JPH0357976A - 部分放電検出のための方法及び装置 - Google Patents

部分放電検出のための方法及び装置

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JPH0357976A
JPH0357976A JP1338828A JP33882889A JPH0357976A JP H0357976 A JPH0357976 A JP H0357976A JP 1338828 A JP1338828 A JP 1338828A JP 33882889 A JP33882889 A JP 33882889A JP H0357976 A JPH0357976 A JP H0357976A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は高電圧導線に対する部分放電の検出方法及び装
置に関する. より詳細には、本発明は、モータ、タービン発電機等の
固定子巻線を包囲する高電圧絶縁材内の部分放電を検出
するための方法及び装置に関する. (従来技術) モータ、発電機等は、通常固定子コア内に回転できるよ
うに搭載されたローターを含む.固定子コアは、この固
定子コア内のスロット内に埋め込まれた固定子バーとし
て知られる高電圧導線の絶縁され束からなる. この高電圧導線を包囲する絶縁材は時間とともに劣化す
る.導線を包囲する絶縁材の劣化は、結果としてこの絶
縁材内の部分放電活動を起こし,これがさらに絶縁材を
劣化させる.こうして悪循環が確立され、絶縁材が劣化
すると部分放電活動の程度がさらに強くなり、絶縁材の
劣化の速度がさらに増すこととなる.最終的には、この
ような部分放電活動を起こしているこの絶縁された導線
は、固定子巻線の故障を避Uるため又はこれを直すため
に交換することが必要となる. 固定子バ一の取り替えはコスト及び時間のかかる作業で
あり,更にモータ又は発電機の使用を中止して分解する
ことが必要である.固定子巻線内において,故障が一旦
発生すると、モータや発電機を正常な状態に回復するた
めに交烏しなければならない。従って,前もって修理が
いつごろ必要になるかを予測し、故障が致命的になる前
に修理されるべき特定のモータ又は発電機の作業計画と
の関連で最も便利な時期に、秩序ある計画された方法に
て修理できるように固定子巻線内の絶縁の状態を決定で
きると便利である. 固定子巻線内の部分放電活動の程度は、一般にこの巻線
内の導線を包囲する高電圧絶縁の状態のよい指標と見ら
れている.以前は高電圧結合コンデンサが固定子巻線の
付勢のポイントにおいて高い60ヘルツ電圧をブロック
し、一方高周波数部分放電信号が測定計器に結合するこ
とが許されるように使用された。このコンデンサはかさ
ばり、値段が高いうえにこの巻線の高電圧導線への直接
の接続を必要とし、従ってモータ又は発電機絶縁システ
ムの保全性を低下させる。
さらに、このコンデンサは高周波数部分放電信号と背景
干渉とを区別することができない.その上、部分放電活
動がこうして検出された場合、この位置及び程度は物理
的に見ることによってのみ知ることができ、モータ又は
発電機の使用を中止して分解することが要求される. (発明の概要) 本発明は、これらの短所を特定の固定子スロット又はそ
の固定子スロット自体の領域に隣接する固定子スロット
内の部分放電を検出するための部分放電検出方法及び装
置(デバイス)を提供することによって解決する。本発
明は、従って固定子スロット内の部分放電活動を検出す
るのみでなく、この部分放電活動が発生している特定の
固定子スロットの良好な指標を提供する.このデバイ又
は固定子スロットの外側から発し、高電圧絶縁材の状態
の誤った指標を生成する電気的な干渉に対しては不感応
(インセンシティブ)である.これは、本発明において
は、伝導性のグランド ブレーンに渡って延びる信号導
線を持つ記録計器、例えば才シロスコープに固定子スロ
ット内の部分放電活動によって生成されたパルスの高周
波数成分から電磁的に結合された信号を送るために設計
された検出デバイスによって達成される.この検出デバ
イスは、この固定子スロット内あるいはこれに隣接して
取り付けられるが、これは部分放電活動の測定をその特
定の固定子スロットあるいは付近の固定子スロット内で
発生する電気活動にのみ制限する. 高周波数信号は、これが固定子スロット内を伝播すると
き大きく減衰されるため、高周波数に対してのみセンシ
ティブに設計されたこの信号導線はこの固定子スロット
あるいは付近の固定子スロット内の部分放電活動に対し
てのみ感応し(センシティブであり),これはその他の
ところから発する部分放電活動あるいは背景干渉に対し
ては比較的インセンシティブである.本発明による部分
放電検出デバイス及び方法は、従って部分放電信号と背
景干渉とを区別することができる.さらに、固定子巻線
内の高電圧導線に対する直接の接続が存在しないため、
モータあるいは発電機絶縁システムの保全性に対する影
響はない.本発明の部分放電検出デバイスは、また比較
的小さく、安価で、また取り付けが比較的容易である.
