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


Optikko Intentsoreen (OCT) proba

Oliver Watts
Oliver Watts
Eremua: Ikusketa eta Probaketa
China

Gaur economy modern eta zientzia teknologiaren garapena, argi elektrikoaren transformatzaileak (PECTs) saihestu dute proba-eguneroko faseetatik praktikan aplikatzera. Testu-lasterantzeko lanpostuan, lan egunerokoan inoiz ere sentitzen duten garrantzi handia sistema elektrikoetan. Era berean, ulertzekoa da testu-sistemari buruzko ikerketa hondatua eta kalibratze metodoak egin behar direla. Honek PECTen aplikazio ingeniaritzarako bultzatzen du, baita teknikoki problema batzuk aurkitzeko eta ebazteko modu zehatzarekin ere.

1. Argi Elektrikoaren Transformatzaileen Egoera eta Lan Printzipioa

Une honetan, industriko PECTen ikerketa hondatua ez da nahikoa, eskuarki omen ideien desegokitasuna. Batzuei uste da, beren irteera moduak eta antzikele printzipioak totalki adostuta daude electromagnetikoaren transformatzaileekin (batezbeste 5A/1A irteera). Baina praktikan, PECTek onurak dituzte - ez dute beharrezkoa sekundarioa izateko bide laburra eta digital signalak direkta irteera dezaken. Egoeran, bi mota daude: aktiboa eta pasiboa. Ezagutzearen arteko arazo nagusia sensorren tarte altuan beharrezkoa den kanpoko energia. Diseinuaren printzipioen arteko aldeketatik, egoera eta lan mekanismoen artean ere oso desberdintasunak daude.

1.1 Pasiboko Argi Elektrikoaren Transformatzaileak

Lanpostuan, maiteko testuetan, horrelako tresnak askotan erabiltzen ditut. Bere printzipio osoa Faradayren magnetooptiko efektuan datza: magnetooptiko materialak magnetikoa inguru baten zehar hedatzen denean, argiaren polarizazio egoera magnetikoa indarraren intentsitatearekin doitzeko joango da. Polarizazio angeluaren aldaketak kontutan hartuta, magnetooptiko konstantearen, biraketa angeluaren eta indarraren arteko harremana ezartzen da

eta azkenik, korrontea neurriz gero, kontaktura gabeko neurrizko balioa lortzen da. Ezenergiaren diseinu honek abantaila handiak ditu tarte altuko isolamendu neurketan.

1.2 Aktiboak Argi Elektrikoaren Transformatzaileak

Testu arruntan, aktiboak aireko nukleo edo zehaztasunezko txikiak electromagnetikoaren transformatzailekin erabiltzen dira. Bere prozesu lan honela deskonposa daiteke: lehenik, korrontea handiak neurri txiki batzuei aldatzen zaie (txikiak electromagnetikoaren transformatzailean), ondoren digitaleko elektrikoaren signal bihurtzen dira, eta azkenik optikoaren signal bihurtzen dira, fibra optikoaren bidez tarte baxura procesatzeko. Tresna hauek digitaletako subestazio projektuetan erabili ohi dira. Aztertzean, tarte baxuko demodulazio modulua antolatzeko beharrezkoa da.

2. Argi Elektrikoaren Transformatzaileen Testu Sistema
2.1 Testu Sistemaren Egoera

PECTen testu sistemaren konplexutasuna front lineko pertsonalari sisteman ulertzea eskatzen dio. Bere logika nagusia proba transformatzailearen eta estandarra transformatzailearen antzikele bueltak seri konektatzea da, bidez bezala dagoen korronte inguruan. Probaren atal garrantzitsuan, virtual kalibratzaileak egin behar du: ordenagileko signalen jasotzea, errore algoritmoen prozesamendua, eta datuen erakusketa multidimensionala. Erabilitako operazioan, estabiliduna prestazio testua estandarra transformatzailearekin bat etorri behar da (adibidez, 0.05 klaseko tresna), eta Hall current sensorrak hobetsitzen dira transiente testean (erantzun azkarra, impuls korrontearen kasuetan).

2.2 Prestazio Indikadore Nagusiak

PECTen testuan, datu zehatz eta fidagarriak lortzeko, hurrengo indikadore garrantzitsuak kontuan hartu behar ditut:

2.2.1 Estabiliduna Indikadoreak

Estabiliduna proba kofiziente nominala (fabricanteak izendatua) markatzen du. Probatzerakoan, digital transmit channel eta analog output channelen datu sekuentziak batera bildu behar dira, eta ratio errorea kalkulatu behar da estandarra signalarekin alderatuta, gailuaren linearitatea verifikatzeko.

2.2.2 Faseko Errorea

Faseko errorea proba korrontearen fasorren desbideratzea egin behar du: digitaleko algoritmoa (adibidez, FFT) erabiliz, emaitza fasearekin konparatzen da eta arteko aldea quantifikatzen da. Indikadore honek errekil babesearen zehaztasuna eragiten du, eta kontrol zorrotzpean jarri behar da.

2.2.3 Tenperatura Ezaugarriak

Tenperaturaren PECTen eragina IEC standarden arabera testu ziklikoa egin behar da. Testu arruntan, "tenperatura estabilitatea" parametro garrantzitsu bat da (fabricanteak gailuaren egitura eta volumenaren arabera kalibratzen du). Ingurumen testu kampanan tenperatura gradiente simulatuko dut, error drifta erregistratuko dut egoera desberdinetan, eta gailuaren tenperatura egokitzea verifikatuko dut.

