Диагностика частичных разрядов (ЧР) — измерение небольших участков диэлектрического повреждения в высоковольтном оборудовании, включая кабели, трансформаторы, распределительные устройства, двигатели и генераторы, — может быть чрезвычайно сложной для понимания. Единичное значение может указывать на неисправность в остальном исправного оборудования или оставаться незамеченным в течение нескольких недель, прежде чем в конечном итоге привести к серьезному отказу оборудования. Несмотря на то, что более 15 000 машин по всему миру оснащены постоянными датчиками ЧР, а в международной базе данных хранится более 400 000 показаний, задокументированных в... Исследование CIGRE 2016, проведенное Седдингом, Стоуном и Уорреном.Многим растениям сложно получить последовательные и надежные диагностические оценки.
В этом руководстве рассматриваются четыре скрытые оси, затрудняющие интерпретацию частичных разрядов (ЧР) — смещение датчика, базовый уровень оборудования, шумовое загрязнение и неоднозначность паттерна — и предлагается рабочая модель для чтения результатов ЧР как опытного инженера по испытаниям высоковольтного оборудования.
Быстрые функции
| Что такое болезнь Паркинсона? | Локализованное пробой изоляции, не замыкающее весь зазор между электродами. |
| Типичный диапазон напряжения | 3 кВ – 700 кВ и выше |
| Руководящие стандарты | IEC 60270 (автономный режим, основанный на заряде) · IEC 60034-27-2 (в режиме онлайн, вращающиеся машины) · IEEE 1434 (руководство по частичным разрядам вращающихся машин) |
| Основные единицы измерения | пКл (пикокулоны, IEC 60270) или мВ (в режиме онлайн, широкополосный) |
| Три основных источника ошибок интерпретации | Шумовое загрязнение · смещение, вызванное типом датчика · несоответствие базового уровня активов |
Почему «легко читаемые» отчеты о профессиональном развитии часто содержат ошибки

Отчет о частичных разрядах может выглядеть обнадеживающе числовым — Qm 240 мВ, кажущийся заряд 12 пКл, безупречный график фазового разрешения — но все же ввести в заблуждение. То, что отображается на странице, является результатом как минимум четырех отдельных переменных, любая из которых может маскировать или искажать ваши показания: датчик и его полоса пропускания, класс актива и его статистические нормы, шумовая обстановка вокруг тестовой установки и сам механизм разряда.
Если в отчете игнорируется какой-либо из вышеуказанных параметров, то возникают две проблемы: либо срабатывает сигнализация на «исправном» оборудовании — ложноположительный результат, подрывающий целостность системы тестирования, — либо реальная неисправность обнаруживается ниже неподходящего порогового значения, в результате чего оборудование выходит из строя в промежутке между плановыми испытаниями. Как отметил инженер-полевой специалист «jburn» в ходе длительного обмена мнениями на форуме Eng-tips после своего первого коммерческого обследования ПД: «Для интерпретации данных в процессе их сбора требуется высококвалифицированный инженер или техник».
Интерпретация результатов ПД-тестирования — это решение, основанное на четырех факторах: датчик / оборудование / шум / структура сигнала. Уверенное на вид число, игнорирующее какой-либо из этих четырех факторов, представляет большую опасность, чем полное отсутствие каких-либо данных.
Основы профессионального развития: что вы на самом деле измеряете

A частичный разряд Пробоя является следствием пробоя определенного участка изоляционной системы, в котором градиент электрического поля ниже уровня диэлектрической прочности целевого участка (при этом вся система все еще способна выдерживать приложенное электрическое поле). Каждый пробой приводит к высокочастотному импульсу тока, а также к ряду наблюдаемых последствий: свету, теплу, выделению озона, слышимому потрескиванию, электромагнитным излучениям, высокочастотному импульсу тока заземления. Каждое из них может быть обнаружено с помощью различных типов датчиков, поскольку каждый из них выявляет несколько иные особенности дефекта.
