ES2352042T3 - Dispositivo para la medición del factor de pérdidas. - Google Patents

Dispositivo para la medición del factor de pérdidas. Download PDF

Info

Publication number
ES2352042T3
ES2352042T3 ES06804346T ES06804346T ES2352042T3 ES 2352042 T3 ES2352042 T3 ES 2352042T3 ES 06804346 T ES06804346 T ES 06804346T ES 06804346 T ES06804346 T ES 06804346T ES 2352042 T3 ES2352042 T3 ES 2352042T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
cable
voltage
measuring
connection
measurement
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES06804346T
Other languages
English (en)
Inventor
Rudolf Blank
Stefan Baldauf
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
B2 Electronic GmbH
Original Assignee
B2 Electronic GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by B2 Electronic GmbH filed Critical B2 Electronic GmbH
Application granted granted Critical
Publication of ES2352042T3 publication Critical patent/ES2352042T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/12Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
    • G01R31/14Circuits therefor, e.g. for generating test voltages, sensing circuits
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/26Measuring inductance or capacitance; Measuring quality factor, e.g. by using the resonance method; Measuring loss factor; Measuring dielectric constants ; Measuring impedance or related variables
    • G01R27/2688Measuring quality factor or dielectric loss, e.g. loss angle, or power factor
    • G01R27/2694Measuring dielectric loss, e.g. loss angle, loss factor or power factor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/12Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
    • G01R31/1227Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials
    • G01R31/1263Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation
    • G01R31/1272Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation of cable, line or wire insulation, e.g. using partial discharge measurements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Relating To Insulation (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Dispositivo para la medición del factor de pérdidas y/o para la medición del ángulo de fase entre la tensión y la intensidad y/o para registrar un proceso de amortiguación de la tensión y/o de la intensidad y/o para registrar procesos de descarga parciales y/o para la medición del tiempo de propagación en objetos de medida a probar, comprendiendo el dispositivo una carcasa en la que se dispone al menos un circuito de medición para la realización de la medición y/o del registro y un cable para la conexión de la carcasa con un generador de tensión para la aportación de una tensión de medida del generador de tensión a la carcasa, aportando a la cabeza (9) de3 cable a través de un cable (3) coaxial una tensión de medida procedente del generador (1) de tensión y estando previsto en la cabeza (9) del cable un adaptador (12) de conexión para la conexión directa del objeto (7) de medida a probar, poseyendo el adaptador (12) de conexión una longitud máxima de 50 mm.

Description

1 El presente invento se refiere a un dispositivo para la medición del factor de pérdidas y/o para la medición del ángulo de fase entre la tensión y la intensidad y/o para registrar un proceso de amortiguación de la tensión y/o de la intensidad y/o para registrar procesos de descarga parciales y/o para la medición del tiempo de propagación en objetos de medida a probar, poseyendo el dispositivo una carcasa en la que se dispone al menos un circuito de medición para la realización de la medición y/o del registro. Los sistemas conformes con el género indicado conocidos hasta ahora se conectan con un cable propio a un generador de tensión y nuevamente con un cable propio con el objeto de medida a probar (como se describe por ejemplo en el documento US-A 3,189,819 o US 4,112,354). Además son necesarios cables de puesta tierra propios entre el generador, el dispositivo de medición y el objeto a probar. En especial con tensiones de servicio altas surgen, debido a los cables generalmente muy largos utilizados, perturbaciones en las mediciones y con ello falseamientos de los valores de medida por efectos parasitarios, corrientes derivadas, etc. El objeto del invento es crear un dispositivo conforme con el género indicado en el que se minimicen lo más posible las mencionadas perturbaciones de la medición, respectivamente los falseamientos de los valores de medida con medidas constructivas. Esto se logra según el invento con las características de la reivindicación 1. Bajo conexión directa se debe entender, que el adaptador de conexión debe ser mantenido lo más corto posible. Por lo tanto, con preferencia se prevé la conexión directa del objeto de medida con la carcasa y con ello con una distancia de 0 mm. Por razones puramente geométricas es, sin embargo, necesario con frecuencia para hacer posible la conexión del objeto de medida, que el adaptador de medida posea una longitud máxima de 10 mm a 50 mm. Todo esto se debe entender en el sentido del invento como conexión directa con la carcasa. El invento hace posible realizar las medidas sin los cables de conexión con el objeto de medida largos y adicionales conocidos en el estado de la técnica, lo que da lugar a la evitación de los efectos perturbadores y con ello a valores de medida más precisos. Además, con el adaptador de medida también se reduce el coste de la conexión Para evitar todavía más la entrada de señales perturbadoras se prevé, de acuerdo con otro aspecto del invento, que el dispositivo posea para la conexión a un generador de tensión un cable coaxial con al menos un conductor interior y al menos un conductor exterior. En este caso es especialmente favorable, que el cable coaxial se aloje como tal en la carcasa, siendo conectados en el interior de la carcasa el conductor interior y el conductor exterior, con preferencia separados entre sí, con los componentes del circuito de medida. De acuerdo con este aspecto del invento sólo se prevé entre el generador de tensión y la carcasa un solo cable coaxial, que, con preferencia, se divide en el interior de la carcasa para la conexión con el
circuito de medida. Con ello se obtiene un apantallamiento óptimo, con el que se reducen en lo posible los factores de perturbación.
