అధిక వోల్టేజ్ స్విచ్గేర్లో ఇన్సులేషన్ క్షీణత యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలలో పాక్షిక ఉత్సర్గ ఒకటి. పాక్షిక ఉత్సర్గ కండక్టర్ల మధ్య ఇన్సులేషన్ను పూర్తిగా వంతెన చేయనప్పటికీ, పునరావృతమయ్యే ఉత్సర్గ చర్య క్రమంగా ఇన్సులేషన్ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది మరియు ఇన్సులేషన్ వైఫల్యం, ఫ్లాష్ఓవర్ మరియు ఊహించని పరికరాలు షట్డౌన్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
పాక్షిక ఉత్సర్గ కారణాలను అర్థం చేసుకోవడం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్లకు ప్రారంభ దశలో లోపాలను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది మరియు దాని సేవా జీవితంలో స్విచ్ గేర్ యొక్క విశ్వసనీయతను మెరుగుపరుస్తుంది.
పాక్షిక ఉత్సర్గ అనేది స్థానికీకరించిన విద్యుత్ ఉత్సర్గ, ఇది ఇన్సులేషన్ సిస్టమ్లోని ఒక భాగంలో మాత్రమే జరుగుతుంది. ఇది గ్యాస్ నిండిన శూన్యత లోపల, ఇన్సులేషన్ ఉపరితలం వెంట, పదునైన కండక్టర్ అంచు చుట్టూ లేదా ఘన లేదా మిశ్రమ విద్యుద్వాహకంలో లోపం సమీపంలో అభివృద్ధి చెందుతుంది.
ఈ దృగ్విషయం సాధారణంగా విద్యుత్ ఒత్తిడి యొక్క స్థానిక ఏకాగ్రతతో ముడిపడి ఉంటుంది. స్థానిక విద్యుత్ క్షేత్రం బలహీనమైన ప్రాంతం యొక్క తట్టుకునే శక్తిని అధిగమించినప్పుడు, ఒక చిన్న ఉత్సర్గ జరుగుతుంది. ఉత్సర్గ క్లుప్తంగా మరియు చిన్నదిగా ఉండవచ్చు, కానీ పునరావృతమయ్యే చర్య క్రమంగా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇన్సులేషన్ను బలహీనపరుస్తుంది.
IEC 60270 AC లేదా DC వోల్టేజ్తో పరీక్షించిన ఎలక్ట్రికల్ ఉపకరణం, భాగాలు మరియు సిస్టమ్లలో పాక్షిక ఉత్సర్గను కొలవడానికి ఛార్జ్-ఆధారిత పద్ధతులను నిర్వచిస్తుంది. ప్రమాణం కొలిచే సర్క్యూట్లు, క్రమాంకనం, డిజిటల్ కొలత మరియు బాహ్య జోక్యం నుండి పాక్షిక డిశ్చార్జ్ సిగ్నల్ల విభజనను కూడా సూచిస్తుంది.IEC 60270:2025
పాక్షిక ఉత్సర్గ సమయంలో, ఎలక్ట్రాన్లు మరియు అయాన్లు ఇన్సులేషన్ యొక్క బలహీన ప్రాంతం గుండా కదులుతాయి. ఈ అధిక-శక్తి చార్జ్డ్ కణాలు ఇన్సులేషన్ అణువులతో ఢీకొంటాయి మరియు రసాయన బంధాలను విచ్ఛిన్నం చేయగలవు.
పదేపదే బాంబు పేలుడు సంభవించవచ్చు:
1, పాలిమర్ గొలుసుల కుళ్ళిపోవడం
2, ఉపరితల కోత
3, వాహక కార్బోనైజ్డ్ మార్గాల నిర్మాణం
4, ఎపోక్సీ రెసిన్ మరియు ఇతర ఇన్సులేటింగ్ పదార్థాల రసాయన క్షీణత
5, విద్యుద్వాహక శక్తిలో క్రమంగా తగ్గింపు
ఘన ఇన్సులేషన్లో, ఈ ప్రక్రియ అంతర్గత కుహరాన్ని విస్తరించవచ్చు లేదా ట్రీయింగ్ ఛానెల్ని సృష్టించవచ్చు. లోపం తగినంత పెద్దదిగా మారిన తర్వాత, ఇన్సులేషన్ సాధారణ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ లేదా తాత్కాలిక ఓవర్వోల్టేజీని తట్టుకోదు.