В практическом применении ПД-сигналы делятся на три семейства. Правильная классификация важна, поскольку каждое семейство генерирует свой собственный сигнатурный признак ПД-сигнала, предпочитает разные датчики и имеет свой собственный профиль частоты отказов.
| Тип ПД | Где это происходит | Лучший основной датчик | Предварительное предупреждение о неисправности |
|---|---|---|---|
| Внутренний ПД | Пустоты, полости, зазоры внутри твердой изоляции; газонаполненные дефекты в литой смоле или полимере. | Термоэлектрический преобразователь (распределительное устройство); высокочастотный трансформатор тока / 80 пФ (кабели, трансформаторы) | Часто происходит бесшумно — без запаха, звука или видимых признаков перед поломкой. |
| Поверхностный ПД | Прослеживание электропроводности по поверхности изоляции, часто в местах сухих соединений или стыков. | Аэроультразвуковая диагностика; контактный ультразвук для герметичных корпусов. | Запах озона, слышимое потрескивание, последующая эрозия поверхности. |
| Корона ПД | Электроды с острыми углами, разряжающиеся в газ (обычно воздух, иногда встречаются аномалии SF6). | УВЧ; ультразвуковые датчики, распространяющиеся по воздуху, на открытых распределительных подстанциях. | В темноте наблюдается видимое голубое свечение; во влажную погоду слышно шипение. |
Прежде чем устанавливать какой-либо счётчик на подстанции, проведите осмотр оборудования. Запах озона из закрытого шкафа указывает на наличие поверхностных частичных разрядов внутри; громкое потрескивание от уплотнений распределительного устройства свидетельствует о высокой внутренней или поверхностной активности; иногда видимая коронная разрядка на острых краях снаружи обычно не является проблемой, влияющей на срок службы оборудования, но может инициировать поверхностные частичные разряды внутри закрытых камер при недостаточной циркуляции воздуха. Три минуты осмотра помогут определить, какой датчик следует установить первым.
Как выбор датчика влияет на вашу интерпретацию

Два датчика частичного разряда при одной и той же неисправности редко показывают одинаковые значения. Это не погрешность измерения, это закон физики.
Каждый тип датчика имеет свою полосу пропускания, механизм связи и частотную характеристику, а также свои «слепые зоны» в режимах отказов. Выберите неправильный датчик, и сгенерированный отчет будет внутренне согласованным, но внешне неверным.
| датчик | Физический принцип | Неисправность наилучшего соответствия | Предостережение относительно толкования |
|---|---|---|---|
| 80 пФ емкостной соединитель | Импульсный ток датчика высоковольтного конденсатора на фазных клеммах | Статорная обмотка (двигателей, генераторов); клеммы трансформатора | Чувствительность снижается для катушек, расположенных глубоко в обмотке, вдали от силовых клемм. |
| Соединитель пазов статора (SSC) | Антенна под клиновидными элементами щели, улавливает локальный сигнал PD щели. | Турбогенераторы с водородным охлаждением, где муфты с коэффициентом сжатия 80 пФ испытывают трудности. | Только локальный — не наблюдает конечного скручивания или терминального ПД. |
| TEV (переходное напряжение заземления) | Высокочастотные электромагнитные импульсы выходят из распределительного устройства через отверстия в прокладках. | Внутренний частичный разряд внутри металлического распределительного устройства | Не удается определить местоположение конкретного рабочего места без сканирования нескольких позиций. |
| HFCT / RFCT | Накладной трансформатор тока на заземляющем проводе кабеля | Онлайн-запуск PD-системы для кабелей среднего/высокого напряжения без вывода кабеля из эксплуатации. | Улавливает все сигналы на заземляющем проводнике — требуется различение шумов выше по течению. |
| UHF | Обнаружение электромагнитных помех с помощью антенн в диапазоне от 300 МГц до 3 ГГц. | ГИС, открытые распределительные подстанции, кабельные системы, где контактные датчики нецелесообразны. | Чувствительность зависит от расположения антенны и геометрии экранирования. |
| Ультразвуковой (воздушный / контактный) | Акустические излучения в ультразвуковом диапазоне, часто переходящие в слышимый диапазон по мере усиления интенсивности. | Поверхностные частичные разряды и коронные частичные разряды с воздушным или контактным путем к источнику | Не работает с герметичным внутренним частичным разрядником; чувствителен к окружающему акустическому шуму. |
Пропускная способность заслуживает отдельного упоминания. Датчики, работающие на частотах выше примерно 40 МГц, улавливают первый пик импульса частичного разряда как бегущую волну, до того, как индуктивность и емкость обмотки исказят его. Согласно исследованию Iris Power CIGRE, цитируемому выше, именно поэтому высокочастотные измерения в режиме реального времени на статорах ведут себя как приблизительно абсолютные значения — измерительный прибор не видит полную петлю импеданса статора.