3. Argi Elektrikoaren Transformatzaileentzako Kalibratzaile Virtuala

Kalibratzaile virtuala testu sisteman "nerbio zentroa" da. Datu erakusteko funtzioak kurba, balio, grafikoen gainditzen ditu, erraz problemak kokatzeko. PECTen performantzearen artean, kalibratzailea bi motatan banatu daitezke: estabiliduna kalibratzailea eta transiente kalibratzailea, funtzioen artean zehaztuak:

3.1 Estabiliduna Performantza Kalibratzailea

Eguneroko testuetan, estabiliduna kalibratzailea erabiltzen dut hiru funtzio garrantzitsuenak burutzeko:

  • Zehazki faseko errorea kalkulatu PECTen estabiliduna lan egitean;

  • Tenperatura aldaketa simulatu eta index drifta ebaluatu;

  • Harmoniko osagaiak analizatu eta gailuaren prestazioa nonlinealen cargaen artean egiaztatu.
    Erabilitako prozesuan, kanal hautapena eta lagin-tasa konfiguratzen ditut, eta azkenik, gailuaren estabiliduna ezaugarriak intuitiboki erakusten dira errore kurben bidez.

3.2 Transiente Performantza Kalibratzailea

Transiente kalibratzailea dinamikoen prozesuari mugatzen du: kanalak kalibratzeko eta estandarra kanalaren artean transiente forma bat biltzen ditu, eta akuratuki inrush korronte eta korta-korrontearen kasuan erroreak kapatzeko. Akatsen analisiak egitera, errore kalkulatzeko funtzioa erabiliko dut, transiente prozesuan distorsio puntuak kokatzeko eta gailu optimizatzeko datu sostengorik emateko.

Bukatzeko

Front lineko testu personal gisa, beti praktikan hasi behar da: lehenik, PECTen egoera eta printzipioak oso ulertzeko (aktibo eta pasiboen diseinuaren arteko aldeketak), orduan testu sisteman eraiketa logikoa (antzikele bueltak seri konektatzea, kalibratzailea konfiguratzea), eta azkenik, kalibratzaile virtualaren funtzioen artean bereiztea (estabiliduna/transiente), gailuaren prestazioa zehazki ebaluatzeko. Teknologia hau PECTen konfiantzazko komisiona baino gehiago, sistema elektrikoaren inteligente eguneratzearentzako neurketa oinarria ematen du - gailu bakoitzaren testu datuak sistema elektrikoaren segurtasunaren "oinarri" bihurtzen dira.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Zergatik Ezin Dirae VT Txertu eta CT Iraungitzea Azaldu
Zergatik Ezin Dirae VT Txertu eta CT Iraungitzea Azaldu
Denak gero, tensoren transformadorea (VT) ez du lan egin behar zirkuitu itxian, baina korrienten transformadorea (CT) ez du lan egin behar zirkuitu irekian. VT bat zirkuitu itxi batean edo CT bat zirkuitu ireki batean erabiltzeak transformadorea zerion dezake edo arrisku arrasgarriak sortu.Teorian, VT-ek eta CT-ek transformadoreak dira; desberdintasuna neurtzeko diseinatutako parametroetan dago. Beraz, oinarritzat bereiztu gabeko tresna izanik, zergatik da bat zirkuitu itxi batean erabiltzea deb
Echo
10/22/2025
Nola operatu eta mantentu seguruki transformadore elektrikoak?
Nola operatu eta mantentu seguruki transformadore elektrikoak?
I. Transformatoreko korronteko baimendutako ekintza-baldintzak Baliabide-zehazketa kapazitatea: Transformatoreko korronteek (CTs) bereizkarrikoan zehaztutako baliabide-zehazketaren kapazitateen barruan egon behar dute. Honekin gain egiten duenean, zehaztasuna gutxitzen da, neurtze-erroreak handitu eta kontagailuak okerrak dira, tensio-transformatorei antzeko. Biharko korrontea: Biharko korrontea bereizkarrikoan zehaztutako korrontearen 1.1 aldizera lorategira egon dezake. Lanaldi luzeetan gainko
Felix Spark
10/22/2025
Nola aukeratu termorelebo bat motoreen babesarako?
Nola aukeratu termorelebo bat motoreen babesarako?
Motorren gainontzeko termoreleak: Printzipioak, hautapenak eta aplikazioaMotor kontrol sistemetan, fusetak osozko konexioaren babesa bidean erabiltzen dira gehienbat. Hala ere, ezin dute babestu esaldia luze iraun, aurreratu-atzeratu egiten duen ekintza edo tensio txikiko egin duen eskaladatik joateagatik sortutako esaldirik. Gaur egun, motor gainontzeko babesa emateko, termorelek hainbat erabilgarriak dira. Termorela elektrizitate fluxuaren efektu termikoari oinarrituz funtzionatzen duen babes
James
10/22/2025
Modo automatikoa berrizabaldu: Bat, Hiru Fase & Konposatu
Modo automatikoa berrizabaldu: Bat, Hiru Fase & Konposatu
Automatikoa berriro itzal dezakeen moduen ikuspegi orokorraAdibidez, automatikoki berriro itzal egiten duten gailuak lau modutan sailkatzen dira: fase bakarreko berriro itzal, hiru fasetan berriro itzal, konposatua berriro itzal eta desgaituta berriro itzal. Modu osoa hautatu daiteke kargaren eskarien eta sistemaren egoeraren arabera.1. Fase Bakarreko Berriro ItzalOndoren, 110kV edo gehiagoko transmitazio lineetatik asko erabiltzen dute hiru fasetako txanda bakarreko berriro itzal. Laneko esperi
Edwiin
10/21/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.