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Teilentladung abgekurzt TE oder Vorentladung ist ein Begriff aus der Hochspannungstechnik bei dem es in erster Linie um Form und Eigenschaften von Isolierstoffen geht Treten in Hochspannungsisolierungen oder entlang von Luftstrecken stark inhomogene Feldverlaufe auf kann es ortlich zu einer Uberschreitung der materialtypischen Durchschlagfeldstarke kommen In diesem Zustand eines unvollkommenen elektrischen Durchschlages wird die Isolierung zwischen den Elektroden durch Entladungen nur teilweise uberbruckt Solche Teilentladungen treten vor allem bei Beanspruchung der Isolierung mit Wechselspannung auf Inhaltsverzeichnis 1 Entstehung 2 Kategorisierung 2 1 Aussere Teilentladungen Korona 2 2 Innere Teilentladungen 2 3 Gleitentladungen 3 Bedeutung und Messtechnik 4 Messung 4 1 Elektrische und magnetische Verfahren 4 1 1 Konventionelle TE Auskopplung 4 1 1 1 Messkreise 4 1 1 2 Messimpedanz 4 1 2 Nichtkonventionelle Feldkopplung 4 1 2 1 Kapazitive Sensoren 4 1 2 2 Richtkoppelsensoren 4 1 2 2 1 Induktive Richtkoppelsensoren 4 1 2 3 Induktive Sensoren 5 Anwendung 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseEntstehung Bearbeiten nbsp Schematische Darstellung der Entstehung einer Teilentladung in einer Spitze Platte Elektrodenanordnung hervorgerufen durch einfallende StrahlungTeilentladungen entstehen in Medien mit inhomogenen Feldverlaufen durch Elektronenemission von freien Ladungstragern hervorgerufen durch aussere Einflusse Das Bild zeigt schematisch die Entstehung einer Teilentladung in einer Spitze Platte Elektrodenanordnung verursacht durch einfallende Strahlung Dargestellt ist ein inhomogenes elektrisches Feld in dem sich Atome befinden Von aussen fallt Strahlung mit der Energie E h n displaystyle E h cdot nu nbsp ein Dies kann beispielsweise Ultraviolettstrahlung oder andere Ionisierende Strahlung sein Trifft ein Photon mit ausreichender Energie auf ein Atom um ein Elektron aus dessen Bindung zu losen so entsteht ein freies Elektron Photoelektrischer Effekt Dieses wird wiederum auf Grund des vorherrschenden Feldes zur positiv geladenen Plattenelektrode gezogen und kann auf seinem Weg Elektronen aus anderen Atomen losen Lawineneffekt Dadurch werden viele freie Ladungstrager erzeugt die einen leitfahigen Kanal bilden in dem eine elektrische Entladung Bewegung der Ladungstrager zur Elektrode stattfindet Da diese Entladung nicht uber die gesamte Strecke zwischen den Elektroden reicht wird von einer Teilentladung gesprochen Eine weitere Ursache fur eine Teilentladung kann das Absaugen von Elektronen aus einer Elektrode aufgrund starker Felder sein Feldemission In technischen Anwendungen insbesondere in der Hochspannungstechnik wird versucht die Entstehung inhomogener Feldverlaufe zum Beispiel durch Feldstreuungselektroden und Koronaringe zu verhindern Beschadigungen an Bauteilen konnen jedoch inhomogene Feldverlaufe und somit die Entstehung von Teilentladungen begunstigen Kategorisierung BearbeitenBei dem Begriff Teilentladung handelt es sich um einen Oberbegriff unter dem die folgenden Teilentladungseffekte zusammengefasst sind Aussere Teilentladungen Korona Bearbeiten Aussere Teilentladungen sind Entladungen an den Oberflachen von freien Metallelektroden in den umgebenden Luftraum hinein Sie entstehen vorzugsweise an scharfkantigen Teilen bei denen sich die Feldstarke stark erhoht Allgemein bekannt ist dieses Phanomen mit den hor und sichtbaren Koronaentladungen an Hochspannungsfreileitungen Aussere Vorentladungen konnen durch runde Gestaltung aller Kanten sowie durch feldsteuernde Ringe vermieden werden Feldsteuernde Ringe werden zum Beispiel an Hochspannungskaskaden eingesetzt Auch beim St Elms Feuer handelt es sich um aussere Teilentladungen Innere Teilentladungen Bearbeiten nbsp Eine Lichtenberg Figur in einem Acrylquader tatsachliche Grosse 76 mm 76 