С другой стороны, измерения с низкой полосой пропускания показывают сильно отфильтрованный импульс, и его абсолютное значение сильно зависит от геометрии катушки. Сравнение результатов измерений на разных приборах имеет смысл только в пределах полосы пропускания одного датчика.
Если вам нужен один полевой прибор, охватывающий все семейство датчиков, и все устройства этого семейства используют общее программное обеспечение, обратите внимание на интегрированные решения. профессиональное высоковольтное испытательное оборудование вместо устройств с одним датчиком, которые ограничивают вас одной моделью интерпретации.
Базовые показатели приемлемости для различных типов активов и причины, по которым сравнение различных типов активов оказывается неэффективным.

Значение Qm, равное 250 мВ на турбогенераторе с воздушным охлаждением напряжением 13.8 кВ, является безобидным; такое же значение на машине с водородным охлаждением при давлении 30 фунтов на квадратный дюйм является серьезным сигналом для расследования неисправности; на трансформаторе с масляным охлаждением оно бессмысленно, поскольку прибор, вероятно, работал в неправильной шкале. Пороговые значения частичных разрядов зависят от класса активов, и любое правило, заимствованное из другого класса активов, следует рассматривать как авторитетное «эмпирическое правило», которое может ввести вас в заблуждение.
Базовые показатели по классам активов
| Класс актива | Типичный метод | Единицы | Триггер расследования | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Статор с воздушным охлаждением (TGA) 13.8 кВ | Онлайн-разветвитель на 80 пФ | мВ (широкополосный) | Значение Qm выше 90-го процентиля (примерно 529 мВ по данным Iris). | IEC 60034-27-2 · IEEE 1434 |
| Статор с водородным охлаждением (>30 фунтов на квадратный дюйм) | Онлайн-разветвитель на 80 пФ или SSC | мВ (широкополосный) | 90-й процентиль обычно находится около 250 мВ — примерно половина порогового значения при воздушном охлаждении. | IEC 60034-27-2 · IEEE 1434 |
| Масляный трансформатор среднего напряжения | Автономные заводские испытания; HFCT в режиме онлайн в процессе эксплуатации. | пКл (в автономном режиме); мВ (в режиме онлайн) | Допустимые значения определены в спецификации закупки; консенсусное отклонение выше 100 пКл при 1.5 U0 | IEC 60270 · IEC 60076-3 |
| Кабель XLPE среднего напряжения | Автономный СНЧ или затухающий переменный ток с частотой дискретизации от 1.5 до 2.0 U0; онлайн HFCT | пКл (в автономном режиме, калибровка заряда по стандарту IEC 60270) | Любой обнаруживаемый частичный разряд в электрической структуре дерева является значимым — типичный остаточный срок службы: от нескольких часов до нескольких дней. | IEC 60270 · IEEE 400.4 |
| Распределительное устройство среднего напряжения в металлическом корпусе | Онлайн-исследование TEV плюс ультразвуковое обследование | дБ (TEV); дБ (ультразвук) | Уровень TEV постоянно выше 20 дБ или повышается; любая слышимая ультразвуковая активность. | МЭК ТС 62478 |
Машины с водородным охлаждением неизменно демонстрируют меньшие значения частичных разрядов, чем машины с воздушным охлаждением эквивалентного номинального напряжения, поскольку более высокая диэлектрическая прочность сжатого водорода повышает напряжение возникновения дефектов изоляции. Согласно онлайн-базе данных Iris по частичным разрядам, 90-й процентиль Qm при более высоком давлении H2 падает примерно вдвое по сравнению со значением для машин с воздушным охлаждением. Сравнивать любые показания для машин с водородным охлаждением с таблицей пороговых значений для машин с воздушным охлаждением некорректно, поскольку на результат влияет геометрия газового зазора.