పాక్షిక ఉత్సర్గ స్థానికీకరించిన వేడిని కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. వ్యక్తిగత ఉత్సర్గ యొక్క సగటు శక్తి తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అదే ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్న పదేపదే పప్పులు చుట్టుపక్కల ఇన్సులేషన్ యొక్క ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతాయి.
ఫలితంగా ఉష్ణ ఒత్తిడికి దారితీయవచ్చు:
1, స్థానిక వేడెక్కడం
2, ఆక్సీకరణ పగుళ్లు
3, పాలిమర్ పదార్థాల ద్రవీభవన లేదా కార్బొనైజేషన్
4, యాంత్రిక బలం కోల్పోవడం
5, అంతర్గత పగుళ్లు మరియు శూన్యాల విస్తరణ
ఉష్ణ నష్టం మరియు రసాయన నష్టం తరచుగా ఒకదానికొకటి బలపరుస్తాయి. ఇన్సులేషన్ ఉపరితలం గరుకుగా లేదా మరింత వాహకంగా మారడంతో, స్థానిక విద్యుత్ క్షేత్రం తక్కువ ఏకరీతిగా మారుతుంది, ఇది మరింత ఉత్సర్గ కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేస్తుంది.
హై వోల్టేజ్ స్విచ్ గేర్ అనేది కండక్టర్లు, స్విచింగ్ పరికరాలు, బస్బార్లు, ఇన్సులేషన్ భాగాలు, గ్రౌండింగ్ ఎన్క్లోజర్లు మరియు నియంత్రణ వ్యవస్థలను మిళితం చేసే సంక్లిష్టమైన అసెంబ్లీ.
డిజైన్పై ఆధారపడి, సాధారణ పదార్థాలు వీటిని కలిగి ఉండవచ్చు:
1, ఎపాక్సీ రెసిన్
2, సిలికాన్ లేదా ఇతర ఇంజనీరింగ్ ప్లాస్టిక్స్
3, గాలి లేదా ఇన్సులేటింగ్ గ్యాస్
4, వర్తించే గ్యాస్-ఇన్సులేటెడ్ పరికరాలలో సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్
5, సిరామిక్ లేదా మిశ్రమ ఇన్సులేషన్
6, రాగి, అల్యూమినియం మరియు ఇతర వాహక పదార్థాలు
విభిన్న పదార్థాలు మరియు జ్యామితి కలయిక పాక్షిక ఉత్సర్గ సంభవించే బహుళ స్థానాలను సృష్టిస్తుంది. తయారీ నాణ్యత, అసెంబ్లీ ఖచ్చితత్వం, ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్, ఉష్ణోగ్రత, తేమ, కాలుష్యం మరియు ఇన్సులేషన్ వృద్ధాప్యం అన్నీ PD ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తాయి.
స్విచ్ గేర్ అప్లికేషన్ల కోసం, సంబంధిత అవసరాలు పరికరాల రూపకల్పన మరియు వోల్టేజ్ తరగతిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. IEC 62271 సిరీస్ అధిక వోల్టేజ్ స్విచ్ గేర్ మరియు కంట్రోల్ గేర్లను కవర్ చేస్తుంది, ఇందులో ఘన ఇన్సులేషన్ మరియు ఇన్సులేటింగ్ వాయువులను ఉపయోగించే పరికరాలు ఉన్నాయి.IEC 62271 సిరీస్
ఘన-ఇన్సులేటెడ్ స్విచ్గేర్లో పాక్షిక ఉత్సర్గ యొక్క అత్యంత సాధారణ వనరులలో తయారీ లోపాలు ఉన్నాయి.