mm 51 mmAls innere Teilentladungen werden allgemein alle ausserlich nicht sichtbaren Entladungserscheinungen innerhalb von Isoliermedien bezeichnet Bei den Isoliermedien kann es sich um feste flussige oder gasformige Materialien handeln Entladungen treten dort auf wo Inhomogenitaten des Mediums unter starkem Feldeinfluss liegen beispielsweise im Fall von Gasblaschen die sich in einer Isolierflussigkeit wie zum Beispiel Ol oder in Giessharz befinden Diese Gasblaschen bestehend aus Luft Kohlendioxid z B im Fall von Feuchteeinfluss bei der Aushartung von Polyurethanharz oder Olzersetzungsgasen besitzen eine kleinere Dielektrizitatszahl als das umgebende Ol wodurch eine Erhohung der Feldstarke eintritt Die Isoliereigenschaften an der Stelle der Gasblase sind durch die ortlich geringere Durchschlagsfestigkeit gestort was sich durch Teilentladungen bemerkbar macht Auch nicht korrekte Anbindungen von Einbauteilen in durch Giessharz oder Trankung hergestellten Bauteilen Schaltnetzteil Transformatoren Hochspannungskaskaden fuhren zu Teilentladungen Weitere Beispiele sind nicht vergossene Transformatorwicklungen aus Kupferlackdraht in Schaltnetzteil Ubertragern und locker gewickelte Folienkondensatoren bei Wechselspannungsanwendung Auch geschirmte Kabel sind davon betroffen wenn Schirmgeflecht oder Innenleiter nicht vollstandig am Dielektrikum anliegen Da das kaum erreichbar ist behilft man sich mit leitfahigen Schichten an den Grenzflachen Innere Teilentladungen fuhren aufgrund der Ultraviolettstrahlung und Ionisation langfristig zur Schadigung des umgebenden organischen Isolierstoffes und mussen daher vermieden werden Transformatoren insbesondere Hochspannungs und Schaltnetzteil Transformatoren werden daher haufig vakuum getrankt oder unter Vakuum vergossen Gleitentladungen Bearbeiten nbsp Eine Gleitentladung auf dieser Platte aus Polycarbonat hat die Zerstorung des Isolators bewirkt Bei Gleitentladungen tritt das Phanomen der Teilentladung an der langs zum Feld liegenden Grenzschicht eines Isolierstoffes auf In diesem Fall ist der homogene Verlauf des elektrischen Feldes gestort und kann zu gleitenden Entladungen entlang der Grenzschicht fuhren Schmutz und Feuchtigkeit fordern diese Erscheinung Jedoch weisen viele Isolierstoffe im sauberen Zustand entlang ihrer Oberflachen eine geringere Durchschlagsfestigkeit auf als die gleich lange Luftstrecke Auch hier fuhren diese Gleit oder Vorentladungen insbesondere bei organischen Isolierstoffen zur Schadigung zum Auftreten von Kriechstromen und in der Folge zum Durchschlag Gleitentladungen konnen durch Verlangerung der Grenzschicht und durch Schutz vor Feuchtigkeit Rippen von Isolatoren Impragnierung vermieden werden Eine weitere Massnahme ist das Anbringen von Metall Unterteilungen definierter Potentiale Feldsteuerung Bedeutung und Messtechnik Bearbeiten nbsp Teil einer Mittelspannungsschaltanlage mit Schaden zufolge Gleitentladungen an der IsolatoroberflacheTeilentladungen sind im Allgemeinen unerwunscht sie fuhren an Freileitungen zu Energieverlusten und an oder in Bauteilen zu ionisationsbedingten schadlichen Wirkungen An Bauelementen der Elektrotechnik wie unter anderem Transformatoren Kondensatoren Hochspannungs Durchfuhrungen Isolatoren Messwandlern und Optokopplern erfolgen daher Teilentladungsmessungen Hierbei steht der Sicherheitsaspekt im Vordergrund da eine Feststoffisolation bei der es im Betrieb zu Teilentladungen kommt nicht dauerhaft zuverlassig ist Um diese Langzeitbestandigkeit zu gewahrleisten wird bei der TE Messung nachgewiesen dass selbst bei vorhandener Teilentladung diese noch oberhalb der hochsten vorkommenden Betriebsspannung sicher wieder einen Grenzwert unterschreitet Somit wird die Teilentladungsaussetzspannung UTA ermittelt die oberhalb eines Grenzwertes liegen muss welcher im Rahmen der Isolationskoordination mit dem Kunden anwendungsbezogen festgelegt