Con las medidas según el invento es posible crear un dispositivo de medición muy compacto, que puede ser manejado con facilidad. La carcasa se puede construir en este caso de manera favorable con la forma de una cabeza de cable, con preferencia con forma cilíndrica, en cuyo extremo trasero se introduce el cable coaxial, mientras que en el extremo delantero se conecta directamente el objeto de medida.
Los dispositivos según el invento pueden ser utilizados con preferencia en el margen de las altas tensiones. Como objetos de medida a probar entran en consideración, por ejemplo, condensadores, inductancias, resistencias y en especial cables de alta tensión, transformadores, generadores, interruptores y relés. En el caso de alta tensión se trata de valores eficaces de la tensión de medida de al menos 500 V (Voltio), con preferencia de al menos 1 kV (kilovoltio). Para los objetos de medida mencionados se prestan en especial tensiones de medición con valores eficaces de 12 kV a 36 kV, de manera, que los dispositivos según el invento se diseñan con preferencia para este margen de tensiones. En este caso se prevén con preferencia frecuencias de la tensión alterna entre 0,00 Hz (Hercios) y 1 kHz (kilohercio). Con la adaptación de las dimensiones de la carcasa se pueden realizar también tensiones más altas.
Otros detalles y características del presente invento se describirán por medio de los ejemplos de ejecución del invento representados en el dibujo. En él muestran:
Las figuras 1 y 2, una disposición de generador de alta tensión y un ejemplo de ejecución según el invento del dispositivo de medida conectado a su vez con dos objetos de medida distintos.
La figura 3, una sección esquemática de un ejemplo de ejecución según el invento de un dispositivo de medida según las figuras1 y 2 para la determinación del factor de pérdidas y/o del ángulo de fase entre la intensidad y la tensión.
La figura 4, una sección esquemática de un ejemplo de ejecución según el invento de un dispositivo de medida según la figuras 1 y 2 para el registro de un proceso de amortiguación de la tensión y/o de la intensidad.
La figura 5, una sección esquemática de un ejemplo de ejecución según el invento de un dispositivo de medida según las figuras 1 y 2 para el registro de procesos de descarga parcial.
La figura 6, una sección esquemática de un ejemplo de ejecución según el invento de un dispositivo de medida según las figuras 1 y 2 para la medición de tiempos de propagación.