本発明を採用する部分放電検出デバイスは固定子構成内
に実現すること、又は部分放電活動を検出するのに高電
圧結合コンデンサに依存してきた現存の固定子コアにレ
トロフィット(retrofilすることもできる.本
発明の好ましい実施態様は、現存のモータ又は発電機の
ロータと固定子コアとの間の間隙内にこれらの動作を妨
害することなく簡単に取り付けられる比較的細い伝導性
グランド プレーン及び信号導線を使用する.本発明は
、従って高電圧導線内の部分放電パルスを検出するため
の一つの絶縁された面を持つ伝導性プレート、この絶縁
された面の少なくとも一部分を渡って延びる一つの絶縁
された信号導線、電気パルスを記録するための手段及び
この信号導線からの電気パルスをこの記録手段に伝送す
るための手段を含む検出器を提供するが、ここでこの高
電圧導線に沿っての部分放電が電磁的にこの信号導線内
に一つのパルスを誘導し、これが記録手段に伝送される
. 本発明はさらに、この検出器を使用して高電圧導線内の
部分放電活動を検出するための方法を提供するが.この
方法は、この伝導性プレートを高電圧導線に接近して位
置するステップと、この信号導線内に生成されたパルス
の周波数及び電圧を測定するステップと、測定された周
波数及び電圧を所定の値と比較して部分放電活動の性質
、規模又は位置を決定するステップとを含む.(実施例
) 第1図にはモータあるいは発電機内の典型的な固定子コ
アのセクションが示される.固定子巻線は通常固定子コ
ア内のスロット12内に埋め込まれたベアの固定子バー
を含む.固定子バー10は深さパッキング材料l4によ
って包囲することちでき、これらは第3図に示されるよ
うに,固定子コアの二つの歯l8の間に挿入されたウエ
ッジ■6によってきちんと定位置に保持される.固定子
バー10は,通常夫々高電圧絶縁材料22によって包囲
された束の伝導性ストランド20を含む.これは一方、
固定子コアにアースされた半導体ペイントあるいはテー
プ(図示無し)にて被M(コート)される.固定子バー
10は、周知の方法にて固定子巻線を形成するように電
気的に接続される. 第4図に図解される本発明の部分放電検出デバイス30
は、伝導性の材料、例えば銅のプレート32を含むが、
これは絶縁材、例えばテフロン(登録商標)あるいは電
気的に絶縁性のエポキシによって少なくともこの片面3
4がカバーされる.絶縁された信号導線36は、好まし
くは細いワイヤーからなり、この長さは検出されるべき
パルス周波数に従って選択され、少なくともプレート3
2の絶縁された面34の一部分を横断する.一般に、プ
レート32と信号導lI1136が高伝導性材料からな
る場合にはより良い結合が達成される. ある所望の長さの同軸ケーブル38からなる伝送手段は
、好ましくは信号導I136の各々の端に、各々の同軸
ケーブル38の中心導線が信号導線36の一端と電気的
に接触し、同軸ケーブル38の外側導線がプレート32
と電気的にコンタクトするように接続される.各々の同
軸ケーブルの他端は、電気パルスを記録するための手段
、例えば高周波数才シロスコープ(図示無し)に適当に
