DOBLE TECHIMP PEA – pomiar ładunku przestrzennego SPACE CHARGE
search
  • DOBLE TECHIMP PEA – pomiar ładunku przestrzennego SPACE CHARGE
  • DOBLE TECHIMP PEA – pomiar ładunku przestrzennego SPACE CHARGE

DOBLE TECHIMP PEA – system do pomiaru ładunku przestrzennego

Zaawansowany system laboratoryjny do nieniszczących pomiarów ładunku przestrzennego w materiałach izolacyjnych, szczególnie dla zastosowań HVDC. TECHIMP PEA pozwala profilować rozkład ładunku, jego akumulację i relaksację w czasie – w foliach polimerowych, izolacji kabli (np. XLPE), żywicach, olejach oraz w złożonych układach wielowarstwowych. Impulsowa metoda elektro–akustyczna

 

Regulamin zakupów

 

DOBLE TECHIMP PEA – system do pomiaru ładunku przestrzennego (Impulsowa metoda elektro–akustyczna)

Zaawansowany system laboratoryjny do nieniszczących pomiarów ładunku przestrzennego w materiałach izolacyjnych, szczególnie dla zastosowań HVDC. TECHIMP PEA pozwala profilować rozkład ładunku, jego akumulację i relaksację w czasie – w foliach polimerowych, izolacji kabli (np. XLPE), żywicach, olejach oraz w złożonych układach wielowarstwowych.

Kluczowe korzyści

  • Nieniszcząca metoda PEA – bezpośredni wgląd w rozkład ładunku przestrzennego w badanej próbce.
  • Praca w polach DC i AC – badania materiałów dla energetyki konwencjonalnej i HVDC.
  • Wysoka rozdzielczość czasowo-przestrzenna – analiza procesów akumulacji, transportu i relaksacji ładunku.
  • Kompletny tor pomiarowy – generator impulsów, głowica akustyczna, elektrody, kondycjonowanie sygnału i oprogramowanie.
  • Powtarzalność i porównywalność wyników – standaryzowane procedury kalibracji i przetwarzania danych.
  • Bezpieczna praca z HV – obudowy, blokady i zalecenia BHP dla laboratoriów wysokiego napięcia.

Typowe zastosowania

  • Badania R&D dla materiałów polimerowych (np. XLPE, PP, nanokompozyty).
  • Ocena wpływu dodatków, domieszek i napełniaczy na zachowanie ładunku przestrzennego.
  • Analiza starzenia termicznego/elektrycznego, wygrzewania i cykli obciążeniowych.
  • Charakteryzacja układów wielowarstwowych i interfejsów (np. ekrany, bariery, półprzewodzące warstwy kabla).
  • Porównania technologii kablowych dla HVDC – dobór materiałów oraz procesów wytłaczania/wygrzewania.

Jak działa metoda PEA (w skrócie)

  • Na próbkę pomiędzy elektrodami podaje się krótkie impulsy wysokiego napięcia.
  • Impuls wywołuje siłę elektrostatyczną poruszającą ładunki, co generuje falę akustyczną.
  • Fala przechodzi przez próbkę i jest rejestrowana przez czujnik piezoakustyczny.
  • Oprogramowanie rekonstruuje profil ładunku przestrzennego w funkcji położenia i czasu.

Najważniejsze elementy systemu

  • Układ wysokiego napięcia – zasilanie DC/AC oraz precyzyjne sterowanie impulsami.
  • Głowica pomiarowa PEA – elektrody, warstwy dopasowujące akustycznie, przetwornik.
  • Tory akwizycji – kondycjonowanie i szybki zapis sygnału impulsowego.
  • Oprogramowanie – akwizycja, kalibracja, filtrowanie, dekonwolucja i raportowanie.
  • Akcesoria – uchwyty do próbek, kontrola temperatury/warunków środowiskowych, ekrany EMC.

Funkcje oprogramowania

  • Tryby pomiarowe – skanowanie w czasie, długotrwałe monitorowanie i testy krokowe.
  • Obróbka sygnału – filtracja, wyrównanie opóźnień, dekonwolucja i kompensacja dyspersji.
  • Wizualizacja – profile 1D, mapy czas–położenie, wykresy trendów i eksport danych.
  • Raporty – generowanie gotowych zestawień z metadanymi pomiaru i parametrami próbek.

Przykładowy przebieg badania

  • Przygotowanie próbki (grubość, elektrody, kondycjonowanie).
  • Ustawienie polaryzacji DC/AC oraz sekwencji impulsów PEA.
  • Rejestracja profili ładunku w funkcji czasu (akumulacja/relaksacja).
  • Analiza wpływu temperatury, pola i czasu na rozkłady ładunku.
  • Porównanie materiałów/serii technologicznych i raport końcowy.

Dlaczego warto wybrać TECHIMP PEA

  • Doświadczenie w PD i diagnostyce izolacji – spójny ekosystem narzędzi badawczych.
  • Stabilność i powtarzalność – procedury kalibracyjne i dopracowana mechanika głowicy.
  • Elastyczność – badania różnych materiałów i konfiguracji próbek.
  • Wsparcie merytoryczne – dobre praktyki, szkolenia i wdrożenia w laboratoriach R&D.

Bezpieczeństwo i wymagania

  • Obsługa wyłącznie przez przeszkolony personel w laboratorium HV.
  • Stosowanie osłon, uziemień i blokad zgodnie z procedurami BHP.
  • Kontrola warunków środowiskowych (EMC, temperatura) dla jakości danych.

FAQ – najczęstsze pytania

  • Czy PEA wymaga niszczenia próbki? Nie, metoda jest nieniszcząca – pozwala śledzić zmiany w czasie.
  • Czy można badać materiały wielowarstwowe? Tak, to jedna z kluczowych zalet PEA – analiza interfejsów i barier.
  • Czy system wspiera testy długoterminowe? Tak, możliwe jest monitorowanie akumulacji/relaksacji ładunku w dłuższych cyklach.
  • Czy da się powiązać wyniki PEA z danymi elektrycznymi? Tak, wyniki często zestawia się z prądami upływu, tgδ, wyładowaniami niezupełnymi i wynikami DSC/TGA.

PEA