La carcasa 9 se configura, como se representa en las figuras, en este ejemplo de ejecución con la forma de una cabeza de cable. El cable 3 coaxial desemboca en la parte trasera en la cabeza del cable, respectivamente en la carcasa 9. En el extremo delantero orientado hacia el objeto 7 de medida posee la carcasa 9, por lo demás cilíndrica, una caperuza 30 de cierre eléctricamente conductora, con preferencia metálica y con forma de casquete esférico en la que se prevé – unido de manera eléctricamente conductora con la caperuza 30 de cierre – una conexión 8 para el adaptador 12 de conexión o el propio adaptador 12 de conexión. De una manera general se prevé de manera ventajosa, que el propio adaptador 12 de conexión se pueda conectar de manera eléctrica y/o mecánica de manera disoluble con el objeto 7 de medida a probar y/o con la caperuza 30 de cierre con forma de casquete esférico. Esto se puede realizar por medio de una unión de enchufe y/o por medio de una unión roscada correspondiente y/o por medio de una unión de aprisionamiento o análogo. La forma del adaptador 12 de conexión se configura diferentemente según el objeto de medida a probar. Asi es posible prever formas de ejecución del adaptador de conexión con forma de gancho y/o de pinzas y/o cables de conexión cortos con preferencia altamente flexibles. Sin embargo, en el sentido del invento se debe cuidar, que al adaptador de conexión se mantenga lo más corto posible para permitir la conexión en lo posible directa del objeto 7 de medida a probar con la carcasa 9, respectivamente su caperuza 30 de conexión.
Con excepción de la caperuza 30 de cierre se puede construir la carcasa con un material eléctricamente aislante, por ejemplo con la forma de una carcasa 9a de material plástico. Con ello se construye la carcasa generalmente en dos piezas.
El cable coaxial, que sale de la parte trasera de la cabeza de cable, respectivamente de la carcasa 9 se conecta por medio de un conector 2 o análogo con un generador de tensión, respectivamente un generador 1 de alta tensión. Estos generadores poseen generalmente una conexión 4 propia para la tierra de protección. Para la medición del factor de pérdida y/o del ángulo de fase entre la tensión y la intensidad se utilizan con preferencia generadores de corriente (alta) alterna con señal de salida sinusoidal.
En la figura 1 se representa esquemáticamente una situación de medición en la que se debe probar como objeto 7 de medida un condensador. El adaptador 12 de conexión está conectado en este caso directamente a una conexión 7a de alta tensión con forma esférica del terminal 32 del condensador. El otro terminal 32’ del condensador está conectado eléctricamente con la conexión 7b de la tierra de protección del objeto 7 de medida. La conexión 7b de la tierra de protección del objeto de medida así como el cable 5 de la tierra de protección, existente opcionalmente, del dispositivo de medida están unidos de manera eléctricamente conductora con una conexión 6 externa de la tierra de protección.
En la figura 2 se representa esquemáticamente una situación de medición en la que se trata de la prueba de un cable de alta tensión utilizado como objeto 7 de medida. El adaptador 12 de conexión está conectado en este caso directamente con la conexión 7a de alta tensión con forma de esfera del cable 32’’ del objeto 7 de medida. En ambos ejemplos de ejecución (según la figura 1 y la figura 2) es opcional la existencia de las conexiones 7a de alta tensión con forma de esfera.
La figura 3 muestra por medio del ejemplo de un dispositivo para la medición del factor de pérdidas y/o del ángulo de fase entre la tensión y la intensidad una sección longitudinal esquemática de la carcasa 9 y del cable 3 coaxial, que desemboca en ella. Este último penetra en forma cerrada, es decir como cable coaxial, en el interior de la carcasa 9 y se conecta aquí con los diferentes componentes del circuito de medida alojado en la carcasa 9.En el ejemplo de ejecución representado se conecta la pantalla, es decir el conductor 28 exterior, del cable 3 coaxial con un divisor resistivo de tensión a través de una placa 14a de campo. Este posee un elemento 16 de baja tensión y un elemento 16a de alta tensión. La toma del divisor de tensión tiene lugar a través de una protección 18a contra sobretensiones en la vía de la señal de tensión, conectada con la unidad 20 de evaluación por medio de un filtro y de un amplificador 19a. El dispositivo 17 de medición de la intensidad (posible de manera activa o pasiva) está conectado con el conductor 27 interior del cable 3 coaxial a través del cierre 14 de alta tensión y de un cable 15. A través de la pista de la señal de corriente se conecta el dispositivo 17 de medición de la intensidad con un una protección 18 contra sobretensiones y con un filtro y amplificador 19 conectados en serie con ella con el dispositivo 20 de evaluación. Además, un cable 22 conduce del dispositivo 17 de medición de la intensidad, rodeando la unidad 20 de evaluación, a la conexión 8 para el adaptador 12 de conexión. En la forma representada es posible la integración del circuito de medida en la cabeza del cable y el montaje del divisor de tensión y del dispositivo 17 de medición de la intensidad directamente en el trazado del cable. La unidad 20 de evaluación así como otros componentes del circuito de medida son apantallados con una carcasa 29 metálica contra campos eléctricos externos. La unidad 20 de evaluación comprende de manera favorable al menos un convertidor A/D y/o un dispositivo digital de filtro, respectivamente un dispositivo de tratamiento de la señal para el cálculo del factor de pérdidas y/o del ángulo de fase entre la tensión y la intensidad. Generalmente se pretende con ello una evaluación digital de los valores de medida para lo que se puede utilizar un microprocesador. La construcción del circuito de medida así como la clase de la evaluación de las señales de intensidad y de tensión medidas son en sí conocidas, de manera, que aquí se puede prescindir de explicaciones adicionales.