接続される. 信号導線26の幅及びこのプレート32からの距離は、
周知の伝送ライン理論の原理に従って、ケーブル38と
等価の特性インピーダンスを示すように選択される. i直又並亘並 固定子スロット12内において部分放電活動が起こると
、第2図に概念的に示されるように,スロット12に沿
ってこの部分放電の現場から高周波数パルスが両方向に
伝播する.こうして,電磁場が生成されるが,これはこ
の部分放電活動が起こっている固定子バー10を包囲す
る.検出デバイス30が信号導!I36が固定子スロッ
ト12内のあるいは隣接する固定子バー10に平行にな
るように位置されると、この電磁場はこの部分放電パル
スの高周波数成分と対応してこの信号導線36内に一つ
の信号を生成する.しかし、この検出デバイスを通って
伝播するこの部分放電パルスの成分の伝播の方向と反対
の方向には、周知の方向性結合効果のためにこれが生成
されない.信号導線36内にこうして生成された信号は
、同軸ケーブル38に沿ってこの信号をグラフ的に表示
することができる才シロスコープあるいは他の記録デバ
イスに伝送される.以下に詳細に説明される方法によっ
てこの信号を翻訳することによって部分放電活動の位置
及び程度の指標が得られ、従って固定子スロット12内
の高電圧絶縁材料22の状態を知ることができる.固定
子コアと検出デバイス30のプレート32は、一体とな
ってこの部分放電パルス及びこの信号導線36内に生成
される信号に対するグランド ブレーン(ground
 planelとして機能する。この結果としての部分
放電パルスの信号導!s36への方向性結合は、信号導
線36内に一つの信号を生成するが、これは本質的に影
響を受けた固定子バー10と信号導線36との間にキャ
パシティブ的に結合された信号導線36に沿って両方向
に伝播する信号と、影響を受けた固定子バー10と信号
導線36との間に誘導的に結合された検出器30を通っ
て伝播する部分放電パルスの方向と反対の方向にのみ沿
って伝播する信号の重ね合わせである.これは,本質的
に部分放電活動のポイントから最も遠い端である信号導
liA36の遠い方の:i446の所で誘導的に結合さ
れた信号とキャパシティブ的に結合された信号とが相殺
され、この部分放電活動に最も近い端である信号導線の
近い方の端42のところでキャパシティブ的に結合され
た信号と誘導的に結合された信号とが重ねられる効果を
持つ.第2図に図解される部分放電活動のポイントに基
づく、信号導線36に方向性的に結合され、オシロスコ
ープによって表示される正味信号が第6図にグラフとし
て示される.信号導線36の一端のみに接続された単一
の同軸ケーブル38にて、検出デバイスが部分放電活動
を検出するようにすることもできる.但し、このような
検出デバイスから与えられる情報は、上に述べたように
信号導線36の各々の端に接続されたケーブル38を含
む好ましい実施態様から得られるものほど詳細でない. 理論的には、キャバシブ的に結合された信号と誘導的に
結合された信号を重ね合わせると,信号導線36の遠い
方の端40の所の信号は完全に相殺されることとなる.
