Entwicklung eines automatisierten Monitoring-Systems für Hochspannungskabel:
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Düsseldorf
VDI-Verl.
1996
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212 |
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adam_text | Titel: Entwicklung eines automatisierten Monitoring-Systems für Hochspannungskabel
Autor: Glaese, Ulrike
Jahr: 1996
schritt- m mm^u BERICHTEyljl Dipl.-Ing. Ulrike Glaese, Hannover Entwicklung eines automatisierten Monitoring-Systems für Hochspannungkabel Reihe 21 : Elektrotechnik Nr. 212 VW VERLAG
Inhaltsverzeichnis ___¥. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................ 1 2 Prüfmethoden ............................. 3 3 Monitoring ............................... 6 3.1 Definition ............................................ 7 3.2 Ziele ............................................... 7 3.3 Bekannte Monitoring-Methoden ............................. 7 3.4 Monitoring-Systeme.................................... 10 4 Monitoring von bereits verlegten Kabeln ............ 11 4.1 Alterung und Messung von Hochspannungskabeln und Probekörpem .. 11 4.1.1 Versuchsstände zur Alterung und Messung .................... 11 4.1.1.1 Versuchsstand zur Erzeugung von Wasserbäumchen-Strukturen in Probekörpem mit quasi-homogener Feldverteilung ............... 12 4.1.1.2 Versuchsstand zur Alterung und Messung von Kabeln ............. 14 4.1.2 Ergebnisse der kontinuierlichen Alterung von Kabeln und Probekörpem . 15 4.1.2.1 Ergebnisse der Probekörperalterung ......................... 15 4.1.2.2 Ergebnisse der Kabelalterung.............................. 15 4.2 Kapazität und Verlustfaktor zur Bestimmung des Isolationszustandes ... 16 4.2.1 Messung der Kapazität C und des Verlustfaktors tan .............. 17 4.2.1.1 Dielektrische Messungen an Probekörpem ..................... 17 4.2.1.2 Dielektrische Messungen an Kabeln ......................... 18 4.2.2 Beeinflussung der Kapazität durch Wasserbäumchen .............. 19 4.2.2.1 Kapazitäten von Probekörpem ............................. 19 4.2.2.2 Kapazitäten laborgealterter Kabel ........................... 20 4.2.2.3 Kapazitäten betriebsgealterter Kabel ......................... 20 4.2.3 Beeinflussung des Verlustfaktors durch Wasserbäumchenwachstum .... 21 4.2.3.1 Verlustfaktoren von Probekörpem .......................... 21 4.2.3.2 Verlustfaktoren laborgealterter Kabel ......................... 22 4.2.3.3 Verlustfaktoren betriebsgealterter Kabel
....................... 23 4.2.4 Aussagekraft der Kapazitäts-und Verlustfaktormessungen .......... 23 4.3 Gleichstromkomponente des Ladestroms von Kabeln zur Bestimmung von water trees in der Isolierung von VPE-Kabeln................... 24 4.3.1 Messung der Gleichstromkomponente I j c ...................... 25 4.3.1.1 Messung der Gleichstromkomponente I ) c in Probekörpem .......... 25 4.3.1.2 Messung der Gleichstromkomponente Idc in Kabeln .............. 26 4.3.2 Beeinflussung der Gleichstromkomponente durch Wasserbäumchen .... 28 4.3.2.1 Gleichstromkomponente in Probekörpem ..................... 28 4.3.2.2 Gleichstromkomponente in laborgealterten Kabel ................ 29 4.3.2.3 Gleichstromkomponente in betriebsgealterten Kabeln .............. 31 4.3.2.4 Gleichstromkomponente bei Vor-Ort-Messungen an betriebsgealterten Kabelri35 4.3.3 Theorie zur Entstehung der Gleichstromkomponente .............. 36 4.3.4. Aussagekraft der Gleichstromkomponente ..................... 39