Para una medición rápida o para una primera medida de conjunto se prevé en el ejemplo de ejecución representado en la carcasa 9 una indicación 11 óptica de los valores de medida. Esta se puede realizar en forma de diodos luminiscentes. De manera alternativa también sería posible prever una salida acústica de los valores medidos. Además, adicionalmente o sustitutivamente se puede prever en la carcasa 9 en lugar de ello un disposoitivo 10 de transmisión de datos para la transmisión de los datos a dispositivos 13 de procesamiento de datos y/ o de lectura de datos externos como por ejemplo PCs (personal computer), laptops, pocket PC’s, teléfonos móviles,, PDAs, handhelds, impresoras o análogos. La transmisión a estos aparatos externos puede tener lugar tanto vía cable como sin cables. Entre otras son posibles interfaces de radio, con preferencia en el margen de alta frecuencia, como por ejemplo interfaces Blue-Tooth y/o interfaces 24 ópticas sin cables, como por ejemplo interfaces de infrarrojos y/o interfaces 25 ópticas cableadas, como por ejemplo interfaces para fibra óptica. El dispositivo 13 externo de procesamiento externo de los datos y/o de presentación de datos puede estar integrado también, como se representa en las figuras 1 y 2, en el generador 1. Para la transmisión de datos posee en cualquier caso una o varias interfaces 10a correspondientes. El circuito de medida se alimenta con preferencia con una batería 21, con lo que es posible la medición desligada de la tierra de la intensidad.
El cable 5 de puesta a tierra de protección, existente opcionalmente, se conecta en el interior de la carcasa al conductor 28 exterior y sale como tal de la carcasa 9 para poder ser conectado a una toma 6 de tierra de protección externa. También aquí se debe cuidar, que la longitud de los cables sea lo más pequeña posible. Con el cable 5 de tierra se puede obtener una supresión adicional de factores perturbadores. Sin embargo, no es preciso, que exista el cable 5. El potencial de referencia de las disposiciones de medición, respectivamente los circuitos de medida según las figuras 3 a 6 es la alta tensión. La disposición de medida comprende en especial los componentes representados en el interior de la carcasa 29 y/o la propia carcasa 29. Bajo alta tensión se deben entender aquí en especial valores eficaces de la tensión de al menos 500 V, con preferencia de al menos 1 kV, con relación a la tierra de protección. Sin embargo, el concepto de alta tensión puede abarcar también valores eficaces de las tensiones con relación a la tierra de protección de 12 kV a 36 kV. La disposición de medición, respectivamente el circuito de medición se halla así de manera favorable a alta tensión frente a la tierra de protección.. Sin embargo, en principio también es posible modificar la disposición de medición de la figura 3 de tal modo, que la tierra de protección represente el potencial de referencia. Por razones de la técnica de medidas así como constructivas se prefiere, sin embargo, el potencial de alta tensión.
Las figuras 4 a 6 muestran variantes en las que el dispositivo según el invento se configura de tal modo, que se pueda utilizar como registrador de fenómenos transitorios para la localización de averías en cables. Si aparece una avería en un cable, es preciso, en primer lugar, localizarla. Esto es especialmente válido en los cables muy largos con una longitud de varios kilómetros. Para delimitar los defectos de los cables existen procedimientos de medida en campo conocidos en el estado de la técnica, pero que se basan todos en la evaluación de procesos transitorios. Según el procedimiento de medida y las condiciones marginales se puede localizar la avería del cable con una exactitud de uno a cinco metros. A continuación se pasa generalmente a la localización final de la fuente de la avería, para lo que se utilizan otros procedimientos de medida conocidos en el estado de la técnica, pero que no se exponen aquí con detalle.