wurde Hierzu existieren diverse Normen im Bereich von unter anderem Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik VDE und International Electrotechnical Commission IEC 60270 Die Messung der Teilentladungen erfolgt mit typischen Messempfangern im Bereich von etwa 100 kHz bis einige MHz Die untere Messschwelle ist durch Storungen zudem in abgeschirmten Messplatzen selten unter 1 pC In Messplatzen stellen Oszilloskope die Prufspannung meist 50 Hz bei Schaltnetzteil Ubertragern jedoch im Bereich deren Arbeitsfrequenz gemeinsam mit den hochfrequenten Teilentladungsimpulsen dar und lassen entsprechend deren Lage zueinander weiterfuhrende Interpretationen zu ob es sich zum Beispiel um aussere oder innere TE handelt Eine typische TE Messung nach Vorschrift beinhaltet das Aufregeln der Betriebsspannung auf den Wert der 1 8 fachen Bemessungsspannung der fur eine gewisse Zeit gehalten wird Bei dieser Spannung erfolgt noch keine Messung sie dient lediglich als Anregung Die eigentliche Messung erfolgt bei der 1 3 fachen Bemessungsspannung Ein Beispiel fur sicherheitsrelevante Bauteile sind Zund Transformatoren zur Ansteuerung der Leistungshalbleiter in Eisenbahn Elektroantrieben die alle in der Endprufung eine 100 Teilentladungsmessung durchlaufen Grosstransformatoren und andere Hochspannungsbauteile zum Beispiel in Umspannwerken werden regelmassig mit mobilen TE Messsystemen uberpruft um vorbeugende Wartungs und Austauschmassnahmen planen zu konnen Messung Bearbeiten nbsp Akustische Messung zur Detektion von Teilentladungen an einer HochspannungsanlageUm TE Impulse nach IEC 60270 High voltage test techniques Partial discharge measurement messen und beurteilen zu konnen mussen diese aus dem Prufling ausgekoppelt und einem geeigneten Auswertesystem zur Signalaufbereitung Signalverarbeitung Visualisierung und Datensicherung zugefuhrt werden Zu diesem Zweck gibt es TE Messgerate die fur gewohnlich einkanalige TE Messungen in zum Teil vordefinierten festen Frequenzbandern erlauben Diese Messsysteme sind uberwiegend fur den Pruffeldeinsatz optimiert und ermoglichen keine ausreichende Flexibilitat um z B unter Vor Ort Bedingungen temporar auftretende frequenzstarre Storer durch Variation der Messfrequenz oder Messbandbreite geeignet ausweichen zu konnen Empfindliche TE Messungen vor Ort sind damit gewohnlich nicht moglich Erganzend sind daher weitere Verfahren im Gebrauch zum Beispiel akustische Verfahren die Detektierung der Ultraviolettstrahlung das Aufspuren von Zersetzungsprodukten der Isolierstoffe oder der Empfang der durch die TE erzeugten Funkwellen im UHF Bereich Elektrische und magnetische Verfahren Bearbeiten Konventionelle TE Auskopplung Bearbeiten Nach der IEC 60270 High voltage test techniques Partial discharge measurement erfolgt die Messung von Teilentladungen am Kabelende Die Auskopplung der TE Impulse erfolgt dabei uber eine Messimpedanz Z m i displaystyle Z mi nbsp Auskoppelvierpol C D displaystyle CD nbsp die den durch den lokalen Isolationszusammenbruch im Prufling verursachten impulsartigen Nachladestrom 1 des parallel zum Prufling angeschlossenen Koppelkondensators C k displaystyle C k nbsp in ein ladungsaquivalentes Spannungssignal konvertiert Dieses Spannungssignal gelangt uber das Kabel c c displaystyle cc nbsp zum TE Messgerat M I displaystyle MI nbsp Messkreise Bearbeiten Mehrere Arten der Verschaltung von Prufling C a displaystyle left C a right nbsp Koppelkondensator C k displaystyle left C k right nbsp und Messimpedanz Z m i displaystyle Z mi nbsp C D displaystyle CD nbsp sind moglich 2 Abbildung 2 zeigt den Messaufbau bei geerdetem Koppelkondensator C k displaystyle C k nbsp nbsp Abbildung 2 Messaufbau mit geerdetem KoppelkondensatorIn diesem Fall liegt der Prufling mit der Messimpedanz Z m i displaystyle Z mi nbsp in Serie was bei Pruflingen mit kleinem Kapazitatswert zu einer guten