Одно полезное наблюдение с места событий: когда «kraigb» из североамериканской энергетической компании запланировал напряжение в подземных распределительных сетях среднего напряжения на уровне 1.5–2.0 на единицу, соотношение частичных разрядов в кабельных принадлежностях — соединениях, концевых муфтах, угловых соединениях — по сравнению с самим кабелем оказалось намного выше, чем соотношение отказов принадлежностей к кабелям 4:1 в процессе эксплуатации. Причиной большинства наблюдаемых частичных разрядов было ухудшение изоляции из-за ошибок при монтаже в точке подключения принадлежностей, а не общее повреждение изоляции кабеля. Базовые показатели, полученные на основе спецификаций производителей кабелей, редко учитывают это — скорректируйте свои ожидания, если обследование включает в себя большое количество принадлежностей.
Диаграммы PRPD: чтение фазово-разрешенного графика

Построение графика фазово-разрешенного частичного разряда (PRPD) является, безусловно, наиболее полезным инструментом для интерпретации, а также самым простым в использовании. Для каждого отдельного импульса строится двумерный график угла фазы переменного тока (ось x, 0–360 градусов) и амплитуды импульса (ось y). Если наблюдать за одним и тем же дефектом достаточно долго, образуется узнаваемое облако – форма облака определяет класс срабатывания дефекта.
Контрольный список PRPD из 4 шаблонов для полевой сортировки пациентов
- ✔
Внутреннее пространство (объемная теплоизоляция): Примерно одинаковая плотность облаков на положительной и отрицательной полуволнах, сосредоточенная в районе 45 и 225 градусов. Величины группируются очень плотно. Характерным признаком является симметрия полярности импульсов. - ✔
Поверхностная фотодиэлектрическая дегенерация (расслоение или отслеживание границы раздела фаз): Асимметричная картина — большая активность на одной полярности, чем на другой. Облако распространяется вдоль восходящего фронта напряжения. Часто сопровождается слышимым потрескиванием и запахом озона. - ✔
Коронный разряд (острый электрод в газе): Узкая, повторяющаяся популяция импульсов с одним фазовым углом, почти всегда положительный полупериод. Величины равномерные и низкие. Часто подавляются изменениями влажности. - ✔
Плавающий металлический контакт или плохой контакт: Редкие импульсы очень большой амплитуды с низкой частотой повторения, часто с неканоническими фазовыми углами. По сравнению с тремя другими, эта сигнатура выглядит хаотичной — именно этот хаос и является диагнозом.
Полярность указывает на местоположение пустоты. Как резюмировал один опытный инженер из автомобильной промышленности («electricpete») в давней дискуссии на форуме Eng-Tips, посвященной интерпретации частичных разрядов: преобладание положительных импульсов указывает на пустоты на внешней стенке изоляции (между изоляцией и заземляющей плоскостью), преобладание отрицательных импульсов указывает на пустоты на внутренней стенке (между изоляцией и находящимся под напряжением проводником), а приблизительно равное количество положительных и отрицательных импульсов указывает на пустоты в основной массе изоляции. Эта единственная проверка полярности, проводимая до любого анализа амплитуды, часто определяет, следует ли при пограничном показании объявлять отключение электроэнергии или проводить еще шесть месяцев мониторинга.
«Мы протестировали более 10 000 км кабелей среднего напряжения по всему миру, и я могу пересчитать обнаруженные нами пустоты по пальцам одной руки. Ученые любят хорошие теории на эту тему так же, как и свои прекрасные математические расчеты, но в реальности это проблема с крайне низкой вероятностью. Практически во всех исследованиях частичных разрядов в старых кабелях, в которых я участвовал, электрическое дерево обнаруживалось рядом с водорослевым деревом».
— Старший инженер по тестированию кабельных PD, форум специалистов Eng-Tips
Реальность на местах противоречит стандартному утверждению о разрядах частичных разрядов в кабелях и должна вызывать осторожность при интерпретации графика разряда кабеля. Если ваш график показывает широкое асимметричное облако развития сердечника, обусловленного влажностью, а не узкую сигнатуру внутренних пустот, вы почти наверняка наблюдаете переход от водяного сердечника к электрическому, а не производственную пустоту — и оставшийся срок службы измеряется днями, а не годами.
Дискриминация по шуму: основная причина ложных срабатываний.