La figura 4 representa una variante según el invento de un dispositivo para el registro del proceso de amortiguación de la tensión o de un impulso de corriente. De acuerdo con ella se utilizan también como generadores 1 generadores de tensión para tensiones alternas sinusoidales o generadores de impulsos de corriente. Para el registro y la evaluación de estos procesos de amortiguación es en principio posible una configuración analógica del circuito de medición representado en la figura 3. Sin embargo, el circuito debe ser adaptado como se representa en la figura 4 de tal modo, que también se puedan registrar procesos más rápidos. Para ello es generalmente necesario, que el circuito se diseñe de tal modo, que sean posibles frecuencia de muestreo de al menos 1 MHz, con preferencia entre 1 MHz (megahercio) y 500 MHz o también superiores a 500 MHz. Si se cumple esto, se puede utilizar también este dispositivo (según la figura 4) como registrador de fenómenos transitorios para el registro y la evaluación de procesos de amortiguación en la localización de averías en cables.
La figura 5 representa un ejemplo de ejecución según el invento, que se presta para el diagnóstico de descargas parciales, es decir para el registro de procesos de descarga parciales en objetos de medida como por ejemplo cables. Para ello se sustituye el divisor 16, 16a de tensión resistivo, ya conocido a través de la figura 3, con un divisor 16c capacitivo (elemento de alta tensión), 16d (elemento de baja tensión) o, como se representa en la figura 5, se sustituye con la conexión en paralelo. El sistema así modificado puede ser utilizado entonces nuevamente como registrador de fenómenos transitorios para el registro de procesos de descargas parciales, siendo preciso tener en cuenta, que el propio acoplamiento con el cable debería ser pobre en descargas parciales. También aquí es preciso utilizar componentes electrónicos rápidos con frecuencias de muestreo de al menos a MHz, con preferencia entre 1 MHz y 500 MHz o también superiores a 500 MHz. En este conocido procedimiento de medida se registran el tiempo de propagación así como el nivel de las descargas parciales de la señal, que en una descarga parcial en el cable se genera por ejemplo en el punto de una avería.
La figura 6 representa otro ejemplo de ejecución modificado según el invento. Este se presta igualmente para la medición del tiempo de propagación en el objeto de medida a analizar (por ejemplo en el cable a probar). Sin embargo, en el sistema según la figura 6 se integra en el circuito de medida un generador 31 de impulsos propio a través de un condensador 16e de acoplamiento. Con ello se pueden determinar los tiempos de propagación de las señales generadas por el generador de impulsos en el objeto de medida. La unidad así configurada puede ser utilizada como aparato de medida del tiempo de propagación con acoplamiento en alta tensión integrado. Sobre la base de los tiempos de propagación medidos es entonces posible una localización previa de la avería. El circuito de medida también se debería prestar en este caso para trabajar con frecuencias de muestreo de al menos 1 MHz, con preferencia entre 1 MHz y 500 MHz o también por encima de 500 MHz. El dispositivo según el invento así
5 configurado igual que el ejemplo de ejecución de la figura 5 es conectado a generadores 1 de tensión, respectivamente generadores de alta tensión con señal de salida sinusoidal o con forma de impulso.
Con las medidas según el invento se crean aparatos, que se pueden manejar con facilidad y que pueden ser conectados directamente a los objetos de medida y cuyo peso se 10 halla favorablemente entre 3 kg y 5 kg, respectivamente por debajo de estos valores. Con la utilización de un cable 3 coaxial entre la carcasa 9 y el generador 1 de tensión se obtiene un apantallamiento óptimo de los cables de conexión con el circuito de medida con lo que la longitud máxima del cable 3 es también prácticamente ilimitada en el margen de alta tensión. Las longitudes típicas de los cables se hallan entre 5 m y 100 m. Con la introducción del cable 3
15 coaxial hasta el interior de la carcasa 9 se eliminan, además, ampliamente las perturbaciones. Sin embargo, en una variante del ejemplo de ejecución representado también es posible prever cable 3 coaxial un conector de conexión correspondiente con una carcasa propia, en cuyo caso el conector se conecta directamente con la carcasa del dispositivo de medida. Esto también se debe entender como introducción del cable 3 coaxial en la carcasa 9.