w) m VI___ Inhaltsverzeichnis Wassersensoren ............................ 40 .1 Der elektrochemische Wassersensor ISIS ...................... 41 5.1.1 Auswahl der Werkstoffe ................................. 44 5.1.1.1 Metalle für den Sensordraht ............................... 44 5.1.1.2 Wasserdurchlässige Trennschichten als Sensorumhüllung........... 46 5.1.1.3 Elektrolytflüssigkeiten zum Ionentransport ..................... 48 5.1.2 Meßschaltung für den ISIS-Wassersensor ..................... 50 5.1.3 Ortungsgleichungen für ISIS-Wassersensoren ...................51 5.1.4 Der ISIS-A-Sensor .................................... 52 5.1.4.1 Aufbau des ISIS-A-Wassersensor .......................... 52 5.1.4.2 Genauigkeit des ISIS-A ................................. 52 5.1.4.3 Wassermengen ....................................... 53 5.1.5 Der ISIS-B-Sensor .................................... 54 5.1.5.1 Aufbau des ISIS-B-Sensors............................... 55 5.1.5.2 Ortungsgenauigkeit des ISIS-B-Sensors....................... 55 5.1.6 Der ISIS-C-Sensor..................................... 56 5.1.6.1 Aufbau ISIS-C-Sensors.................................. 57 5.1.6.2 Messungen mit dem ISIS-C-Sensor.......................... 57 5.1.6.2.1 Messungen im Prüfgefäß ................................ 57 5.1.6.2.2 Ortungsmessungen mit dem ISIS-C-Sensor im Kabel.............. 60 5.1.6.3 Verhalten des ISIS-C-Sensors bei Vorhandensein von Wechselspannung .. 62 5.1.6.3 Ortungsmessungen mit dem ISIS-C-Sensor .....................64 5.1.7 Der ISIS-D-Sensor .................................... 66 5.1.7.1 Aufbau des ISIS-D-Sensors ...............................66 5.1.7.2 Messungen mit dem ISIS-D-Sensor...........................67 5.1.7.2.1 Messungen mit dem ISIS-D-Sensor im Priifgefäß .................67 5.1.7.2.2 Messungen mit dem ISIS-D-Sensor im Kabel ....................68 5.1.7.3 Ortungsmessungen mit dem ISIS-D-Sensor
.....................68 5.1.8 Vergleich der verschiedenen ISIS-Sensoren .....................69 5.1.9 Mechanisches und thermisches Verhalten der Kabel mit ISIS-Sensoren .. 69 5.1.9.1 Verhalten des ISIS-Sensors bei Kabelbiegung .................. 69 5.1.9.2 Verhalten des ISIS-Sensors bei verschiedenen Temperaturen ........ 69 5.2 Der ELWiS-Sensor .................................... 71 5.2.1 Meßschaltung ........................................ 72 5.2.2 Ortungsgleichung für den ELWiS-Sensor...................... 73 5.2.3 Meßaufbau .......................................... 74 5.2.4 Variation verschiedener Betriebsgrößen ....................... 74 5.2.4.1 Variation von Material und Widerstandsbelag ................... 74 5.2.4.2 Variation des Meßwiderstands ........................... 76 5.2.4.3 Variation der Wassermenge ............................... 77 5.2.4.4 Variation der Spannungsart, -form und -große .................. 78 5.2.5 Betrachtung und Erläuterung der Versuchsergebnisse.............. 79 5.2.6 Mechanisches und thermisches Verhalten ELWIS-Sensoren in Kabeln ... 86 5.2.6.1 Verhalten des ELWIS-Sensors bei Kabelbiegung ................ 86 5.2.6.2 Verhalten des ELWIS-Sensors bei verschiedenen Temperaturen....... 87 5.3 Aussagekraft der Mesungen mit Wassersensoren................. 87 6 Monitoring bei hohen Gleichspannungen ............ 88 6.1 Probekörperalterung mit Gleichspannung ...................... 89
