• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Milyen teszteknek kell átadnia egy minőségbizonyított AIS áramerőtárast?

Oliver Watts
Oliver Watts
Mező: Ellenőrzés és tesztelés
China

Szia mindenkinek, én Oliver vagyok, egy 10 éves rutinos az áramrendszer-iparban. Ma egy nagyon praktikus témáról fogunk beszélgetni — hogyan tudjuk, hogy egy légszennyezettség-mentes kapcsolókészülékben (AIS) használt áramerőtérkezelő (CT) valóban megfelelő minőségű? Ez nem csak a technikai specifikációk betartásáról szól, hanem közvetlenül összefügg az eszközök biztonságával, a hálózat stabilitásával és a pontos mérésekkel.Rádobjuk magunkat — a valós tapasztalataim alapján.

Bevezetés

Az átmeneti telepekben vagy elosztó rendszerekben az áramerőtérkezelők kulcsszerepet játszanak. Ők a magas főáramokat kezelhető másodlagos jelekbe alakítják át mérési, védelmi és irányítási célokra.

Ahhoz, hogy minden körülmények között megbízhatóan működjenek, sorozat teszteket kell végrehajtani — gyári teszteléstől a helyszíni beüzemelésig és a hosszú távú karbantartásig.

Milyenek ezek az alapvető tesztek?

Lépésről lépésre vezetlek át rajta.

1. Rész: Alapvető teljesítménytesztek a gyári kiszállítás előtt
(1) Izolációs ellenállás teszt

Ez az egyik legalapvetőbb — mégis létfontosságú — teszt.

  • Cél: Ellenőrizze, hogy a fővillamoskör, a másodlagos villamoskör és a háza közötti izoláció sértegés nélküli-e.

  • Módszer: Használjon megohm-mértőt (izoláció tesztelőt) az ellenállás méréséhez.

  • Szabvány: Általában 500 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie, bár a pontos értékek a gyártói specifikációktól és IEC vagy IEEE szabványoktól függnek.

Alacsony érték vizsgálatot igényel, mert lehet, hogy víz befolyt, az izoláció öregedett, vagy gyártási hibák vannak.

(2) Hívófrekvenciás kitartó feszültség teszt (Dielektrikus teszt)

Ezt a "hi-pot" tesztnak is hívják.

  • Cél: Az, hogy ellenőrizze, hogy a CT képes-e kiváltani a magas feszültségeket anélkül, hogy leterhelné a normális működés vagy rövid ideig tartó túlfeszültségek közben.

  • Eljárás: Többszörös, mint a nominális (pl., 3 kV egy 1 kV nominális CT-hez), általában 1 percig alkalmazott feszültség.

  • Mit kell figyelni: Bármilyen ívölés, tükrölés vagy izolációs hiba jeleit.

Ez biztosítja, hogy a CT biztonságosan kezelje az elektromos terhelést.

(3) Arányhiba teszt

A CT alapvető funkciója a pontos áramátalakítás.

  • Cél: Erősíteni, hogy a valódi áramarány megegyezik a címke értékével.

  • Módja:

    • Mérje a fő és másodlagos áramokat különböző terheléseknél.

    • Számolja ki a hiba százalékos arányát.

  • Elfogadható tartomány:

    • Mérő CT-k esetén: ±0,5%

    • Védelmi CT-k esetén: ±1% vagy több, attól függően, hogy mire használják.

A pontosság fontos — különösen akkor, amikor a számlázás vagy a védelmi logika függ belőle.

(4) Poláris ellenőrzés

A poláris hibák komoly problémákat okozhatnak, különösen differenciális védelmi körökben.

  • Cél: Erősíteni, hogy a fő és másodlagos villamoskörök közötti áramirány helyes-e.

  • Módszerek:

    • DC módszer: Rövid ideig alkalmazzon DC feszültséget, és figyelje a voltmérő deflexióját.

    • AC módszer: Használjon szabványos CT-t a fázisszögek összehasonlításához.

  • Legjobb gyakorlat: Mindig ellenőrizze újra a telepítés után.

Ne hagyja ki ezt — könnyű elrontani, és nehéz később felismerni.

2. Rész: Funkcionális tesztek a helyszíni telepítés után
(1) Földelési ellenállás teszt

A megfelelő földelés létfontosságú a biztonság és a teljesítmény szempontjából is.

  • Eszköz: Földelési ellenállástesztelő.

  • Cél: Általában 4 ohmnál alacsonyabb, bár szigorúbb követelmények vonatkozhatnak érzékeny környezetben.

  • Miért fontos: A rossz minőségű földelés elektrikus csapdák, berendezéskárok vagy hamis indításokhoz vezethet.

Különösen fontos a kívüli AIS beállításokban, ahol időjárási és környezeti tényezők hatnak.

(2) Másodlagos hurok folytonossági teszt

Ellenőrzi, hogy nincs-e nyitott kör vagy lökös kapcsolat a másodlagos vezetékekben.

  • Módszer: Használjon multimeter-t a terminálak közötti folytonosság ellenőrzésére.

  • Fontosság:

    • Nyitott kör veszélyesen magas feszültséget okozhat.

    • Lökösek jelentkezési veszteséget vagy túlzott hőmérsékletet eredményezhetnek.

Soha ne energizálja a CT-t nyitott másodlagossal!

(3) Hőmérséklet-emelkedés teszt

A túlmelegedés leroptheti az izolációt és rövidítheti a CT élettartamát.

  • Folyamat: Működtessen a CT-t nominális árammal adott időre, és monitorozza a hőmérséklet-emelkedést.

  • Korlátok: Maradjon a meghatározott hőmérsékleti korlátokon belül (pl., 55 K emelkedés B osztályú izoláció esetén).