ఎపోక్సీ కాస్టింగ్, మోల్డింగ్ లేదా ఎన్క్యాప్సులేషన్ సమయంలో, గాలి బుడగలు ఇన్సులేషన్ లోపల ఉండవచ్చు. ఈ శూన్యాలు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఘన ఇన్సులేషన్ కంటే తక్కువ విద్యుద్వాహక శక్తిని కలిగి ఉంటాయి.
వోల్టేజ్ వర్తింపజేసినప్పుడు, శూన్యం లోపల విద్యుత్ క్షేత్రం ఘన పదార్థంలోని సగటు క్షేత్రం కంటే ఎక్కువగా మారుతుంది. ఇది శూన్యం లోపల ఉన్న వాయువు యొక్క విద్యుద్వాహక స్థిరాంకం మరియు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇన్సులేషన్ మధ్య వ్యత్యాసానికి సంబంధించినది.
ఫలితంగా, కుహరంలోని వాయువు ప్రధాన ఇన్సులేషన్కు ముందు విచ్ఛిన్నం కావచ్చు. ప్రతి ఉత్సర్గ శూన్యతను పెంచుతుంది, దాని ఉపరితలాన్ని దెబ్బతీస్తుంది మరియు చివరికి మొత్తం ఇన్సులేషన్ బలాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ఉత్పత్తి సమయంలో ప్రవేశపెట్టిన లోహ కణాలు, దుమ్ము, తేమ మరియు ఇతర మలినాలను స్థానిక బలహీన పాయింట్లను సృష్టించవచ్చు. వాహక కాలుష్యం విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని వక్రీకరించవచ్చు లేదా ఇన్సులేషన్ యొక్క వివిధ ప్రాంతాల మధ్య ఉత్సర్గ మార్గాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.
సాధారణ కారణాలు:
1, పేలవంగా నియంత్రించబడిన కాస్టింగ్ పరిస్థితులు
2, అసెంబ్లీకి ముందు సరిపడని శుభ్రపరచడం
3, ఇన్సులేషన్ భాగాల సరికాని నిల్వ
4, ఎపోక్సీ రెసిన్ యొక్క తగినంత క్యూరింగ్
5, రవాణా లేదా సంస్థాపన సమయంలో కాలుష్యం
ఒక అంతర్గత లోపం తక్షణ వైఫల్యానికి కారణం కాకపోవచ్చు, కానీ పరికరాలు వయస్సు పెరిగే కొద్దీ లేదా పెరిగిన విద్యుత్ ఒత్తిడిలో పని చేస్తున్నప్పుడు ఇది మరింత చురుకుగా మారుతుంది.
విశ్వసనీయమైన ఇన్సులేషన్ పనితీరు కోసం ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రం అవసరం. ఏదైనా పదునైన పాయింట్, సక్రమంగా లేని ఉపరితలం లేదా తేలియాడే వాహక వస్తువు స్థానిక విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని పెంచుతుంది మరియు పాక్షిక ఉత్సర్గను ప్రారంభించవచ్చు.
బస్బార్ బర్ర్స్, పదునైన మూలలు, అసంపూర్తిగా ఉన్న కండక్టర్ అంచులు మరియు పేలవమైన ఆకారపు ఎలక్ట్రోడ్లు బలమైన విద్యుత్ క్షేత్ర సాంద్రతను ఉత్పత్తి చేయగలవు.
ఈ ప్రభావం ముఖ్యంగా ముఖ్యమైనది:
1, బస్బార్ కీళ్ళు
2, కేబుల్ టెర్మినల్స్
3, పరిచయాలను తరలించడం
4, బోల్ట్ కనెక్షన్లు
5, షీల్డింగ్ భాగాలు
6, అచ్చుపోసిన ఇన్సులేషన్ లోపల వాహక ఇన్సర్ట్లు
సగటు ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ పరికరాల రేటింగ్లో ఉన్నప్పటికీ, పదునైన అంచుకు సమీపంలో ఉన్న స్థానిక ఫీల్డ్ ఉత్సర్గ ప్రారంభ స్థాయిని మించి ఉండవచ్చు.
స్విచ్ గేర్ ఎన్క్లోజర్ లోపల ఉన్న లోహ కణాలు విద్యుత్ చార్జ్ కావచ్చు లేదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రభావంతో కదులుతాయి. ఆపరేషన్ సమయంలో వారి స్థానం మరియు సంభావ్యత మారవచ్చు, అస్థిర క్షేత్ర పరిస్థితులను సృష్టిస్తుంది.
ఇటువంటి కణాలు కారణం కావచ్చు:
1, స్థానిక క్షేత్ర మెరుగుదల
2, ఉపరితల ఉత్సర్గ
3, అడపాదడపా ఉత్సర్గ పప్పులు
4, సమీపంలోని ఇన్సులేషన్పై ట్రాకింగ్
5, అస్థిర PD నమూనాలు
స్విచ్ గేర్ తయారీ మరియు నిర్వహణ సమయంలో శుభ్రత మరియు కఠినమైన అసెంబ్లీ విధానాలు ముఖ్యమైనవి కావడానికి ఇది ఒక కారణం.
దుమ్ము, తేమ, నూనె మరియు ఇతర కాలుష్యం ఇన్సులేషన్ ఉపరితలంపై ప్రభావవంతమైన క్రీపేజ్ దూరాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఒక కఠినమైన లేదా దెబ్బతిన్న ఉపరితలం కూడా చిన్న క్షేత్ర సాంద్రతలను సృష్టిస్తుంది, ఇక్కడ ఉపరితల ఉత్సర్గ ప్రారంభమవుతుంది.
వీటికి గురయ్యే పరికరాలలో ఉపరితల కాలుష్యం చాలా ముఖ్యమైనది:
1, అధిక తేమ
2, వాహక ధూళి
3, ఉప్పు స్ప్రే
4, పారిశ్రామిక కాలుష్యం
5, సంక్షేపణం
6, పేలవమైన వెంటిలేషన్
ఇన్సులేషన్ ఉపరితలం ఇప్పటికే ట్రాకింగ్, పగుళ్లు లేదా కోతను అభివృద్ధి చేసినట్లయితే, శుభ్రపరచడం మాత్రమే శాశ్వతంగా సమస్యను పరిష్కరించదు.
మెటల్ ఎన్క్లోజర్ సాధారణంగా షీల్డింగ్ మరియు నియంత్రిత సూచన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. అయినప్పటికీ, కఠినమైన వెల్డ్స్, రంధ్రాలు, స్లాగ్ చేరికలు మరియు ఇతర తయారీ లోపాలు గ్రౌన్దేడ్ ఎన్క్లోజర్కు సమీపంలో క్రమరహిత విద్యుత్ క్షేత్ర పరిస్థితులను సృష్టించవచ్చు.
ఈ లోపాలు సమీపంలోని ఇన్సులేషన్ లేదా వాహక భాగాలతో సంకర్షణ చెందుతాయి మరియు ఉత్సర్గ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. వెల్డ్ నాణ్యత, ఎన్క్లోజర్ జ్యామితి, గ్రౌండింగ్ కొనసాగింపు మరియు అంతర్గత అనుమతులు తయారీ మరియు తనిఖీ సమయంలో తనిఖీ చేయాలి.
ఆధునిక స్విచ్ గేర్ తరచుగా మిశ్రమ ఇన్సులేషన్ వ్యవస్థలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇందులో అనేక పదార్థాలు కలిసి పనిచేస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఎపోక్సీ రెసిన్ ఇంజనీరింగ్ ప్లాస్టిక్లు, ఇన్సులేటింగ్ గ్యాస్, వాహక ఇన్సర్ట్లు మరియు గాలి ఖాళీలతో కలిపి ఉండవచ్చు.
ప్రతి పదార్థం వేర్వేరు విద్యుత్ మరియు ఉష్ణ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇంటర్ఫేస్లు పేలవంగా రూపొందించబడినా లేదా తయారు చేయబడినా, విద్యుద్వాహక క్షేత్రం సమానంగా పంపిణీ చేయబడదు.
సంభావ్య సమస్యలు ఉన్నాయి:
1, వివిధ ఇన్సులేషన్ పదార్థాల మధ్య పేలవమైన బంధం
2, అసమాన విద్యుద్వాహక స్థిరాంకాలు
3, మెటీరియల్ ఇంటర్ఫేస్ల వద్ద ఖాళీలు
4, అంతర్గత డీలామినేషన్
5, పొరల మధ్య తేమ చిక్కుకుంది
6, ఎంబెడెడ్ కండక్టర్ల చుట్టూ శూన్యాలు
అంతర్గత బుడగలు మరియు మలినాలు విద్యుద్వాహక మాధ్యమం యొక్క ఏకరూపతను మరింత పెంచుతాయి. ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ కింద, ఈ ప్రాంతాలు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇన్సులేషన్ కంటే ఎక్కువ విద్యుత్ ఒత్తిడిని అనుభవించవచ్చు మరియు పాక్షిక ఉత్సర్గ ప్రారంభ బిందువుగా మారవచ్చు.
పాక్షిక ఉత్సర్గ తయారీ లోపాల వల్ల మాత్రమే కాదు. అనేక ఆపరేటింగ్ మరియు పర్యావరణ పరిస్థితులు ఉత్సర్గ కార్యకలాపాలను పెంచుతాయి.
అనువర్తిత వోల్టేజ్ పెరిగేకొద్దీ, బలహీన ప్రాంతాలలో విద్యుత్ క్షేత్రం కూడా పెరుగుతుంది. సాధారణ వోల్టేజ్ వద్ద నిష్క్రియంగా ఉండే లోపం ఓవర్ వోల్టేజ్ ఈవెంట్, తట్టుకునే పరీక్ష లేదా సిస్టమ్ వోల్టేజ్లో తాత్కాలిక పెరుగుదల సమయంలో కొలవగల ఉత్సర్గను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఉష్ణోగ్రత ఇన్సులేషన్ లక్షణాలు, గ్యాస్ పీడనం, పదార్థ విస్తరణ మరియు ఇంటర్ఫేస్ల స్థితిని ప్రభావితం చేస్తుంది. థర్మల్ విస్తరణ ఇప్పటికే ఉన్న ఖాళీలను పెంచుతుంది లేదా బంధిత ఇన్సులేషన్ భాగాలపై అదనపు ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది.
తేమ ఉపరితల ఇన్సులేషన్ నిరోధకతను తగ్గిస్తుంది మరియు ఉపరితల ఉత్సర్గను ప్రోత్సహిస్తుంది. చల్లని స్విచ్గేర్ కంపార్ట్మెంట్లో వెచ్చని, తేమతో కూడిన గాలి ప్రవేశించినప్పుడు సంక్షేపణం ముఖ్యంగా ప్రమాదకరం.
దీర్ఘకాలిక విద్యుత్, ఉష్ణ మరియు యాంత్రిక ఒత్తిడి ఇన్సులేషన్ వృద్ధాప్యానికి కారణమవుతుంది. వృద్ధాప్యం పగుళ్లు, రంగు మారడం, కోత, డీలామినేషన్ మరియు పెరిగిన తేమ శోషణను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇవన్నీ పాక్షిక ఉత్సర్గను ఎక్కువగా చేస్తాయి.
వదులుగా ఉండే కనెక్షన్లు, వైబ్రేషన్ మరియు పునరావృత ఉష్ణ విస్తరణ ఇన్సులేషన్ భాగాల మధ్య చిన్న ఖాళీలను సృష్టించవచ్చు. ఈ ఖాళీలు ప్రత్యేకించి బస్బార్లు, కేబుల్ టర్మినేషన్లు మరియు ఎంబెడెడ్ కండక్టర్ల దగ్గర డిశ్చార్జ్ లొకేషన్లుగా మారవచ్చు.
PD పరీక్ష అనేది తీవ్రమైన ఇన్సులేషన్ వైఫల్యంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ముందు ఉత్సర్గ కార్యకలాపాలను గుర్తించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. పరికరాలు మరియు పరీక్ష లక్ష్యంపై ఆధారపడి, ఇంజనీర్లు స్పష్టమైన ఛార్జ్, ఉత్సర్గ పరిమాణం, దశ-పరిష్కార నమూనాలు, పల్స్ పునరావృతం మరియు కాలక్రమేణా మార్పులను అంచనా వేయవచ్చు.
