Het gebruik van partiële-ontladingsmethoden voor het evalueren van de isolatietoestand van hoogspanningsapparatuur voor wisselstroom heeft veel aandacht gekregen en grote vooruitgang geboekt. Sommige onderzoeksresultaten zijn al in de praktijk toegepast. Partiële-ontladingsmetingen onder wisselstroomomstandigheden zijn een effectieve methode geworden voor het evalueren van de isolatietoestand van diëlektrische materialen. De meting en analyse van partiële ontladingen onder gelijkstroomomstandigheden zijn echter nog niet zo ver ontwikkeld als die onder wisselstroomomstandigheden.
Wat het mechanisme betreft, blijven onder gelijkspanningsomstandigheden de grootte en polariteit van de spanning onveranderd. Zodra de interne luchtspleet ontlaadt, creëert de ruimtelading een omgekeerd intern elektrisch veld in de luchtspleet. Nadat de ontlading is gedoofd, wordt de ruimtelading geneutraliseerd door de interne geleidbaarheid van het medium en neemt het omgekeerde elektrische veld tot op zekere hoogte af. Pas dan vindt de tweede ontlading plaats. Het is duidelijk dat er onder gelijkspanning geen herhalingscyclus van ontladingen is en dat het aantal ontladingen per tijdseenheid veel lager is dan onder wisselspanning.
Door de wijdverbreide toepassing van hoogspanningsgelijkstroomapparatuur werkt een groot aantal apparaten onder gelijkstroomomstandigheden, waardoor partiële ontlading van de isolatie een fenomeen is dat niet genegeerd kan worden. De evaluatie van gelijkstroompartiële ontladingssignalen is hoofdzakelijk gebaseerd op de statistische analyse van basisparameters zoals de ontladingshoeveelheid, het aantal ontladingen, de tijdparametercurve, de eerste testspanning die de gespecificeerde partiële ontladingshoeveelheid overschrijdt, het aantal ontladingen binnen een gespecificeerde tijd bij een gespecificeerde gelijkspanning en het aantal ontladingen binnen de zelfontladingstijd.

- Geen periodiciteit
Bij AC PD verwerkt het systeem de statistische parameters van meerdere ontladingspulsen, waaronder de ontladingshoeveelheid Q, fase Ф en het aantal ontladingen N, en vormt verschillende curven en spectra om de PD-ontladingssignalen van verschillende onderdelen of eigenschappen in elektrische apparatuur te bestuderen. Omdat DC PD geen herhalende cyclus heeft, dat wil zeggen dat er geen fase Ф in de AC-statistische parameters voorkomt, moet de karakteristieke grootheid van DC PD opnieuw worden bepaald.

- Willekeurigheid van het tijdstip van ontslag
In een gelijkstroomomgeving is de ontladingstijd van het testmonster willekeurig en is het aantal ontladingen per tijdseenheid veel lager dan bij wisselspanning. Voor verschillende ontladingstypen heeft het tijdsinterval tussen twee ontladingen bepaalde kenmerken, die gebruikt kunnen worden voor defectanalyse.
- Hoge startontladingsspanning
Tijdens een gelijkstroom-PD is de verdeling van de isolerende veldsterkte evenredig met de soortelijke weerstand van het medium. Over het algemeen is de soortelijke weerstand van het isolerende medium groter dan die van het infiltraat. Daarom is de doorslagveldsterkte van het medium onder gelijkstroomomstandigheden doorgaans groter dan de doorslagveldsterkte van het infiltraat, waardoor de startontladingsspanning van een gelijkstroom-PD hoger is dan die onder wisselstroomomstandigheden.
- Kortere ontslagtijden
Bij gelijkspanning (DC) hechten de positieve en negatieve ionen die ontstaan door partiële ontlading in de luchtspleet zich aan de wand van de luchtspleet wanneer de spanning in de luchtspleet hoger is dan de doorslagspanning van de luchtspleet. Hierdoor ontstaat een elektrisch veld dat tegengesteld is aan het externe elektrische veld, waardoor de luchtspleet niet langer partieel kan ontladen. Pas na een aanzienlijke tijd, wanneer deze ladingen weglekken als gevolg van de oppervlaktegeleidbaarheid van de luchtspleet en de volumegeleidbaarheid van het diëlektricum, begint de volgende partiële ontlading. Het aantal ontladingen is daardoor veel kleiner dan bij wisselspanning (AC).
III. Statistische analyse van DC-partiële ontladingsgegevens
- Qt-analysegrafiek
De Qt-analysegrafiek toont de informatie van elke ontlading in de tijdsdimensie. Vanwege de lange testduur kan alleen de golfvorm binnen een bepaald tijdsinterval worden weergegeven. (Ofwel meetgegevens)
- Qn-Δt analysegrafiek
De Qn-Δt-analysegrafiek wordt gebruikt om de kenmerken tussen het ontladingsinterval en het aantal ontladingen weer te geven.
- Qn-Q analysegrafiek
De Qn-Q-analysegrafiek geeft de relatie weer tussen de lozingshoeveelheid en het aantal lozingen.
| Qt DEMIKS-analysegrafiek | Qn-ΔtDEMIKS-analysegrafiek | Qn-Q DEMIKS-analysegrafiek |
![]() |
![]() |
![]() |
De belangrijkste producten van Shanghai DEMIKS Power Technology Co., Ltd. omvatten: "Resonantietestapparatuur, partiële ontladingstestsystemen, hoogspanningsisolatieweerstandstests , transformatortests, stroomonderbrekertests, relaisbeveiliging, secundaire circuittests, kabeltests, bliksemafleiderisolatortests , SF6-tests, olietests, DC-systeembatterijtests, detectie van reactieve vermogenscompensatiegeneratoren, aardingsisolatieweerstandstests, vermogensmetertests, enz." Meer dan 200 producten in 20 categorieën.
Kies Demiks voor stroomveiligheid! Neem contact op via e-mail: contact@demikspower.com
- Wat betekent CT/PT CVT?
- Transformator-omkeerverhoudingstester begrijpen: een uitgebreide gids voor nauwkeurig testen
- Handleiding voor het testen van transformatoren: optimale prestaties garanderen
- Hoe een aardweerstandsmeter de bodemanalyse voor bouwprojecten verbetert
- Storingsdiagnose bij transformatoren: neurale netwerken voor foutdetectie
- IEC- en IEEE-testnormen voor transformatoren in energietoepassingen
- Hoe voer je de geïnduceerde spanningsbestendigheidstest uit op vermogenstransformatoren?
- PD-testen vereisen te veel apparaten: veelvoorkomende problemen en oplossingen van experts