Inhaltsverzeichnis _VII 6.1.1 Versuchsaufbau....................................... 89 6.1.2 Ergebnisse der Alterung von Probekörpern bei hohen Gleichspannungen . 90 6.2 Gleichspannungsalterung von 12/20 kV-Kabeln ................. 90 6.2.1 Meßaufbau .......................................... 90 6.2.2 Ergebnisse der Kabelalterung bei hohen Gleichspannungen.......... 92 6.3 Alterung von VPE bei hohen Gleichspannungen ................. 93 7 Monitoring-System und Automatisierung ............ 94 7.1 Modell für ein automatisiertes Kabelmonitoring-System ............ 95 7.1.1 Beschreibung des automatisierten Meßsystemaufbaus ............. 96 7.1.2 Filter zur Unterdrückung von Störungen im Rahmen eines automatisierten Meßsystemaufbaus...................................... 96 7.1.1 Programm ‘MoniKa’ für den automAtiserten Meßsystemaufbau....... 97 7.2 Meßaufbau zur Simulation des Betriebs von langen Kabeln mit Wassersensoren und automatiserter Fehlerortung................ 100 7.2.1 Theoretische Vorüberlegungen ............................ 100 7.2.1.1 Herleitung der ISIS-Ortungsgleichung für Wassereinbrüche in einem dreiphasigen System................................... 102 7.2.1.2 Herleitung der ELWiS-Ortungsgleichung für Wassereinbrüche in einem dreiphasigen System................................... 104 7.2.1.3 In den Meßkreis induzierte Spannungen...................... 108 7.2.1.4 Im Meßkreis auftretende kapazitive Ströme.................... 111 7.2.1.5 Rechnergestützte Simulation der Wechselspannungsverläufe im WassersensoH2 7.2.2 Simulationsmessungen mit dem ISIS-Sensor................... 116 7.2.2.1 Einphasiger Betrieb des ISIS-Wassersensors................... 116 7.2.2.1.1 Versuchsaufbau für den einphasigen Betrieb des ISIS-Wassersensors .. 116 7.2.2.1.2 Ergebnisse der Messungen mit dem einphasigen ISIS-Versuchsstand .. 118 1 . 2 . 2.2 Dreiphasiger Betrieb des
ISIS-Wassersensors.................. 118 7.2.2.2.1 Aufbau des dreiphasigen ISIS-Simulationsstandes............... 119 1 . 2 . 2 . 2.2 Ergebnisse der Messungen mit dem dreiphasigen ISIS-Versuchsstand .. 120 7.2.3 Simulationsmessungen mit dem ELWiS-Sensor................. 121 7.2.3.1 Einphasiger Betrieb des ELWiS-Wassersensors................. 121 7.2.3.1.1 Versuchsaufbau für den einphasigen Betrieb des ELWiS-Wassersensors 121 7.2.3.1.2 Ergebnisse der Messungen mit dem einphasigen ELWiS-Versuchsstand . 123 7.2.3.2 Dreiphasiger Betrieb des ELWiS-Sensors..................... 127 7.2.3.2.1 Aufbau des dreiphasigen ELWiS-Simulationsstandes ............. 127 1 . 23 . 2.2 Ergebnisse der Messungen mit dem dreiphasigen ELWiS-Versuchsstand 128 7.3 Resümee Automatisierung und System ....................... 130 8 Zusammenfassung .......................... 131 8.1 Kapazität und Verlustfaktor ............................... 131 8.2 Gleichstromkomponente ................................. 132 8.3 Wassersensoren ...................................... 132 8.3.1 ISIS-Wassersensor .................................... 133 8.3.2 ELWIS-Sensor ....................................... 133 8.4 Hohe Gleichspannungen ................................. 134 8.5 Automatisierung und System .............................. 134 Literatur ............................................ 135
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