విశ్వసనీయ పరీక్షలో ఇవి ఉండాలి:
1, తగిన కొలిచే పరికరం మరియు సెన్సార్ అమరిక
2, కొలత వ్యవస్థ యొక్క సరైన క్రమాంకనం
3, బాహ్య జోక్యం యొక్క ప్రభావవంతమైన నియంత్రణ
4, సరైన గ్రౌండింగ్ మరియు షీల్డింగ్
5, స్థిరమైన పరీక్ష వోల్టేజ్ మరియు పర్యావరణ పరిస్థితులు
6, సాంకేతిక పరిమితులు మరియు మునుపటి పరీక్ష రికార్డులతో పోలిక
వెషైన్ ఎలక్ట్రిక్ అనేది అధిక-వోల్టేజ్ పరీక్ష మరియు కొలత పరికరాల పరిశోధన, అభివృద్ధి మరియు ఉత్పత్తికి అంకితమైన ప్రొఫెషనల్ తయారీదారు. ప్రామాణీకరించబడిన ఉత్పత్తి వర్క్షాప్లు మరియు స్వతంత్ర అమరిక ప్రయోగశాలలతో అమర్చబడి, కర్మాగారం IEC ప్రమాణాలు మరియు ISO నాణ్యత నిర్వహణ వ్యవస్థలను ఖచ్చితంగా అనుసరిస్తుంది, ప్రతి పరికరం గ్లోబల్ పవర్ పరిశ్రమ అనువర్తనాల కోసం స్థిరమైన, పునరావృతమయ్యే మరియు జోక్యం-నిరోధక పరీక్ష పనితీరును అందిస్తుంది.
GDJF-2007 డిజిటల్ పాక్షిక ఉత్సర్గ టెస్టర్ స్వతంత్రంగా అభివృద్ధి చేయబడింది మరియు వెషైన్ ఎలక్ట్రిక్ ద్వారా ఫ్యాక్టరీ క్రమాంకనం చేయబడింది. అధిక వోల్టేజ్ పరికరాలలో డిజిటల్ పాక్షిక ఉత్సర్గ కొలత మరియు విశ్లేషణ కోసం దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. ఆచరణాత్మక అనువర్తనాల్లో, పరికరం PD పరిమాణం, ఉత్సర్గ నమూనాలు మరియు ఇన్సులేషన్ స్థితి యొక్క మూల్యాంకనానికి మద్దతు ఇస్తుంది. స్విచ్ గేర్ డిజైన్, వర్తించే ప్రమాణాలు మరియు తయారీదారు యొక్క సాంకేతిక డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారం ఖచ్చితమైన పరీక్ష కాన్ఫిగరేషన్ మరియు అంగీకార ప్రమాణాలను ఎంచుకోవాలి.
స్విచ్గేర్లో పాక్షిక ఉత్సర్గకు అత్యంత సాధారణ కారణం ఏమిటి?
సాధారణ కారణాలలో అంతర్గత శూన్యాలు, గాలి బుడగలు, మలినాలు, పదునైన కండక్టర్ అంచులు, ఉపరితల కాలుష్యం, పేలవమైన ఇన్సులేషన్ ఇంటర్ఫేస్లు మరియు అసమాన విద్యుత్ క్షేత్ర పంపిణీ ఉన్నాయి.
పాక్షిక ఉత్సర్గను నేరుగా చూడవచ్చా?
సాధారణంగా, సాధారణ ఆపరేషన్ సమయంలో పాక్షిక ఉత్సర్గ కనిపించదు. ఇది సాధారణంగా ఎలక్ట్రికల్, అల్ట్రాసోనిక్ లేదా ఇతర ప్రత్యేక కొలత పద్ధతుల ద్వారా కనుగొనబడుతుంది.
పాక్షిక ఉత్సర్గ అనేది ఎల్లప్పుడూ తక్షణ పరికరాలు వైఫల్యం అని అర్థం?