20

Claims (22)

1. Dispositivo para la medición del factor de pérdidas y/o para la medición del ángulo de fase entre la tensión y la intensidad y/o para registrar un proceso de amortiguación de la tensión y/o de la intensidad y/o para registrar procesos de descarga parciales y/o para la medición del tiempo de propagación en objetos de medida a probar, comprendiendo el dispositivo una carcasa en la que se dispone al menos un circuito de medición para la realización de la medición y/o del registro y un cable para la conexión de la carcasa con un generador de tensión para la aportación de una tensión de medida del generador de tensión a la carcasa, aportando a la cabeza (9) de3 cable a través de un cable (3) coaxial una tensión de medida procedente del generador (1) de tensión y estando previsto en la cabeza (9) del cable un adaptador (12) de conexión para la conexión directa del objeto (7) de medida a probar, poseyendo el adaptador
(12) de conexión una longitud máxima de 50 mm.
2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque el adaptador (12) de conexión puede ser conectado eléctrica y/o mecánicamente de manera disoluble en el objeto
(7)
de medida a probar y/o en la cabeza (9) del cable, con preferencia a través de una conexión
(8)
enchufable y/o una conexión (9) con rosca y/o una conexión de presión.
3.
Dispositivo según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el adaptador (12) de conexión posee al menos un gancho o una pinza y/o al menos un cable de conexión corto, con preferencia muy flexible.
4.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el adaptador (12) de conexión posee como máximo una longitud de 10 mm.
5.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el cable (3) coaxial posee al menos un conductor (27) interior y al menos un conductor (28) exterior.
6.
Dispositivo según la reivindicación 5, caracterizado porque el cable (3) coaxial se introduce como tal en la cabeza (9) del cable, siendo conectados en el interior de la cabeza (9) del cable el conductor (27) interior y el conductor (28) exterior, con preferencia separados entre sí, con los componentes del circuito de medida.
7.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el circuito de medida posee un divisor de tensión resistivo y/o capacitivo conectado con preferencia con el conductor (28) exterior del cable (3) coaxial.
8.
Dispositivo según la reivindicación 7, caracterizado porqueel divisor de tensión posee un elemento (16, 16d) de baja tensión y un elemento (16a, 16c) de alta tensión.
9.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el circuito de medida posee un dispositivo (17) de registro de intensidades conectado con preferencia con el conductor (27) interior del cable (3) coaxial.
10.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque el circuito de medida posee una unidad (20) de evaluación central, con preferencia con un microprocesador
11.
Dispositivo según la reivindicación 10, caracterizado porque la unidad (20) de evaluación central posee al menos un convertidor A/D y/o un filtro digital, respectivamente un dispositivo de procesamiento de señales y/o un dispositivo de cálculo para el cálculo del factor de pérdidas y/o del ángulo de fase entre la tensión y la intensidad.
12.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque el circuito de medida posee una frecuencia de muestreo de al menos 1 MHz, con preferencia entre 1 MHz y 500 MHz y se presta con preferencia para el registro de procesos transitorios en la localización de averías en cables.
13.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque el circuito de medida posee un generador (31) de impulsos.
14.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque en la cabeza (9) del cable se dispone una indicación (11) óptica del valor medido, con preferencia con la forma de un diodo luminiscente y/o una salida acústica del valor de medida.
15.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque en o junto a la cabeza (9) del cable se dispone al menos un dispositivo (10) de transmisión de datos para la transmisión de datos a un dispositivo (13) externo de procesamiento de datos y/o de visualización de datos.
16.
Dispositivo según la reivindicación 15, caracterizado porque el dispositivo (10) de transmisión de datos posee una interfaz (24) óptica sin cables, con preferencia una interfaz infrarroja y/o una interfaz (25) óptica cableada, con preferencia una interfaz de guía de ondas y/o una interfaz (23) de radio, con preferencia una interfaz Blue-Tooth.
17. Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 16, caracterizado porque un cable
(5) de tierra de protección para la conexión con una conexión de tierra de protección externa está conectado con el conductor (28) exterior.
