⚡️ МИКО-12-50А: измерение трёх фаз без лишних переподключений При проверке мощного трансформатора время уходит не только на само измерение сопротивления. Инженеру приходится ждать стабилизации тока в индуктивной обмотке, переключать измерительные кабели и повторять цикл для разных фаз и положений РПН. Чем больше объект, тем заметнее потери времени и выше риск ошибки при переподключении. СКБ ЭП представила трёхфазный миллиомметр МИКО-12-50А, рассчитанный на измерение сопротивления обмоток мощных трансформаторов и другого энергетического оборудования. Основные характеристики прибора: — диапазон измерений — от 1 мкОм до 100 кОм; — измерительный ток — до 50 А; — выходная мощность источника тока — до 400 Вт; — заявленная точность — ±0,1 %; — допустимая индуктивность объекта — до 1000 Гн. Высокая выходная мощность особенно важна при работе с крупными трансформаторами: прибору проще преодолеть индуктивность обмотки и вывести измерительный ток на установившееся значение. Это сокращает ожидание результата и делает работу с объектами высокой и сверхвысокой мощности практичнее. Три режима для разных измерительных задач МИКО-12-50А поддерживает несколько схем работы: — до 50 А в однофазном режиме — для измерений, где требуется максимальный ток; — до 25 А в последовательном трёхфазном режиме — сопротивления фаз измеряются по очереди, но без перестановки кабелей; — до 12,5 А на фазу в параллельном режиме — три фазы измеряются одновременно. Одновременное измерение особенно полезно при проверке трансформаторов с большим количеством положений РПН или ПБВ. Вместо отдельного цикла для каждой фазы специалист получает три результата после одного подключения и одного переключения ступени. Прибор также может одновременно измерять сопротивление обмоток высокого и низкого напряжения. Такой режим удобен при диагностике трансформаторов с соединением обмотки НН в треугольник. 🔧 Не только измерение сопротивления МИКО-12-50А поддерживает функции, которые помогают автоматизировать комплексную диагностику трансформатора: — DRM-диагностика РПН без разборки. Прибор регистрирует изменение тока во время переключения контактов устройства РПН с токоограничивающими резисторами. Осциллограмма позволяет оценить длительность переходного процесса и обнаружить признаки неисправности до вскрытия контакторного бака. — Автоматическое управление приводом РПН. При использовании дополнительного блока прибор может последовательно переключать ступени после стабилизации тока и сохранения результата. Это уменьшает объём ручных операций при проверке всех положений. — Автоматическое размагничивание. После измерений прибор последовательно снижает ток с чередованием полярности, помогая уменьшить остаточную намагниченность магнитопровода. — Испытание на нагрев. Предусмотрен режим измерения сопротивления обмоток при проведении теста охлаждения по п. 2 ГОСТ 3484.2-88. — Обработка результатов. Прибор рассчитывает расхождение сопротивлений по фазам, приводит результаты к заданной температуре и сопоставляет измеренные значения с паспортными данными. Что это даёт специалисту и предприятию? ✅ Меньше времени на испытания. Трёхфазное подключение, автоматическая фиксация результата и управление РПН сокращают количество повторяющихся операций. ✅ Меньше ошибок при монтаже схемы. Кабели не нужно переставлять после каждого измерения фазы или переключения ступени. ✅ Более воспроизводимый результат. Прибор самостоятельно контролирует стабилизацию тока и учитывает влияние термо-ЭДС. ✅ Снижение рисков при обслуживании РПН. Метод DRM помогает обоснованно принимать решение о необходимости разборки и внутреннего осмотра устройства. ✅ Один прибор для разных объектов. Помимо силовых трансформаторов, МИКО-12-50А подходит для проверки обмоток генераторов, электродвигателей и трансформаторов тока, а также кабелей, шин, контактов выключателей и резисторов. Такой миллиомметр востребован при приёмо-сдаточных испытаниях, техническом обслуживании, ремонте и диагностике оборудования на подстанциях, электростанциях и промышленных предприятиях. ➡️ Подробнее о возможностях МИКО-12-50 →
ПЕРГАМ
RFT-контроль держится на трёх составляющих: прибор, зонд и калибровочные трубки Прибор возбуждает низкочастотное поле и измеряет его амплитуду и фазу, зонд собирает слабый сигнал дальнего поля внутри трубы, а эталонные трубки задают настройку и чувствительность. От того, как подобрана и настроена эта связка, зависит, будет ли дефект найден и верно измерен. Продолжаем цикл о технологии RFT Вторая часть — про оборудование — уже на сайте Внутри — простыми словами: из чего состоит прибор RFT и как он обрабатывает сигнал; типы зондов: один передатчик, два передатчика, два приёмника — под какие задачи; калибровочные трубки и искусственные дефекты по ASTM E2096; как читать показания: комплексная плоскость и спирали затухания. Читать тезисы и скачать конспект → Следующая часть цикла — «RFT. Введение в технологию — Выбор частоты». Не пропустите.