Помехи являются наиболее существенным фактором, приводящим к ложной интерпретации частичных разрядов (ЧР). В том же документе OMICRON, посвященном подавлению шума, принцип 3PARD описывается следующим образом: «Внешние помехи часто доминируют над сигналом ЧР, поэтому кажущееся значение заряда, отображаемое измерительной системой в соответствии с IEC 60270, увеличивается по сравнению с реальным кажущимся значением заряда от тестируемого объекта». Если уровень шума превышает уровень сигнала, тест измеряет шум, а не ЧР.
Это может привести к очень дорогостоящим последствиям на предприятиях из-за избыточных закупок, вызванных ложными срабатываниями. Как описал один инженер-электрик, работающий на аналогичной установке с напряжением 13.8 кВ и 30 машинами: «Примерно 50% машин сообщают об уровне сигнала выше установленного поставщиком порогового значения». Когда это приводит к тому, что половина сигналов становится ложной тревогой, оперативный персонал игнорирует эти сообщения, позволяя единственному реальному сигналу тревоги в следующем месяце остаться незамеченным.
Источники шума, с которыми вы столкнетесь
| Источник шума | Типичная сигнатура PRPD | Лучший дискриминатор |
|---|---|---|
| Корона в энергосистеме | Импульсы концентрируются в точке пикового напряжения; подавляются повышением влажности. | Стробирование с фазовым окном; геометрический фильтр 3PARD |
| Искрение контактных колец или коммутатора | Случайный характер на протяжении всего цикла; модулируется скоростью вращения ротора. | Взаимная корреляция со скоростью вращения вала; разделение по времени пролета. |
| Переключение инвертора/частотно-регулируемого привода | Периодический кластер из 6 импульсов в фиксированных фазовых положениях | Управление каналом осуществляется с помощью соединительного элемента, расположенного рядом с инвертором. |
| Мобильная радиосвязь / радиочастотная связь сотовой вышки | Импульсный шум, не связанный с циклом переменного тока; определённый частотный диапазон. | Фильтрация частотной сигнатуры 3FREQ / 3CFRD |
| Электростатический осадитель | Импульсы высокой амплитуды, нерегулярная активность. | Сглаживание по фазе и амплитуде |
Две аналитические методики, опубликованные компанией OMICRON, стали фактически эталонными методами для разделения шума и частичных разрядов. 3PARD — Диаграмма трехфазного соотношения амплитуд — использует синхронное трехфазное измерение и проецирует все импульсы на единую звездообразную диаграмму, так что истинный внутренний частичный разряд (который имеет фазовую корреляцию) визуально отделяется от шума (который ее не имеет). 3ЧАСТ.Метод, также называемый 3CFRD, применяет три цифровых фильтра с разными центральными частотами к одному каналу и характеризует каждый импульс его частотной сигнатурой, так что коронный разряд, шум инвертора и истинный частичный разряд образуют отдельные кластеры, даже если инструментирована только одна фаза. Оба метода превращают различение шума и частичного разряда из эвристического упражнения в графическое решение.
Перед проведением любого исследования на наличие частичных разрядов (ЧР) необходимо построить эталонную кривую с обесточенным исследуемым образцом, установленными датчиками и в спокойном состоянии. Эта кривая станет эталонным шумом – всё, что присутствует при выключенном питании, будет шумом; всё, что появляется только на кривой с питанием, является потенциальным кандидатом на ЧР.
Какой стандарт применяется? IEC 60270 против IEC 60034-27-2 против IEEE 1434

В большинстве решений о приемке ПД доминируют три документа, и, как показывают названия и сроки их действия, они практически не пересекаются. Использование неправильного документа может привести к применению неверных критериев приемки в автономном режиме к данным, полученным в режиме реального времени, или к сопоставлению результатов работы вращающихся машин со стандартом для аппаратуры, который никогда не предназначался для обмоток статора.