Messempfindlichkeit fuhrt Bei einem Durchschlag des Pruflings liegt bei dieser Schaltung die volle Prufspannung an der Messimpedanz Z m i displaystyle Z mi nbsp an sodass die nachgelagerte Messtechnik vor Uberspannung geschutzt werden muss Da bei den meisten Hochspannungspruflingen eine isolierte Aufstellung oder eine Auftrennung der Erdverbindung nicht moglich ist muss in dem Fall die Messimpedanz Z m i displaystyle Z mi nbsp in den Erdzweig des Koppelkondensators C k displaystyle C k nbsp eingebracht werden Hierzu muss dieser isoliert aufgestellt werden und die Erdverbindung des Pruflings bleibt bestehen Abbildung 3 zeigt diese Anschlussvariante nbsp Abbildung 3 TE Messung mit geerdetem PruflingDie erreichbare Empfindlichkeit bei beiden genannten Varianten der TE Messung wird dabei in grossem Masse von der Grosse des verfugbaren Koppelkondensators C k displaystyle C k nbsp und somit durch das Verhaltnis von C k displaystyle C k nbsp zur Pruflingskapazitat C a displaystyle C a nbsp bestimmt Die messbare Ladung q m displaystyle q m nbsp eines TE Impulses berechnet sich dabei aus der scheinbaren Ladung wie folgt q m q s C k C k C a displaystyle q m q s cdot frac C k C k C a nbsp Abbildung 4 verdeutlicht den Zusammenhang grafisch nbsp Abbildung 4 Einfluss des KoppelkondensatorsKabelanlagen stellen aufgrund ihrer grossen Lange eine enorme kapazitive Last dar z B 400 kV VPE Diagonale Berlin ca 11 5 km ca 2 2 mF London 400 kV VPE 20 km 4 4 mF Augsburg 110 kV VPE ca 3 8 km ca 700 nF Mit den gangigen verfugbaren Kapazitatswerten von vor Ort tauglichen Koppelkondensatoren fur die geforderten Spannungsebenen wurde sich dadurch zwangslaufig eine erhebliche Reduzierung der Messempfindlichkeit ergeben Eine TE Messung mit Koppelkondensator ist damit nicht sinnvoll Als Alternative ist bei einphasigen TE Messungen an Kabelanlagen die Verwendung einer Nachbarphase oder beider Nachbarphasen vgl 3 als Koppelkondensator moglich An dieser Stelle wird die Forderung nach TE Freiheit des Koppelkondensators zu Gunsten einer deutlich erhohten Messempfindlichkeit aufgegeben Bei auftretenden TE Signalen kann durch den Vergleich der Messergebnisse aller drei Phasen jedoch eindeutig geklart werden welche der Phasen TE behaftet ist Eine weitere Variation bei der zeitgleichen Messung von zwei Phasen eines Kabelsystems ist die Auskopplung von TE Signalen uber eine Bruckenschaltung s Abbildung 5 die ein hohes Mass an Gleichtaktunterdruckung ermoglicht nbsp Abbildung 5 Brueckenschaltung zur TE AuskopplungDieses Messprinzip basiert auf der Annahme dass die messbaren Signale von auftretenden TE Fehlern aus dem Prufling zeitlich nicht zu Impulsen aus der als Koppelkondensator fungierenden Nachbarphase korrelieren Wohingegen Storimpulse hauptsachlich an den Kabelenden eingekoppelte Koronastorer von parallelen unter Spannung stehenden Systemen durch beide an der Messung beteiligte Phasen laufen und zeitgleich und polaritatsgleich am Messort auftreten Durch die Verwendung eines Ferritubertragers bei der TE Auskopplung konnen diese Gleichtaktstorer wirkungsvoll unterdruckt werden Bei diesem Messverfahren wird vorausgesetzt dass die Prufspannungsquelle vor Ort ausreichend Leistung fur mehrere Phasen bereitstellen kann Messimpedanz Bearbeiten Die Messimpedanz ist meistens als passiver analoger Bandpassfilter aufgebaut Tiefe Frequenzanteile vornehmlich der Bereich in der Nahe der Pruf und Betriebsfrequenz werden zum Schutz der angeschlossenen Messtechnik hochgradig unterdruckt In einem breiten ungedampften Bereich lt 1 MHz erfolgt die Auskopplung der TE Impulse In diesem Auskoppelbereich konnen zusatzlich fest integrierte Filter Bandsperren eingebaut sein die zum Beispiel schmalbandige frequenzstarre Storer wie amplitudenmodulierte Rundfunksender unterdrucken Hier ist darauf zu achten dass sich durch die Reduzierung des nutzbaren Frequenzspektrums folglich die