但し、固定子スロット12内の部分放電伝播の測定はパ
ルスが検出デバイス30を通過してもスロット12内に
大きな減衰が存在し,従ってこの相殺が完全でないこと
を示す.信号導!136の遠い方の端のところに生成さ
れ検出デバイス30を通って伝播する部分放電バルスの
成分と反対の極性を持つパルスは小さくなる.例えば,
第2図に示される例においては誘導的に結合された信号
はキャパシティブ的に結合された信号より少し高い.従
って,記録デバイスによって表示される結果の解釈にお
いて、背景干渉と部分放電活動とをそのパルスがスロッ
ト12内から発しているのか付近のスロット12内のも
のか,又は固定子コアの外側のものであるか決定できる
程度に鮮明に区別することができる.部分放電パルスは
通常短い継続期間を持つため、これらパルスは150メ
ガヘルツを越える成分周波数を持ち、従って比較的短い
信号導線36、例えば0.4メータ一の導線によって簡
単に検出することができる.このように高い周波数を持
つ信号はこれらが固定子バー10に沿って伝播するとき
急激に減衰するため、検出デバイス30は固定子スロッ
ト12内の部分放電活動に対してセンシティブであり,
スロット12の外側から発する部分放電活動あるいは背
景干渉に対してはあまりセンシティブでない.付近のス
ロット12から発する信号も検出される.但し、これら
はかなり低い規模及び異なる波形を持ち,従ってスロッ
ト12内に起因する信号のパターンから区別することが
できる. しかしながら、信号導線36は固定子スロット12内の
減衰が検出されるべき信号の周波数とともに増加するた
めあまり短すぎてはならない.従って、信号導線36が
短か過ぎる場合は、検出デバイス30は固定子スロット
12の軸方向にはなれた位置にある部分放電活動を検出
することは、この信号導1jil36によって検出が可
能な周波数は検出デバイス30に到達する前にかなりあ
るいは完全に減衰されてしまうために困難となる.この
ため、検出されたパルスの周波数内容を使用して固定子
スロットの減衰特性を知った上で検出デバイス30まで
の部分放電活動の軸距離を決定するとよい.一般に,部
分放電活動と検出デバイス30との間の距離が増加する
と検出されるパルスの高周波数内容が減少する. 信号導線36は、同様に、スロット12内において大き
く減衰されない低い周波数の部分放電信号が、スロット
12の外側から発する部分放電活動あるいは低周波数背
景干渉と区別できなくなるために長すぎてもいけない。
いずれの場合も、信号導線36は、プレート32を越え
て延びすぎてはならず、好ましくはプレート32の両端
が、正しい方向性結合を確保するために、信号導線36
の両端40.42を少し越えて延びるようにされる. 第一の原IIJは、信号導線36が高電圧絶縁材料22
内の部分放電活動に対してセンシティブでないことを示
唆する.これは、アースされた半伝導性のペイントある
いはテープによって形成されるファラデー シールド(
Faraday shieldlが各々の固定子バー1
0の回りに存在し、電磁パルスがこうして信号導.1!
36とキャパシティブ的に結合することが阻止されるた
めである.但し,固定子バー10を包囲する典型的な半
伝導性コーティングは、100メガヘルツ以上の周波数
を持つ高周波数パルス信号に対してはトランスパレント
ftransparentl であり、従って固定子バ
ー10と検出器デバイス30の信号導線36の間で高周
波数信号が方向性結合することが許される.第4図は、
現存のモータあるいは発電機にレトロフィッティングす
るための検出デバイス30の好ましい実施態様を図解す
る。プレート32は,固定子スロット12の幅及びグラ
ンド ブレーンを形成する固定子コアの一つの歯l8の
少なくとも一部まで延びるのに十分な大きさを持つ.こ
れは固定子コアにエポキシあるいは他の周知の手段によ
って信号導線36と絶縁された面34が固定子コアに突
き当たるように接着される.特性インピーダンスは、同
軸ケーブル38のインピーダンスと対応する50オーム
に選択されるが、但しこのインピーダンスは,周知の原
理に従って結合効率を変えるために変えることができる
.事実、この実施態様においては固定子コアと典型的な
モータあるいは発電機のロータとの間の間隙が限定され
るために少し細めの伝送手段38が好ましい。
プレート32及び信号導線36の両者もまた細めの方が
好ましく、これらは好ましくは別個にラミネートされる
か、あるいは厚さを最小限に保つためにテフロン(登録
商標)コーティングあるいは他の絶縁コーティングによ