| Стандарт | Объем | В сети/офлайн | Единицы | Подход принятия |
|---|---|---|---|---|
| IEC 60270 (последняя редакция 2025 г.) | Измерение частичных разрядов на основе заряда на высоковольтном оборудовании, как правило | В основном офлайн / заводской | пКл, калибровка заряда по опорному импульсу. | Стандарт испытаний определяет соответствие требованиям; стандарт на продукцию устанавливает критерии «пройдено/не пройдено». |
| IEC 60034-27-2 | Электростатическое излучение в режиме реального времени на изоляции обмотки статора вращающихся электрических машин. | В сети, в нормальном режиме работы. | мВ (широкополосный диапазон) или пКл (там, где возможна калибровка) | Анализ на основе тенденций; сравнение с аналогичными машинами и предыдущими измерениями. |
| ИИЭР 1434 (2014) | Руководство по измерению частичных разрядов в электрических машинах переменного тока | Онлайн и офлайн консультации | мВ чаще всего | Для статистического анализа требуются стабильные условия эксплуатации для получения достоверных данных о тенденциях. |
Указание величины импульсов статора в пикокулонах в режиме реального времени подразумевает калибровку заряда по стандарту IEC 60270, которая, как правило, недостижима для всей обмотки, поскольку индуктивная и емкостная нагрузка статора искажает калибровочный импульс. Согласно исследованию Iris Power, проведенному CIGRE в 2016 году, амплитуда импульсов статора в режиме реального времени измеряется в мВ, «а не в пикокулонах, из-за сложности калибровки в пикокулонах». Если в отчете используются оба показателя для одной и той же машины, следует относиться к этим данным с осторожностью.
Структура принятия решений для однократного прочтения отчета о состоянии здоровья

Большинство полевых техников могут реагировать только на одно показание за раз, и обычно без возможности отслеживать тенденции за несколько месяцев. Приведенная ниже «4-шаговая процедура сортировки отдельных показаний» основана на статистических исследованиях Iris Power, а также на накопленном за двадцать лет консенсусе специалистов на Eng-Tips и подобных форумах. Она не заменяет анализ тенденций, но является оправданным действием в случае их отсутствия.
- Нормализовать по классу активов. Преобразуйте исходные показания в процентиль, используя набор данных по классам активов с тем же напряжением, методом охлаждения и типом датчика. Набор данных Iris показывает, что показания выше 90-го процентиля исторически коррелировали с подтвержденным ухудшением состояния изоляции в более чем 200 случаях визуального осмотра.
- Различать шумы. Воспроизведите измерение повторно с активными параметрами стробирования каналов, 3PARD или 3FREQ. Если значение после фильтрации уменьшится более чем на 6 дБ, значит, исходное значение было как минимум вдвое меньше шума. Повторно запустите проверку порогового значения по отфильтрованному значению.
- Классифицируйте закономерность. Сравните доминирующий признак частичных разрядов с контрольным списком из 4 типов, приведенным выше. Признаки частичных разрядов во внутренних пустотах и на поверхности требуют расследования; одного лишь коронного разряда обычно недостаточно. Признаки «плавающего металла» требуют отключения питания — они быстро прогрессируют.
- Выбор действия. Если все этапы с 1 по 3 пройдены успешно (ниже 90-го процентиля, нет падения уровня отфильтрованного шума, наблюдается только коронный разряд), продолжайте обычный мониторинг. Если какой-либо из этапов загорается красным, запланируйте соответствующее последующее наблюдение: сравнительный автономный тест на частичные разряды при напряжении от 1.5 до 2.0 на единицу для кабелей и изоляторов, визуальный осмотр статоров при следующем отключении, ускоренное повторное тестирование в течение 30 дней для любых распределительных устройств, находящихся на грани неисправности.
Примечание об ограничениях рабочего напряжения: как отметил один из авторов Eng-Tips, имеющий опыт испытаний кабелей протяженностью 10 000 км, «3% или менее участков с частичным разрядом будут обнаружены при рабочем напряжении» — большинство дефектов изоляции кабеля не разряжаются при номинальном напряжении, поэтому одни только онлайн-тесты систематически их пропускают. Если стоимость пропущенного дефекта — отключение электроэнергии, следует запланировать после онлайн-обследования измерение в автономном режиме при напряжении от 1.5 до 2.0 на единицу. Необходимо иметь соответствующее оборудование. Высоковольтное испытательное оборудование Demiks Power Обеспечивает возможность работы как в онлайн, так и в офлайн-режиме в рамках одного семейства приборов, что делает данные напрямую сопоставимыми.
Прогноз на 2025-2026 годы: интерпретация паттернов болезни Паркинсона с помощью ИИ.