auskoppelbare Energie des TE Impulses reduziert Bei mobilen TE Messsystemen ist zudem davon auszugehen dass durch regionale Unterschiede bei den terrestrischen Sendefrequenzen fest implementierte Bandsperren nicht sinnvoll sind Hier kann die Unterdruckung dieser Storer durch programmierbare Filter auf der Softwareseite des TE Messsystems z B durch adaptive Filteralgorithmen erfolgen Ein weiterer Zweck der Bandpassfilterung in der Messimpedanz ist eine Quasiintegration des Messsignals im Zeitbereich zur Ermittlung der Impulsladung Dabei berechnet sich nach Fourier die spektrale Energie eines beliebigen Stromimpulses nach F j w i t e j w t d t displaystyle underline F left j omega right int infty infty i left t right cdot e j omega t cdot dt nbsp Bekanntlich ist das Stromintegral uber die Zeit die gesuchte Impulsladung q displaystyle q nbsp und wird wie folgt berechnet q 0 i t d t displaystyle q int 0 infty i left t right cdot dt nbsp Rechnerisch entspricht also der spektrale Signalanteil bei Gleichspannung f 0 Hz dem gesuchten Ladungswert q displaystyle q nbsp Da jedoch wie oben beschrieben Frequenzen im Bereich der Prufspannung und darunter bei der Auskopplung unterdruckt werden steht dieser Frequenzanteil zur weiteren Auswertung nicht zur Verfugung Unter der Annahme dass der Verlauf des Frequenzspektrums bis hin zu einer charakteristischen Grenzfrequenz f G displaystyle f G nbsp nahezu konstant verlauft ist eine korrekte Ladungsbestimmung durch eine Bandpassmessung im Bereich dieser konstanten Amplitude des Frequenzspektrums eines TE Impulses oberhalb von 0 Hz moglich Die schmalbandige Bandpassmessung ermoglicht zudem bei Kenntnis des aktuellen Storspektrums der Umgebung die gezielte Auswahl eines Frequenzbereiches zur TE Messung der weitgehend frei von frequenzstarren Storern ist Nichtkonventionelle Feldkopplung Bearbeiten Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben fuhrt die klassische Auskopplung von TE Impulsen an den Kabelenden mittels Koppelkondensator und Messimpedanz oft nicht zu den geforderten Messempfindlichkeiten von einigen Picocoulomb Eine Alternative zu dieser klassischen galvanischen Auskopplung stellt die TE Detektion mittels Feldkopplung dar Bei diesem Verfahren werden durch geeignete Feldsensoren die von TE Impulsen erzeugten elektrischen und magnetischen Feldkomponenten erfasst und in messbare Spannungssignale umgewandelt 4 5 6 Feldsensoren arbeiten im Allgemeinen in einem Frequenzbereich oberhalb von 1 MHz und sind daher nicht IEC konform Zudem gelten sie als im klassischen Sinne nicht kalibrierbar Ausgangssignal in mV statt in pC Durch eine Vielzahl von erfolgreichen Messungen unter gestorten Vor Ort Bedingungen konnten sich diese Sensoren jedoch bereits bewahren In kommenden Normanpassungen werden Feldsensoren und deren Kalibrierung 7 daher Berucksichtigung finden jedoch noch nicht in der aktuellen Neugestaltung der IEC 60060 3 zur Normierung der Vor Ort Pruf und Messtechnik 8 Des Weiteren ist es im Prufbetrieb fur Hochspannungskabelanlagen ublich dass Absprachen zwischen Kunde und Prufern gultige Normen erganzen 9 Der Einsatz von Feldsensoren ist bereits heute ublich und in vielen Fallen die einzig sinnvolle Methode zur Signalerfassung bei TE Messungen ausgedehnter Kabelanlagen Als sinnvoller Einbauort fur Feldsensoren ist der Bereich um die Kabelgarnituren zu nennen Zum einen kann der Feldsensor bei der Garniturenmontage vor Ort mit geringem zusatzlichem Arbeitsaufwand implementiert werden Oft ist die Integration von Feldsensoren in Garnituren schon bei deren Herstellung im Werk moglich so dass vor Ort keine zusatzlichen Arbeitsschritte notwendig werden Zum anderen ist der Sensor mit seiner Anbringung in direkter Nahe zur Garnitur nahe der potenziellen TE Fehlstelle platziert da das VPE Hochspannungskabel schon im Kabelwerk auf TE Freiheit untersucht worden ist sodass meistens