ってコートされる.検出器デバイス30のこの実施態様
は第3図に示されるように、典型的にロータと固定子コ
アとの間に存在する間隙内にはまるように固定子スロッ
ト12上に直接に位置される.こうして、現存する固定
子コアに、検出デバイス30を説明されるように、モー
タあるいは発電機の動作を妨害することなく簡単にレト
ロフィットすることができる.検出デバイス30は、固
定子コア上に、信号導!136が固定子スロット12に
平行に上から重なり、そしてプレート32の絶縁された
面34が固定子コアの一つの歯l8の少なくと6一部分
の上に横たわるように第3図に示されるようにレトロフ
ィットされる.検出デバイス30は、固定子スロットI
2に軸方向に沿う任意の位置にこのように取り付けるこ
とができるが、但しこの検出デバイス30を取り付け及
びアクセスが簡単にできるように固定子スロット12の
物理的に好都合の端に位置することが有利である. 検出デバイス30の動作を変えることなく様々な厚さの
絶縁された面34を収容できるため、検出デバイス30
に対する他の幾つかの適当な場所も存在する.例えば,
第5図に示されるように,検出デバイス30はウエッジ
l6あるいは深さパッキング材料14内にあるいは周囲
に、あるいは上側及び下側固定子バー10の上に、下に
あるいはこの中間に位置することもできる.厚さは,選
択された取り付けに便利なように選択される.本発明の
動作の上の説明は本発明の動作を本発明者が理解するよ
うに概念的に解説することを意図するものであり、方向
性結合器理論を正確に説明することを意図するものでは
ない。ここに説明される検出方法の結果を解釈する目的
に対しては、方向性結合された信号を誘導的に結合され
た成分とキャパシティブ的に結合された成分に分解する
と便利である。本発明者は、固定子バー10と信号導線
36との間の方向性結合が実際にこのように起こると主
張するものではないが、但しこれをこのように単純化す
ることによって達成される結果がより簡単に解釈できる
. 例えば、第6図は、第2図に示されるように位置された
部分放電パルスによって生成される方向性結合された信
号をグラフ的に示す.誘導的に結合された信号がそれに
向かって伝播する信号検出器36の近い方の端42のと
ころでは、キャパシティブ的に結合された信号が誘導的
に結合された信号に重ねられ、600mボルト(mvo
lts)以上の正味パルスが与えられる.信号検出器3
6の遠い方の端40においては誘導的に結合された信号
がキャパシティブ的に結合された信号によって部分的に
相殺され、反対の極性の400mボルト(mvolts
)より少し高い正味パルスが与えられる.部分放電活動
がスロット12の外側で起こっている場合はこれらの読
値の規模はかなり小さくなりこれらは異なる波形を示す
これら結果は、部分放電活動の規模とこれの信号検出器
30までの接近度によって大きく変化する.従って、方
向性結合されたパルスの読値を実験によって決定された
値と比較することによってかなりの正確さでこれら変数
を予測できることがわかる. 第7図に示される本発明のもう一つの好ましい実施態様
においては、検出デバイスは重なり合う関係にて配列さ
れた二つの電気的に伝導性のプレート32を持ち、また
このプレート32のこの重複部分の間に絶縁層39を持
つ.ベアの信号導線36がプレート32の結合された長
さに渡って延び、これから電気的に絶縁される.信号導
線36は絶縁層37によって互いに電気的に絶縁される
.伝送手段38は同軸ケーブルからなるが,この一つは
,前に説明の方法にて第一のプレート32及び第一の信
号導線36に接続され、もう一方のケーブルはこのデバ
イスの長さの他端において第二のプレート32及び第二
の信号導線36に接続される. この実施態様においては、デバイスの各々の端の所のケ
ーブル間に直接の接続はなく、このため固定子コアの強
い磁界内の伝導性ループの存在のために本発明の第一の
実施態様においては発生する可能性があるパワー周波数
電流の循環が阻止される. 本発明の好ましい実施態様が説明されたが、当業者にお
いては請求の範囲から逸脱することなく様々な修正及び
変更ができることは明らかであり、これら全ての修正及
び変更も請求の範囲に入るものである. (発明の効果) 本発明は固定子スロット12内の部分放電活動を検出し
、この部分放電活動が起こっている特定の固定子スロッ
トの良好な指標を与える.本発明は、本質的に固定子ス
ロットの外側から発する電気的干渉に対してインセンシ
ティブである.