18.
Dispositivo según la reivindicación 17, caracterizado porque el cable (5) de tierra de protección se conecta al conductor (28) exterior en el interior de la cabeza (9) de cable.
19.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 18, caracterizado porque la cabeza (9) de cable posee una longitud máxima de 500 mm, con preferencia a lo sumo de 300 mm y/o un diámetro máximo de su sección transversal de a lo sumo 100 mm, con preferencia a lo sumo de 70 mm.
20.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 19, caracterizado porque se presta para valores eficaces de las tensiones de medida de al menos 500 V, con preferencia de al menos 1 kV.
21.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 19, caracterizado porque se presta para valores eficaces de tensiones de medida de 12 kV a 36 kV.
22.
Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 21, caracterizado porque un potencial de referencia de la disposición de medida, respectivamente del circuito de medida con relación a la tierra de protección es alta tensión.
ES06804346T 2005-10-19 2006-10-11 Dispositivo para la medición del factor de pérdidas. Active ES2352042T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA1713/2005 2005-10-19
AT17132005 2005-10-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2352042T3 true ES2352042T3 (es) 2011-02-15

Family

ID=37815242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES06804346T Active ES2352042T3 (es) 2005-10-19 2006-10-11 Dispositivo para la medición del factor de pérdidas.

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7952362B2 (es)
EP (2) EP1938116B1 (es)
CN (1) CN101292169B (es)
AT (2) AT9099U1 (es)
CA (1) CA2626376C (es)
DE (1) DE502006007791D1 (es)
ES (1) ES2352042T3 (es)
PL (2) PL2264472T3 (es)
WO (1) WO2007045004A1 (es)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009015280A1 (de) 2009-04-01 2010-10-14 B2Electronic Gmbh Vorrichtung zur Diagnose von Messobjekten unter Verwendung einer Messspannung
DE102010013103B4 (de) 2010-03-29 2015-06-11 B2 Electronic Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Diagnose von Messobjekten unter Verwendung einer Messspannung
JP5795470B2 (ja) * 2010-11-02 2015-10-14 矢崎総業株式会社 高電圧試験装置
CN103185852B (zh) * 2011-12-31 2015-05-20 珠海格力电器股份有限公司 高压放电部件的测试方法、装置及***
US10310006B2 (en) 2013-03-15 2019-06-04 Hubbell Incorporated DC high potential insulation breakdown test system and method
DE102017217127A1 (de) * 2017-09-26 2019-03-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Anordnung zum Erkennen von Teilentladungen bei einem elektrischen Betriebsmittel
CN115078778A (zh) * 2022-06-15 2022-09-20 北京华清起航科技有限公司 一种分布式行波故障定位装置的外壳设计
CN117491848B (zh) * 2023-12-30 2024-03-19 深圳市瀚强科技股份有限公司 确定电路属性的装置、方法、设备及***

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3189818A (en) * 1962-06-14 1965-06-15 Dielectric Instr Corp Portable insulation testing equipment adaptable for conversion from straight to inverted schering-bridge operation
US3826981A (en) * 1968-05-03 1974-07-30 H Ross Solid-state high impedance meter system
US4112354A (en) * 1976-11-09 1978-09-05 General Cable Corporation Mobile bridge test apparatus and method utilizing a sub-power frequency test signal for cable system evaluation
US4200835A (en) * 1978-05-30 1980-04-29 Fuji Electric Co., Ltd. Method and apparatus for measuring the insulation resistance of an operating grounded transmission line system
US4316254A (en) * 1979-05-25 1982-02-16 Electric Power Research Institute, Inc. Portable phase angle meter instrument
US4794327A (en) * 1983-04-13 1988-12-27 Fernandes Roosevelt A Electrical parameter sensing module for mounting on and removal from an energized high voltage power conductor
JP2579479B2 (ja) * 1987-04-24 1997-02-05 昭和電線電纜株式会社 誘電体損の測定方法
DE69024278T2 (de) * 1989-07-31 1996-06-27 Mitsui Petrochemical Ind Anordnung zur Überwachung der Isolationsverschlechterung einer elektrischen Installation
FR2671190B1 (fr) * 1990-12-26 1993-03-19 Merlin Gerin Pont de mesure de tension de reference pour dispositif de controle et de mesure de l'isolement d'un reseau electrique a tension continue.