సంఖ్య. పాక్షిక ఉత్సర్గ క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అయినప్పటికీ, నిరంతర లేదా పెరుగుతున్న PD కార్యాచరణ ఇన్సులేషన్ క్షీణతను సూచిస్తుంది మరియు వృత్తిపరమైన మూల్యాంకనం అవసరం.
పదునైన బస్బార్ అంచులు పాక్షిక ఉత్సర్గకు ఎలా కారణమవుతాయి?
పదునైన అంచులు విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని కేంద్రీకరిస్తాయి. స్థానిక ఫీల్డ్ సగటు ఫీల్డ్ కంటే చాలా బలంగా తయారవుతుంది, ఇది అంచు దగ్గర ఉత్సర్గ ప్రారంభమవుతుంది.
స్విచ్గేర్లో పాక్షిక ఉత్సర్గను ఎలా తగ్గించవచ్చు?
ఇన్సులేషన్ తయారీని మెరుగుపరచడం, బర్ర్స్లను తొలగించడం, శుభ్రతను నియంత్రించడం, తేమను నివారించడం, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గ్రేడింగ్ను ఆప్టిమైజ్ చేయడం, ఎన్క్లోజర్ గ్రౌండింగ్ను మెరుగుపరచడం మరియు సాధారణ PD పరీక్షను నిర్వహించడం వంటి ప్రభావవంతమైన చర్యలు ఉన్నాయి.
అధిక వోల్టేజ్ స్విచ్ గేర్లో పాక్షిక ఉత్సర్గ అనేది సాధారణంగా ఇన్సులేషన్ లోపాలు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏకాగ్రత, ఏకరీతి కాని విద్యుద్వాహక పదార్థాలు, పర్యావరణ పరిస్థితులు మరియు దీర్ఘకాలిక వృద్ధాప్యం కలయిక ఫలితంగా ఉంటుంది.
అంతర్గత శూన్యాలు, మలినాలు, పదునైన బస్బార్ అంచులు, తేలియాడే లోహ కణాలు, కలుషితమైన ఉపరితలాలు మరియు పేలవమైన ఇన్సులేషన్ ఇంటర్ఫేస్లు అన్నీ స్థానిక విద్యుత్ ఒత్తిడిని సృష్టించగలవు. ఉత్సర్గ ప్రారంభమైన తర్వాత, రసాయన కోత మరియు ఉష్ణ నష్టం క్రమంగా ఇన్సులేషన్ను బలహీనపరుస్తుంది.
రెగ్యులర్ పాక్షిక ఉత్సర్గ పరీక్ష ఇన్సులేషన్ పరిస్థితి గురించి విలువైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది మరియు పెద్ద వైఫల్యం సంభవించే ముందు అభివృద్ధి చెందుతున్న సమస్యలను గుర్తించడంలో నిర్వహణ బృందాలకు సహాయపడుతుంది. ఖచ్చితమైన రోగనిర్ధారణ కోసం, సరిగ్గా క్రమాంకనం చేయబడిన పరికరాలు మరియు వర్తించే ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే విధానాలను ఉపయోగించి అర్హత కలిగిన నిపుణులచే పరీక్షను నిర్వహించాలి.
అంతర్గత R&D, ప్రామాణిక కర్మాగార ఉత్పత్తి మరియు ఖచ్చితమైన నాణ్యతా క్రమాంకనం మద్దతుతో, Weshine Electric ప్రపంచవ్యాప్తంగా సబ్స్టేషన్ నిర్వహణ, పవర్ గ్రిడ్ తనిఖీ మరియు పారిశ్రామిక విద్యుత్ వ్యవస్థ నిర్ధారణ కోసం విశ్వసనీయమైన అధిక-వోల్టేజ్ పరీక్షా సాధనాలు మరియు వృత్తిపరమైన సాంకేతిక పరిష్కారాలను అందిస్తూనే ఉంది. సాంకేతిక డేటాషీట్లు, అనుకూలీకరించిన పరీక్ష పరిష్కారాలు మరియు ఫ్యాక్టరీ టోకు మద్దతు కోసం మా బృందాన్ని సంప్రదించడానికి సంకోచించకండి.