【図面の簡単な説明】
第1図は典型的なモータあるいは発電機の固定子を図解
する部分斜視図であり、 第2図はウエッジが除去された第l図の固定子コアの部
分の断面図であり、 第3図は第1図の固定子コア内の固定子スロットの断面
図であり、本発明の部分放電検出デバイスの取り付けに
対する好ましい位置が示され,第4図は第3図に示され
る部分放電検出デバイスの斜視図であり、 第5図は固定子スロットの断面図を示すが、ここでは本
発明の部分放電検出デバイスの取り付けの別の好ましい
位置が示され、 第6図は第4図の部分放電検出デバイスによって検出さ
れる部分放電パルスを図解するデカルト図であり、そし
て 第7図は本発明による部分放電検出デバイスのもう一つ
の好ましい実施態様の斜視図である.〈図中符号の説明
〉 30   ・・一 検出デバイス 32   ・・− プレート 34   ・・一 絶縁された面 36   ・・一 信号導線 38   ・・・ 同軸ケーブル FIG.1

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、高電圧導線(10)内の部分放電パルスを検出する
    検出装置(30)において、該装置が 絶縁された面(34)を持つ伝導性プレー ト(32)と、 該絶縁された面(34)の一部分に渡って 延び、これから電気的に絶縁された絶縁信号導線(36
    )と、 電気パルスを記録する手段と、 該電気パルスを該信号導線から該記録手段 に伝送する手段(30)とを含み、 ここで、該高電圧導線(10)に沿った部 分放電活動が該導線(36)内にパルスを電磁的に誘導
    し、該パルスが該記録手段に送られることを特徴とする
    部分放電検出装置。 2、該電気パルスを該信号導線(36)から該記録手段
    に伝送する該手段(38)が該信号導線(36)の両端
    (40、42)に接続されることを特徴とする請求項1
    記載の部分放電検出装置(30)。 3、該記録手段がオシロスコープを含むことを特徴とす
    る請求項1記載の検出装置(30)。 4、該第一の伝導性プレート(32)の上に重なり、こ
    れから絶縁された一の絶縁面(34)を持つ第二の伝導
    性プレート(32)と、 該第一の信号導線(36)に隣接し、これ から電気的に絶縁された第二の絶縁信号導線(36)と
    を更に含み、 ここで、伝送手段(38)が第一のプレー ト(32)に電気的に接続され、そして第一の信号導線
    (36)にその一端において接続され、更に別個の伝送
    手段(38)が該第二のプレート(32)に、そして該
    第二の導線(36)にこの他端のところで接続されるこ
    とを特徴とする請求項1乃至3に記載の部分放電検出装
    置(30)。 5、高電圧導線内の部分放電活動を請求項1記載の部分
    放電検出装置(30)を使用して検出する方法において
    、該方法が、 伝導性プレート(32)を高電圧導線(10)に接近し
    て位置するステップと、 信号導線(36)内で生成されるパルスの 周波数及び電圧を測定するステップと、 測定された周波数及び電圧を所定の値と比 較することによって該部分放電活動の性質、規模又は位
    置を決定するステップを含むことを特徴とする部分放電
    検出方法。 6、高電圧導線(10)が固定子バーであることを特徴
    とする請求項1記載の部分放電検出方法。 7、伝送手段が信号導線(36)の各々の端(40、4
    2)に接続され、信号導線(36)の各々の端のところ
    に生成されたパルスの測定が行なわれることを特徴とす
    る請求項5乃至6記載の部分放電検出方法。 8、モータ又はタービン発電機等内の固定子バー(10
    )内の部分放電活動を請求項1記載の部分放電検出装置
    を使用して検出する部分放電検出方法において、該方法
    が 伝導性プレート(32)を固定子スロット (12)に隣接して、その絶縁された面(34)が固定
    子コアに突き当たり、信号導線(36)が固定子スロッ
    ト(12)と平行になるように取り付けるステップと、 該信号導線(36)内において生成された 電圧及び周波数を測定するステップと、 これら測定値を所定の値と比較して、部分 放電活動の性質、規模又は位置を決定するステップとを
    含むことを特徴とする部分放電検出方法。 9、高電圧導線(10)が固定子バーであることを特徴
    とする請求項1記載の部分放電検出方法。 10、伝送手段(38)が信号導線(36)の各々の端
    (40、42)に接続され、信号導線(36)の各々の
    端のところに生成されたパルスの測定が行なわれること
    を特徴とする請求項8乃至9記載の部分放電検出方法。
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