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


A hordozós áramkörváltó fűtőszalagok alkalmazási módjának és működési figyelésének kutatása 500 kV alakulóállomásokban hideg régiókban

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

Jelenleg Kínában a legtöbb alacsony feszültségű kapcsolókészülékben 0,5-0,6 MPa nyomású SF₆ gáz használható izoláló anyagként. Azonban ha a környezeti hőmérséklet -32,5°C körül esik, a SF₆ gáz gyorsan folyadékká változik, ami komoly problémákat okoz a termék izoláló és lekapcsoló képességeire. Az alacsony feszültségű kapcsolókészülékek megfelelő működésének biztosítása hegyi területeken gyakran nyomórakodó fűtőszalaggal történik, amely megelőzi a SF₆ gáz folyadékká válását. Ugyanakkor a nyomórakodó fűtőszalag valós működése során nem lehet részletesen ellenőrizni a konkrét működési állapotát a külsőből, ami hatással van a termék üzemeltetésére és karbantartására.

A 500kV áramváltó telep tank típusú átmeneti árnyékolójának fő működési elve és jelenlegi helyzete

Mivel a SF₆ átmeneti árnyékolók könnyen befolyásolhatók a folyadékká válás miatti problémák által hegyi területeken, a nyomórakodó fűtőszalag hozzáadása az átmeneti árnyékoló tartályhoz megelőzi a folyadékká válást. Amennyiben a munkakörnyezeti hőmérséklet gyorsan csökken, a nyomórakodó fűtőszalag hőmérsékletvezérlője automatikusan elindul, hogy a gáz folyamatosan meleg maradjon az átmeneti árnyékoló belsejében. Ha a hőmérséklet -15°C-re esik, a hőmérsékletvezérlő automatikusan aktiválódik, és a kapcsolók bezárása után a nyomórakodó fűtőszalag folyamatos melegítését biztosítja. Ha a nyomórakodó fűtőszalag sérül, vagy a hőmérsékletvezérlő nem indul meg megfelelően, ezt nehéz belülről megfigyelni, ami hatással van az egész átmeneti árnyékoló működésére.

A 500kV áramváltó telep tank típusú átmeneti árnyékolójának nyomórakodó fűtőszalagjának figyelésének technikai megoldásának tervezése

A nyomórakodó fűtőszalag figyelő rendszer teljes működésének további fejlesztéséhez kulcsfontosságú, hogy a nyomórakodó fűtőszalag munkakörrel sorosan kapcsolt ampermetert hatékonyan ellenőrizzük egy figyelő technikai megoldással. A kezdő vezérlő eszköz és az ampermeter szétválasztása, majd az ampermetert vezérlő jelzőfény hatékony figyelése révén a személyzet számára fontos információkat tudunk nyújtani. A nyomórakodó fűtőszalag figyelő technológia tervezése során a fő intézkedés, hogy egy automatikus kapcsolót adjunk hozzá, amely közvetlenül irányítja a nyomórakodó fűtőszalagot, lehetővé téve a manuális beállítást is a hőmérsékletvezérlő napi működése során.

Egy darab nyomórakodó fűtőszalag figyelő technikai megoldásának tervezése során a fő teljesítménye 2400W, a működési áram pedig 10,09A. A nyomórakodó fűtőszalag figyelése révén a körben lévő működési áramot valós időben lehet ellenőrizni. Egy 15/5A arányú ampermeterral gyorsan átalakítható a 10,09A nagy áram 3,6A-nál kisebbre, elkerülve a kör coil túlfűtésének problémáját. Továbbá az áramerőt gyorsan 2-9,9A-ra állítható, lehetővé téve a gyűjtött ampermeter másodlagos kimeneti áramának pontos értékelését, és biztosítva, hogy a kimeneti műveleti csomópont vezérlése megegyezzen a kör jelzőfény működési állapotával.

A 500kV áramváltó telep tank típusú átmeneti árnyékolójának nyomórakodó fűtőszalagjának figyelő rendszere
Eszköz használati módja

Indítsa el a programot a Win10 asztali "Linhai Nyomórakodó Fűtőszalag Figyelő" rövidútjának kiválasztásával, nyissa meg a virtuális gépet, és lépjen be a WinXP rendszerbe. Ezután kattintson a "Tank típusú Átmeneti Árnyékoló Nyomórakodó Fűtőszalag Figyelő" rövidútjára, indítsa el a programot, és lépjen be a nyomórakodó fűtőszalag működési figyelő képernyőjére. A paraméter beállítási felületen beállíthatja a nyomórakodó fűtőszalag áramának riasztási küszöbértékét, valamint a nyomórakodó fűtőszalag nem működésének riasztási küszöbértékét, amikor a környezeti hőmérséklet egy adott értéknél alacsonyabb.