RFT — контроль трубок теплообменников там, где вихретоковый метод пасует Стальные (ферромагнитные) трубки пучков теплообменников котлов и парогенераторов — крепкий орешек для НК: высокая магнитная проницаемость «прячет» дефекты от классического вихретокового контроля. Метод дальнего поля (RFT) снимает эту проблему — поле дважды проходит сквозь стенку и одинаково выявляет дефекты снаружи и внутри трубы. Запускаем цикл материалов о технологии RFT Первый пост и полный конспект уже на сайте. Внутри — простыми словами и с анимацией: устройство зонда; спираль затухания — как шаблон для определения параметров дефектов; сигналы ABS и DIFF от дефектов; характеристики и ограничения по ASTM E2096. Читать тезисы и скачать конспект → Следующая часть цикла — «RFT. Введение в технологию — Оборудование». Не пропустите.
Перегрев — это уже поздно УФ-камера и тепловизор часто считают конкурентами. На деле они смотрят на разные стадии одного дефекта — и поэтому работают в паре. Разобрали в статье: как ультрафиолетовая и тепловизионная диагностика дополняют друг друга на высоковольтном оборудовании. С условиями съёмки, причинами дефектов и тремя случаями из практики. Что внутри: 🌡️ Почему тепловизор «опаздывает». Нагрев проявляется только под нагрузкой — обычно от 40% номинала. Без тока даже дефектное соединение остаётся холодным, и камера его пропускает. Коронный разряд возникает при высоком напряжении независимо от тока нагрузки. 🟣 Как УФ-камеры видят корону днем? Дело в том, что они работают в узком УФ-диапазоне (UVC), который называют **солнечно-слепым**. Солнечный свет в этом спектре полностью задерживается озоновым слоем Земли. Поскольку естественного фона на поверхности планеты практически нет, прибор безошибочно регистрирует даже слабый электрический разряд — причем в любую погоду и под прямыми солнечными лучами. 🔍 Три случая, где методы разошлись. На опоре УФ-камера нашла корону на изоляторах, а тепловизор — отдельный перегрев на опрессовке, где разряда не было. На вводе подстанции дрон DJI M300 поймал в одной точке и нагрев, и корону: механизмы наложились. А целый на вид тарельчатый изолятор молчал и в видимом, и в ИК — дефект между тарелкой и шапкой увидела только УФ-камера. И мини кейс EPRI напоследок: УФ-камеру Ofil поставили на робота Boston Dynamics Spot и нашли коронный разряд на изоляторе 150 кВ под напряжением. Без присутствия персонала в зоне повышенной опасности. Полная версия статьи >>
Новинка: лазерный детектор метана СЕЛЬМА МПБ2 Компания ПЕРГАМ разработала компактный автомобильный детектор метана, который находит микроутечки от 0,03 ppm в движении. Особенности: Чувствительность 0,03 ppm — находит утечку задолго до того, как она станет опасной Отклик 0,04 с — анализ в реальном времени Скорость обследования 50-60 км/ч (на подходе испытания до 100 км/ч) GPS/ГЛОНАСС привязывает каждую найденную утечку к карте местности с точностью до полуметра Не требует калибровки в поле, выходит на режим за 2 минуты Оптический блок установлен в салоне, а к бамперу выведена лишь трубка забора воздуха. Один водитель за смену обследует километры городской сети, не мешая движению. Создан для газораспределительных компаний: распределительные сети, подземные хранилища, трубопроводы. Подробнее на сайте »
📘 Разобрали ISO 23864:2021 — продолжение серии про TFM В прошлый раз говорили о родительском стандарте ISO 23865:2021 — общих принципах FMC/TFM. Теперь — о его «прикладной» паре: ISO 23864:2021 — стандарт регламентирует применение метода полной фокусировки для ультразвукового контроля сварных швов от 3,2 мм. В новой статье — выдержки из стандарта и пояснения к каждому пункту: 🔹 четыре уровня контроля A–D и чем они отличаются 🔹 минимальная толщина шва и допустимые материалы 🔹 схемы сканирования: сбоку и сверху 🔹 шаг сканирования в зависимости от толщины 🔹 как часто проверять чувствительность и что делать при её уходе 🔹 опорные отражатели: БЦО, надрезы, плоскодонные 🔹 можно ли применять браковочные уровни PAUT (ISO 19285) при TFM 🔹 требования к преобразователям по ISO 18563-2 В материале — формат «вопрос → выдержка из стандарта → пояснение». Сэкономит пару вечеров тем, кто сейчас разбирается с TFM или пишет процедуру контроля. 👉 Читать на сайте »