nur Komponenten die vor Ort montiert werden wie Muffen und Endverschlusse als TE Fehlstellen in Frage kommen Ein weiterer positiver Effekt bei der TE Auskopplung mittels Feldsensoren ist die storunterdruckende Wirkung des Pruflings selbst 10 Aufgrund der grossen Kabelkapazitat wirkt der Prufling als Tiefpassfilter und dampft damit im relevanten Frequenzbereich grosser 1 MHz externe Storimpulse so weit dass diese von den Feldsensoren im Bereich der Muffen nur noch mit stark reduzierter Amplitude erfasst werden konnen Der Uberwachungsbereich der Feldsensoren kann so auf die nahe Umgebung der Garnituren beschrankt werden Kapazitive Sensoren Bearbeiten Die Erfassung der elektrischen Feldkomponente eines TE Impulses erfolgt durch kapazitive Sensoren 11 5 Dabei kann die Sensorelektrode als leitfahiger Streifen in Form eines Zylindermantels um die Kabelader realisiert werden CCS Coaxial Cable Sensor s Abbildung 6 Die Sensorelektrode wirkt dabei zusammen mit dem ausseren Kabelschirm als Kapazitat Es entsteht ein kapazitiver Spannungsteiler aus Kabel und Sensor der die Auskopplung von impulsartigen Signalen aus dem Energiekabel ermoglicht 12 13 Diese Ausfuhrungsart des kapazitiven Sensors muss vor Ort montiert werden Infolgedessen muss der geoffnete Kabelschirm und der schutzende Kabelmantel nach der Sensormontage wiederhergestellt und deren ordnungsgemasser Zustand nachgewiesen werden Als zusatzliche Schwachstelle ist ebenso die Messleitung zu nennen die das Sensorpotenzial zur Messung aus dem Kabel nach aussen fuhrt Diese durchstosst zwangslaufig den Kabelmantel und muss daher gegen moglichen Wassereintritt ausreichend geschutzt werden Konstruktiv ausgereifter sind kapazitive Feldsensoren die schon bei der Herstellung der Garnituren direkt in diese implementiert wurden Hier konnen die vorhandenen feldsteuernden Deflektoren als kapazitive Sensorflache genutzt werden 14 Dabei wird der halbleitende und damit frequenzabhangige Charakter des Deflektorwerkstoffes ausgenutzt Wahrend der Deflektor fur die betriebsfrequenten Felder die feldsteuernde Funktion innerhalb der Muffenkonstruktion ubernimmt konnen durch TE verursachte hochfrequente Felder an diesem uber einen Shuntwiderstand zur messtechnischen Erfassung abgegriffen werden nbsp Abbildung 6 KabelsensorenDa in den meisten Fallen lediglich ein einzelner kapazitiver Sensor je Muffe realisiert wird ist eine genaue Ortung eines TE Fehlers durch Laufzeitauswertungen innerhalb der Muffe nicht moglich Eine cm genaue Fehlerortung ist aufgrund der auf circa 20 MHz limitierten oberen Grenzfrequenz des Sensors selbst bei zwei Sensoren nur sehr eingeschrankt moglich Bei dem fur kapazitive Sensoren typischen Frequenzbereich von circa 2 MHz bis 20 MHz werden hochfrequente Impulse bei ihrer Ausbreitung im Kabel bereits so stark gedampft dass die Abnahme der Impulsamplituden vom Entstehungs zum Messort sowie die Impulsverformung 15 im Allgemeinen eine klare Unterscheidung des Impulsursprungs ermoglichen s Abbildung 7 nbsp Abbildung 7 Dampfung in Abhangigkeit vom MessortSo konnen beispielsweise Koronastorer eindeutig von TE aus der Muffe unterschieden werden Unabhangig davon ermoglicht die hochprazise Erfassung der Absolutzeit die Feststellung der Richtung der Impulsausbreitung und damit ebenfalls eine sichere Unterscheidung des Impulsursprungs Aus den oben genannten Grunden ist es jedoch nicht moglich den kapazitiven Sensor durch eine Einspeisung einer Referenzladung am zuganglichen Kabelende vor Ort zu kalibrieren 16 Der Kalibrierimpuls musste das Kabel mehrere 100 Meter bis hin zum Sensor in der ersten Muffe durchlaufen und ware dort stark gedampft Die fur eine quantitative TE Auswertung erforderliche Kalibrierung muss deshalb an einer zusatzlich aufgebauten Muffe mit kurzen Kabeln im Labor stattfinden Die Empfindlichkeit des Sensors ist dabei ausschliesslich vom System Kabel Muffe