  • Eszközök: Infravörös termográfia vagy beágyazott hőmérséklet-szenzorok.

Segít azonosítani a rossz kapcsolópontokat vagy a hiányzó hűtést.

(4) Dinamikus válasz teszt

Ellenőrzi, hogy a CT hogyan reagál az áram gyors változásaira, például a rövidzárlatokra.

  • Módszer: Adjon be szimulált hibajárat-áramot, és figyelje a másodlagos kimenet viselkedését.

  • Cél: Gyors, stabil válasz biztosítása megbízható védelmi indítás érdekében.

Kritikus fontosságú a relévédelmi rendszerekben.

3. Rész: Rendszeres karbantartás a hosszú távú működés során
(1) Részleges kilövés detektálása

Az izoláció romlásának korai jelei gyakran részleges kilövés formájában jelennek meg.

  • Technika: Használjon ultrahangos vagy ultra-magasszabadságú (UHF) szenzorokat a kilövés tevékenységének detektálásához.

  • Frekvencia: Legalább egyszer évente a kritikus rendszerek esetén.

  • Előnyök: Korai figyelmeztetés nagyobb izolációs hibák előtt.

Különösen hasznos az öreg berendezések vagy a kemény környezeti feltételek mellett működő egységek esetén.

(2) Pontosság kalibrálása

Idővel, az öregedés vagy a környezeti hatások miatt a CT pontossága eltérhet.

  • Módszer: Vezesse el időnként a fontos CT-kat, és kalibrálja őket laboratóriumi környezetben.

  • Intervallum: A használaton múlik, de általában 3-5 év között a mérő CT-k esetén.

Biztosítja a szabványokkal való további megfelelést és kerüli a számlázási vitákat.

(3) Látványos ellenőrzés és tisztítás

Egyszerű, de hatékony.

  • Ellenőrzőlista:

    • Törések vagy színszínváltás a házon

    • Rokkant a terminálokon

    • Por felhalmozódása vagy zárlat a szellőztetésben

  • Cselekvés: Tisztítsa száraz ruhával, festegezze a kapcsolatokat, cserélje a sérült részeket.

Kombinálja rendszeres járásokkal a problémák korai felismeréséhez.

Utolsó gondolatok

Egy légszennyezettség-mentes kapcsolókészülékben használt áramerőtérkezelő tesztelése nem olyan dolog, amit könnyedén vehetünk. Alapvető gyári ellenőrzések, mezői beüzemelés és hosszú távú figyelés — minden lépés kulcsszerepet játszik a biztonságos, stabil és pontos működés biztosításában.

Íme egy gyors áttekintés a fő teszteknek:

Ha AIS CT-kkel dolgozik, és kérdése van bármelyik teszttel kapcsolatban — vagy segítségre van szüksége az eredmények értelmezésében — bármikor lépjen kapcsolatba velem. Örömmel megosztok további gyakorlati tippeket és hibaelhárítási technikákat.

Tartsuk a CT-ket erős működésben — csendben őrködve a hálózataink mögött.

— Oliver

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok elektromos eszközök, amelyek az elektromágneses indukció elvén alapulóan módosítják a feszültséget és a áramot. Az energiaátviteli és -elosztási rendszerekben a transzformátorok szükségesek a feszültség növelésére vagy csökkentésére, hogy csökkentsék az átadás során fellépő energiaveszteségeket. Például az ipari létesítmények tipikusan 10 kV-os feszültséggel kapnak elektromos energiát, amit ezután a helyi használatra transzformátorok segítségével alacsonyabb feszültségre csökk
Oliver Watts
10/20/2025
Kondenzátorbank kapcsolási vakuum átmenetek
Kondenzátorbank kapcsolási vakuum átmenetek
Reaktív teljesítmény kiegyenlítés és kondenzátor kapcsolás az energiarendszerekbenA reaktív teljesítmény kiegyenlítés hatékony módja a rendszer működési feszültségének növelésére, a hálózati veszteségek csökkentésére és a rendszer stabilitásának javítására.Hagyományos terhelések az energiarendszerekben (ellenállási típusok): Ellenállás Indukciós ellenállás Kapacitív ellenállásSzennyelő áram a kondenzátor energizálása közbenAz energiarendszer működése során a kondenzátort kapcsolják be a teljesít
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumszünetelő Állófeszültségi Próbálományzat útmutató
Vakuumszünetelő Állófeszültségi Próbálományzat útmutató
Vakuumszünetek izolációs feszültségtartó vizsgálati szabványaiA vakuumszünetek izolációs feszültségtartó vizsgálatának fő célja annak ellenőrzése, hogy a berendezés magas feszültség mellett megfelelő izolációs teljesítményt nyújt-e, valamint a működés során fellépő átöltözés vagy villámugrás katasztrófák megelőzése. A vizsgálati folyamatot szigorúan a villamosenergia-ipari szabványoknak megfelelően kell végrehajtani, hogy biztosítva legyen a berendezések biztonsága és a villamosenergia-szolgálta
Garca
10/18/2025
Hogyan ellenőrizni a vakuumot a vakuum átkapcsolókban
Hogyan ellenőrizni a vakuumot a vakuum átkapcsolókban
Vakuumszűrők vakuumintegritásának tesztelése: Kritikus intézkedés a teljesítményértékeléshezA vakuumszűrők vakuumintegritásának tesztelése egy kulcsfontosságú módja a szektoros kapcsolók vakuumteljesítményének értékelésére. Ez a teszt hatékonyan kiértékeli a szektoros kapcsoló izolációs és ívkioltó képességeit.A tesztelés előtt győződjön meg róla, hogy a szektoros kapcsoló helyesen van telepítve és csatlakoztatva. A közönséges vakuummérési módszerek között szerepel a magasfrekvenciós módszer és
Oliver Watts
10/16/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését