zadawane pytania
System ICMobserver zaprojektowano z myślą o uproszczeniu jego montażu. Oferujemy zestawy montażowe do użytku na zewnątrz lub w pomieszczeniach. Dostępne akcesoria można skonfigurować odpowiednio do konkretnych potrzeb i parametrów roboczych. Montaż opisano szczegółowo w instrukcji obsługi i instrukcjach montażu.
System ICMobserver obsługuje funkcje zdalnego dostępu i zdalnej analizy. Dzięki wbudowanemu serwerowi internetowemu można zalogować się za pomocą komputera lub tabletu bez użycia dodatkowego oprogramowania. W razie potrzeby system można wyposażyć w interfejs komunikacji mobilnej (nr zamówienia PX90058) z licencjami na usługę VPN — pozwala to bezpiecznie monitorować i gromadzić dane zdalnie.
Kalibracja jest wymagana tylko raz — na etapie oddawania systemu do eksploatacji. Jej powtórzenie jest konieczne jedynie w przypadku zmodyfikowania obwodów systemu (na przykład przezwojenia). Standardowy ładunek elektryczny używany podczas kalibracji na miejscu ma wielkość od 1 do 5 nC, a system sprawdza się z użyciem kalibratorów impulsowych i poprzez monitorowanie poziomu zakłóceń w tle. Procedurę kalibracji przedstawiono szczegółowo w instrukcji obsługi.
System ICMobserver generuje zasadniczo dwa alarmy:
- Alarm Qp w przypadku chwilowych wyładowań niezupełnych przekraczających wstępnie ustawione poziomy
- Alarm NQS używany do monitorowania liczby wyładowań niezupełnych na sekundę
- Progi alarmowe należy ustawić na wartość o 30–50% wyższą od poziomu wyjściowego zarejestrowanego po zamontowaniu systemu. Należy też regularnie analizować trendy, korzystając z funkcji wykresu paskowego, aby mieć pewność, że alarmy skonfigurowano odpowiednio do warunków pracy elementów infrastruktury.
Tak, w systemie ICMobserver zastosowano zaawansowaną technologię cyfrowego przetwarzania sygnałów i funkcję wysoce skutecznego tłumienia zakłóceń, dzięki czemu może on pracować w warunkach wysokiego poziomu zakłóceń sygnału. Funkcja analizy widma umożliwia wybranie pasm częstotliwości o mniejszej ilości zakłóceń w celu uzyskania dokładnych pomiarów.
Systemu ICMobserver można używać w połączeniu z dowolnym urządzeniem z przeglądarką internetową. Zalecamy użycie urządzenia z ekranem o przekątnej co najmniej 11 cali, ponieważ zapewni to komfortową obsługę systemu.
Zdarza się, że wysokie napięcie doprowadzane do systemu pomiarowego nie jest w fazie z napięciem linii, a w niektórych przypadkach może nawet mieć inną częstotliwość niż napięcie linii. W takich sytuacjach najlepiej jest zsynchronizować każdy kanał systemu ICMobserver z sygnałem zewnętrznym, którego źródłem jest zwykle sprzęgacz, ale może nim być również dodatkowy dzielnik napięcia. Jednak w przypadku braku zewnętrznego sygnału synchronizacji system ICMobserver automatycznie synchronizuje się z częstotliwością napięcia linii zasilającej (zazwyczaj 50 lub 60 Hz). Dlatego użycie zewnętrznego sygnału synchronizacji nie jest obowiązkowe, ale zalecane.