abhangig z B Geometrie Leitfahigkeit der Leitschicht Bei zwei vorhandenen baugleichen Sensoren an einer Muffe ist zudem eine Kreuzkalibrierung denkbar 7 Hier fungiert einer der Sensoren als Kondensator zur Einspeisung des Kalibriersignals wahrend der andere Sensor als Auskoppelkondensator dient Nach der Folgenden Gleichung entspricht aufgrund der Symmetrie der Sensoren der halbe Wert der ermittelten Koppeldampfung dem Dampfungswert X displaystyle X nbsp eines einzelnen Sensors 2 X 20 log U i n U o u t displaystyle 2 cdot X 20 cdot log frac U mathrm in U mathrm out nbsp Auch auftretende Signalverluste durch Teilreflexionen innerhalb der Muffenkonstruktion mussen dabei berucksichtigt werden Richtkoppelsensoren Bearbeiten nbsp Abbildung 8 Prinzip der konstruktiven dekonstruktiven SignaluberlagerungEin Richtkoppler ist ein aus der Antennentechnik bekanntes Bauelement 17 mit dem sich vor und rucklaufende Signale getrennt auskoppeln lassen Das Koppelverhalten von Richtkopplersensoren beruht auf einer Uberlagerung von induktiver und kapazitiver Kopplung deren Verhaltnis eingestellt werden kann Bei einem idealen Richtkoppler sind beide Kopplungen exakt gleich gross Abbildung 8 zeigt das Prinzip der konstruktiven und destruktiven Signaluberlagerung Ein Signal auf Leitung 1 in Abbildung 8 dargestellt durch den gerichteten Strompfeil I displaystyle I nbsp grun hat auf Leitung 2 sowohl eine gleichtaktformige induktive Koppelkomponente I M displaystyle I M nbsp blau als auch eine gegentaktformige kapazitive Koppelkomponente I C displaystyle I C nbsp rot zur Folge die sich an den beiden Messwiderstanden uberlagern und zu den beschriebenen Ausgangssignalen fuhren 18 19 nbsp Abbildung 9a TE Sensor bis auf die aussere Semicon Schicht freigelegtes Kabel mit Sensor unter dem Schirm nbsp Abbildung 9b TE Sensoren zum Test nbsp Abbildung 9c TE Sensor Testaufbau mit angeschlossenen koaxialen SignalkabelnDer Richtkopplersensor zeichnet sich durch eine eindeutige Anzeige der Impulsherkunftsrichtung aus Ein auf den Richtkopplersensor treffendes Signal ist an der der Herkunftsrichtung zugewandten Seite der Richtkopplerausgange Koppelpfad messbar konstruktive Superposition der induktiven und kapazitiven Signalkomponente wahrend am anderen Ausgang Sperrpfad idealerweise kein Ausgangssignal erscheint destruktive Superposition Bei idealen Richtkopplern kommt es zu einer vollstandigen Ausloschung der Signale im Sperrpfad In der Praxis erreichen reale Richtkopplersensoren ein Koppelverhaltnis Signalverhaltnis Sperrpfad zu Koppelpfad in der Grossenordnung 1 10 Bis hinunter zu einem Signalverhaltnis von 1 2 ist eine gesicherte Aussage uber die Herkunftsrichtung der TE Signale jedoch meist unproblematisch Die Richtkopplersensoren werden ublicherweise innerhalb des Muffengehauses direkt auf die hiervon nicht beeinflusste aussere Leitschicht des Kabels montiert Abbildung 9 zeigt einen einfachen Sensor zur TE Auskopplung welcher nachtraglich an eine Kabelmuffe angebracht wurde Durch logische Verknupfung der vier Ausgangssignale der beiden Richtkopplersensoren an einer Muffe ist eine eindeutige Klassifizierung der Signale in von links kommend von rechts kommend und TE aus der Muffe moglich 20 Fur maximale Entscheidungssicherheit was einem grossen Richtverhaltnis entspricht sollte der Richtkopplersensor fur jedes Kabel einmalig in seiner Geometrie speziell abgeglichen werden da die mechanischen und elektrischen Eigenschaften des Kabels z B die Dicke der Isolierung und die Leitfahigkeit der Leitschichten in das Richtverhaltnis eingehen 21 Induktive Richtkoppelsensoren Bearbeiten nbsp Abbildung 10 induktiv abgestimmte RichtkoppelsensorenBei induktiv abgestimmten Richtkopplersensoren uberwiegt die induktive Kopplung 22 Die Impulslaufrichtung wird beim induktiv abgestimmten Richtkoppler im Gegensatz zum bisher betrachteten Richtkopplersensor uber die Polaritat