За последние два десятилетия самым значительным изменением в интерпретации болезни Паркинсона стало внедрение глубокого обучения на основе изображений для распознавания образов. В статье 2025 года... MDPI Applied Sciences Запущена система мониторинга с использованием искусственного интеллекта на основе TEV, использующая сверточные сети, которые напрямую обрабатывают график PRPD как изображение, а не как вектор извлеченных признаков. Аналогичным образом, индексация в 2025 году показала... PubMed Central Применили архитектуры сверточных нейронных сетей и рекуррентных сетей для классификации сигналов частичного разряда в силовых трансформаторах, при этом точность классификации превзошла традиционные базовые показатели метода опорных векторов.
Для владельца активов в 2026 году важны два важных факта. Во-первых, новое издание EN IEC 60270:2025 обновило спецификации для измерения частичных разрядов на основе заряда после 25-летнего перерыва – если вы указываете заводские приемочные испытания высоковольтного оборудования в 2026 году или позже, ссылайтесь на издание 2025 года, а не на издание 2000 года. Во-вторых, интерпретация с помощью ИИ уже сейчас является полезным вторым мнением, а не слепой заменой опытного аналитика; рассматривайте ее как инструмент сортировки, отмечающий кандидатов для проверки человеком, а не как систему «черный ящик» «прошел/не прошел».
Часто задаваемые вопросы
В: Какова наиболее распространенная причина частичных разрядов в трансформаторах?
Посмотреть ответ
В: Какой допустимый уровень частичных разрядов в кабелях среднего напряжения?
Посмотреть ответ
В: Чем отличается онлайн-тестирование на болезнь Паркинсона от офлайн-тестирования на болезнь Паркинсона?
Посмотреть ответ
В: Что именно определяет стандарт IEC 60270?
Посмотреть ответ
В: Может ли ИИ точно интерпретировать паттерны PRPD?
Посмотреть ответ
Об этом анализе
В данном руководстве обобщены результаты рецензированных исследований CIGRE по интерпретации частичных разрядов в реальных условиях для вращающихся машин, технические документы OMICRON по подавлению шума и анализу частичных разрядов, стандарты IEC 60270, IEC 60034-27-2 и IEEE 1434, касающиеся измерения частичных разрядов, а также обсуждения специалистов на форуме Eng-Tips по электротехнике. Это практическое руководство по интерпретации результатов, предназначенное для инженеров, которые разрабатывают, эксплуатируют или вводят в эксплуатацию системы тестирования частичных разрядов. высоковольтные измерительные приборыПроверено инженерной командой компании Demiks Power.
Ссылки и источники
- Прогресс в интерпретации результатов онлайн-тестов частичных разрядов обмоток статора электродвигателей и генераторов (Седдинг, Стоун, Уоррен) — CIGRE 2016, Париж
- Как анализировать частичный сброс — Технический документ компании OMICRON electronics GmbH
- Методы подавления шума и разделения источников (3PARD / 3FREQ) — OMICRON electronics GmbH
- IEC 60270:2025 — Методы испытаний высокого напряжения — Измерения частичного разряда на основе заряда — Международная электротехническая комиссия
- IEC 60034-27-2 — Вращающиеся электрические машины — Онлайн-измерения частичных разрядов на изоляции обмотки статора — Международная электротехническая комиссия
- IEEE 1434-2014 — Руководство по измерению частичных разрядов в электрических машинах переменного тока — Институт инженеров по электротехнике и электронике
- Анализ частичных разрядов с использованием искусственного интеллекта для мониторинга на основе TEV. — MDPI Applied Sciences, 2025
- Исследование распознавания и классификации сигналов частичного разряда с использованием глубокого обучения. — PubMed Central PMC12633952, 2025
- Мини-подстанция: справочник для инженеров по техническим характеристикам, выбору и закупке.
- Понимание нагрузки трансформатора тока: что вам нужно знать
- Поиск и тестирование неисправностей кабеля: полное руководство по диагностике
- Понимание применения тестеров изоляции в современных отраслях промышленности
- Тестер детектора высокого напряжения: основные советы для точного и надежного использования
- Подробный обзор 10 лучших производителей тестеров релейной защиты в мире
- Понимание стандартного напряжения трансформатора дверного звонка: подробное руководство
- Сухой трансформатор против масляного: какой тип лучше?