A rendszer továbbá lehetővé teszi a központi ellenőrző dobozban lévő hőmérséklet megjelenítését, valamint a dobozban lévő fűtőszalag és ventilátor indítási hőmérsékletének beállítását. Kattintson a műveleti naplóra, válassza ki a kívánt eszközszámot az eszköz kiválasztó legördülő menüből, és kérdezze le az eszköz adott időszakra vonatkozó műveleti naplóját. Nyissa meg a hibajegyet, és kérdezze le az eszköz adott időszakra vonatkozó hibajegyét. A nyomórakodó fűtőszalag figyelő rendszer számítógépes ellenőrzést biztosít, jelentősen rövidítve az ellenőrzési időt, és javítva az ellenőrzési pontosságot.A beállítási információkat a háttérben konfigurálhatja, és tárolhatja az adatbázisban, és szakmai beállítási információkat olvashat be az adatbázisból. A gyakori nyomórakodó fűtőszalagok esetében csak kategóriázott beállítás szükséges. Ha a tesztelési elemek és paraméterek megváltoznak, csak a megfelelő információkat kell módosítani, jelentősen csökkentve a ismétlődő műveletekből eredő hibákat. A küldő végén küldött jelenlegi jel azonosításával a fogadó végén automatikusan sorba állítható a transzcéver vonalkazalma, kiküszöbölve a kézfogásos küldési és fogadási vég közötti többszörös kommunikációból eredő zavarokat.

Továbbá, a nyomórakodó fűtőszalag figyelő rendszernek el kell mentenie a teszt eredményeit, és meg kell ítélje a megfelelő eredményeket, valamint jeleznie kell a nem megfelelő indexkövetelményeknek megfelelő optikai szálakat. A fenti funkciók mellett a nyomórakodó fűtőszalag figyelő rendszernek érintőképernyővel kell rendelkeznie a működtetők kényelméhez. A projekt számára fejlesztett nyomórakodó fűtőszalag figyelő rendszer megfelelő szabványoknak és előírásoknak való megfelelésének biztosítása érdekében öt területből származó specifikus technikai mutatóigényeket emelünk fel: teljes funkcionalitás, teljes teljesítmény, lézerforrás teljesítménye, lézerdetektor teljesítménye, és általános követelmények.

Az általános követelmények tovább oszthatók négy területre: munkakörnyezet, kifejezés, biztonság, és elektromágneses kompatibilitás (EMC). A teljesíteni szükséges mutatók felsorolása kulcsfontosságú mutatóként történik. Szélesebb értelemben, a mérési eszközön kívül a nyomórakodó fűtőszalag figyelő rendszernek tartalmaznia kell a tesztelőket, a tesztelendő objektumokat, és a környezetet. Egy olyan nyomórakodó fűtőszalag figyelő rendszer, amely teljes emberi részvétellel hajt végre adott tesztelési feladatokat a tesztelendő egységen, manuális nyomórakodó fűtőszalag figyelő rendszernek nevezhető. Ellenben, egy olyan nyomórakodó fűtőszalag figyelő rendszer, amely csak kevés emberi részvétellel, és automatikusan hajt végre a legtöbb tesztelési feladatot, automatikus tesztelő rendszernek nevezhető.

A 500kV áramváltó telep tank típusú átmeneti árnyékolójának nyomórakodó fűtőszalagjának figyelő technológia tervezésének fő előnyei

A nyomórakodó fűtőszalag figyelő technológia tervezése lehetővé teszi, hogy a működtetők látványosan megítélhessék a nyomórakodó fűtőszalag konkrét működési állapotát, elkerülve a működtetők számára fenyegető veszélyeket. Ugyanakkor, a teljes nyomórakodó fűtőszalag figyelő technológia rendkívül erős interferenciavédelmi képességgel bír. A mozgó és mozgó-törő kapcsolók kimenetével közvetlenül a főirányítóban figyelhető, megkönnyítve a felhasználók használatát. A teljes figyelő rendszer nagyon egyszerű, csak a fűtőszalag drótjának az ampermeteren keresztüli átvezetését, valamint a jelzőfény külső csatlakoztatását igényli.

Következtetés

Összefoglalva, a nyomórakodó fűtőszalag figyelő rendszer segít a működtetőknek, hogy a nyomórakodó fűtőszalag konkrét működési állapotát látványosan megítéljék a külsőből, pontos működési referenciát nyújtva a menedzsmentnek és a karbantartásnak. A nyomórakodó fűtőszalag figyelő rendszer hatékonyan csökkentheti a nyomórakodó fűtőszalag helytelen működésének problémáját, biztosítva, hogy a hibákat időben észleljék és orvosolják, garantálva az áramváltó telep biztonságos és megbízható működését.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Vakuumszünetkapcsoló kapcsolópontjainak szétválasztási szakaszai: ív indítása, ív kikapcsolása és rezgés1. szakasz: Kezdeti nyitás (ív indítási fázis, 0–3 mm)A modern elmélet megerősíti, hogy a vakuumszünetkapcsolók esetén a kezdeti kapcsolópont-szétválasztási fázis (0–3 mm) kulcsfontosságú a szakadási teljesítmény szempontjából. A kapcsolópontok szétválasztódásának elején az ív áram mindig átmeneti módon változik egy korlátozott módustól egy terjeszkedő módusra – minél gyorsabb ez az átmenet, a
Echo
10/16/2025
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók: Előnyök, alkalmazás és technikai kihívásokAz alacsony feszültség miatt az alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók kevesebb kapcsoló távolsággal rendelkeznek, mint a középnapi típusok. Ilyen kis távolságok mellett a transzverzális mágneses mező (TMF) technológia jobb megoldást nyújt a nagy rövidzárló áramok megszakításához, mint az axiális mágneses mező (AMF). A nagy áramok megszakítása során a tisztavillam koncentrált villam módba kerül, ahol a helyi eróz
Echo
10/16/2025
Kapcsolódó termékek
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