GB9208190D0 (en) 1992-04-11 1992-05-27 Elcometer Instr Ltd Measuring instrument
JP3419510B2 (ja) * 1992-10-16 2003-06-23 富士通株式会社 波長分散を補償した光通信システム及び該システムに適用可能な位相共役光発生装置
DE19519744A1 (de) 1995-05-30 1996-12-05 Daetwyler Ag Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen von Isolationseigenschaften von Prüfobjekten
DE19519746C2 (de) 1995-05-30 1998-06-04 Daetwyler Ag Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen von Isolationseigenschaften eines Prüfobjekts
US6054849A (en) * 1997-10-17 2000-04-25 Collier; Stephen D. Electrical testing device
DE10019574A1 (de) 2000-04-20 2001-10-31 Techkon Gmbh Handmessgerät zur Qualitätsprüfung von Druckerzeugnissen und deren Vor- und Zwischenprodukte
GB2390167B (en) 2002-06-25 2005-07-13 Hubbell Inc Method and apparatus for testing an electrical component
WO2004028003A2 (en) * 2002-09-23 2004-04-01 Turner Enterprises & Associates A system and method for monitoring harmonic content of an rf signal

Also Published As

Publication number Publication date
CA2626376C (en) 2013-04-02
EP1938116A1 (de) 2008-07-02
PL1938116T3 (pl) 2011-02-28
PL2264472T3 (pl) 2018-11-30
EP2264472A2 (de) 2010-12-22
DE502006007791D1 (de) 2010-10-14
CN101292169B (zh) 2012-09-26
AT9099U1 (de) 2007-04-15
CA2626376A1 (en) 2007-04-26
EP1938116B1 (de) 2010-09-01
US7952362B2 (en) 2011-05-31
ATE479905T1 (de) 2010-09-15
CN101292169A (zh) 2008-10-22
US20080224713A1 (en) 2008-09-18
WO2007045004A1 (de) 2007-04-26
EP2264472B1 (de) 2018-05-30
EP2264472A3 (de) 2011-05-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2352042T3 (es) Dispositivo para la medición del factor de pérdidas.
US9696345B2 (en) Voltage measurement device with an insulating body
ES2828055T3 (es) Sistema de adquisición de descarga parcial que comprende un sensor de campo eléctrico de acoplamiento capacitivo
US9689898B2 (en) Medium or high voltage arrangement with cable connection terminal
EP2466324B1 (en) Combined measuring and detection system
TW200944808A (en) Partial discharge measuring method
JP5616152B2 (ja) 高周波検出装置、および、当該高周波検出装置を備えた同軸管
CN202256654U (zh) Gis局部放电特高频在线监测装置检定仪
EP3321699B1 (en) Sensor subsystems for non-contact voltage measurement devices
CN110945370B (zh) 用于测量屏蔽电缆的局部放电脉冲的方法和测试装置
US11137423B2 (en) Contactless voltage transducer
CN202770922U (zh) 一种可靠屏蔽的分压式高压测量装置
US6841986B1 (en) Inductively coupled direct contact test probe
US11374402B2 (en) Protection circuit for oscilloscope measurement channel
US9164128B2 (en) Electrostatic shielding technique on high voltage resistor
CN108631287B (zh) 用于示波器测量通道的保护电路
ES2797388T3 (es) Dispositivo y procedimiento para el diagnóstico de objetos de medición usando una tensión de medición
US5021734A (en) In-line coaxial surge protector and test fixture
Pokryvailo Fast measurements with modified HVD series of high voltage dividers
RU2014103467A (ru) Компоновка smu, обеспечивающая стабильность rf транзистора
RU2672770C2 (ru) Коаксиальная конструкция для вспомогательного блока
FR3080685B1 (fr) Transformateur de courant testable et appareil electrique comportant des moyens de test d'un tel transformateur de courant
JP2628738B2 (ja) 電力ケーブル試験装置
JPH03214073A (ja) 電力ケーブルの直流洩れ電流測定方法
SU741162A1 (ru) Трансформаторный мост переменного тока дл дистанционных измерений