der Ausgangssignale zweier Sensoren bestimmt Externe Storungen werden mit entgegengesetzter Polaritat ausgekoppelt Signale mit dem Entstehungsort zwischen den beiden Sensoren z B TE aus der Muffe werden dagegen mit gleicher Polaritat ausgekoppelt und sind somit eindeutig erkennbar Abbildung 10 Die Funktionsweise der induktiv abgestimmten Richtkopplersensoren leitet sich aus dem Grundprinzip eines Richtkopplers ab bei dem die kapazitive Kopplung fehlt Der Sensor und der Innenleiter des Hochspannungskabels bilden ein System von zwei verkoppelten Leitungen die eine gemeinsame Induktivitat MK besitzen Der induktiv abgestimmte Richtkopplersensor hat nur ein Ausgangssignal pro Sensor Der bei den Richtkopplersensoren notwendige zweite Ausgang entfallt da er eine redundante Information enthalt Zur Uberwachung einer Muffe wird je ein Sensor links und rechts der Muffe montiert Besonders vorteilhaft an induktiven Richtkopplersensoren ist dass sie im Gegensatz zu normalen Richtkopplersensoren nicht fur jedes Kabel in ihrer Geometrie speziell abgestimmt werden mussen und dass die Auswerteelektronik nur zwei Signale an einer Muffe auswerten muss Zudem kann die erforderliche Bandbreite der Auswerteelektronik abhangig von der geforderten Empfindlichkeit deutlich reduziert werden Bei voller Bandbreite ist die Empfindlichkeit hingegen wie bei den normalen Richtkopplern Dabei wird die Entscheidungssicherheit ob TE aus der Muffe oder von extern stammt nicht beeinflusst Demgegenuber steht der fur die praktische Anwendung in vielen Fallen vertretbare Nachteil dass mit dem induktiven Richtkopplersensor die Herkunftsrichtung von externen Storsignalen nicht mehr differenziert werden kann Induktive Sensoren Bearbeiten nbsp Abbildung 11 Zwecks elektrischer Abschirmung aus Koaxialkabelstucken aufgebaute RogowskispuleInduktive Sensoren nutzen die magnetische Feldkomponente eines TE Impulses 23 und konnen aussen uber dem Mantel des Energiekabels montiert werden Eine Abschirmung muss dafur sorgen dass elektrische Felder das Messsignal nicht storen Eine verbreitete Ausfuhrungsform eines induktiven Sensors ist die Rogowskispule die bei Abschirmung elektrischer Storfelder zur Auskopplung von TE Impulsen an Energiekabeln geeignet ist 24 25 26 27 Rogowski Spulen zeichnen sich durch grosse Bandbreite und lineares Ubertragungsverhalten aus 28 Bei der Verwendung von Leitungselementen wie in nebenstehender Abbildung muss bei der Verwendung bei hohen Grenzfrequenzen Nanosekundenbereich jedoch unter Umstanden mit partiellen Resonanzen gerechnet werden 29 Anwendung BearbeitenZu nutzlichen Anwendungen von Teilentladungen siehe unter Ionisator und Koronabehandlung Bei bestimmten Bauformen von Stickstofflasern werden Teilentladungen genutzt um die Entladungsstrecke vorzuionisieren sodass die Hauptentladung homogener ist Bei Zundeinrichtungen fur Hochdruck Gasentladungslampen und fur Blitzlampen unterstutzen Teilentladungen die Zundung indem sie das Fullgas im Bereich der meist spitzen Elektroden mit Hilfe einer Spitzenentladung ionisieren Literatur BearbeitenDieter Konig Y Narayana Rao Teilentladungen in Betriebsmitteln der Energietechnik VDE Verlag GmbH Berlin und Offenbach 1993 ISBN 3 8007 1764 6 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Teilentladungen Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien IPEC About Partial DischargeEinzelnachweise Bearbeiten Crichton Karlsson Pedersen Partial Discharges in Ellipsoidal and Spheroidal Voids IEEE Transactions on Electrical Insulation 1989 Vol 24 No 2 IEC 60270 High voltage test techniques Partial discharge measurement Version 2000 3rd Edition Plath Heinrich Rethmeier Kalkner Sensitive On Site PD Measurements on Long Cable Systems ISH03 13th International Symposium on High Voltage Engineering Delft Netherlands 25 29th August 2003 Tian Lewin 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