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


Regulaj Testoperacioj kaj Atentindaj Aĵoj pri Alta-Volta Distribuĉambroj en Energiisistemoj

Oliver Watts
Oliver Watts
Kampo: Inspekto kaj Provo
China

1. Klavajpunktoj por la depurado de alta-voltaj distribuarmarioj en elektraj sistemoj

1.1 Kontrolo de voltado

Dum la depurado de alta-voltaj distribuarmarioj, la voltado kaj dielektra perdo montras inversan rilaton. Insufiĉa detektada akurateco kaj grandaj voltaj eraroj kondukos al pli granda dielektra perdo, pli alta rezisto kaj fluo. Do, estas necese strikte kontroli la reziston sub malalta voltado, analizi la valorojn de fluo kaj rezisto, kaj eviti troan interferencon kun la voltado. Post la depurado, komparu la rezultojn kun ekzistantaj datumoj por certigi ke ili konformas al la normoj.

1.2 Kontrolo de terkonektadaj problemoj

Speciala atento devas esti dediĉita al la stato de terkonektado dum la depurado de armarioj. Malbona terkonektado de distribuarmarioj ofte okazas dum operacio, kiuj akcelas la perdon de transmisdemedio. Anormala terkonektado de la dua cirkvito povas kaŭzi deviojn inter realaj valoroj kaj tabelvaloroj. Krome, pro la granda kapacitivo inter unua kaj dua spiralo, malpropra terkonektado de la dua spiralo generos induktitan voltadon kaj kaŭzos elŝutan.

1.3 Kontrolo de konduktoroj

Se la protektosistemo kontraŭ fulmo restas konektita dum la operacio de konduktoroj aŭ se la junkejoj de konduktoroj estas malpropre traktitaj, verŝajne okazos elektraj malsukcesoj. Operacio de konduktoroj kun defektoj rezultos en nerimarkinda dielektra analizo de transformiloj kaj grandaj eraroj en la akiritaj datumoj. Do, kiam la protektosistemo kontraŭ fulmo funkcias, bezonataj konduktoroj devas esti forigita, problemoj de fluo kaŭzitaj de konduktoroj devas esti antaŭviditaj, kaj izolaj eraroj devas esti strikte kontrolitaj por certigi la efikon de la depurado de la distribuarmario. La depurado de alta-voltaj distribuarmarioj estas malfacile influata de ekstera interferenco; testparametra analizo povas esti farita kombinante medianon kaj datumbrosado por plibonori la akuratecon de datumoj.

2. Precautionoj por regula provtesto de alta-voltaj distribuarmarioj en elektraj sistemoj

2.1 Fari preprovajn inspekciojn

Kompare kun aliaj elektra equipamento, alta-voltaj distribuarmarioj havas malsamajn konektmanierojn kaj testnormojn. Do, devas esti faritaj ampleksaj inspekcioj antaŭ ĉiu alta-volta testo. Operatoroj kaj supervizantoj devas analizi la pozicion de la voltregulilo, la konektmanieron, kaj la originalan staton de instrumentoj por certigi iun distancon de vivaj partoj. Sekurecprotektaj mezuroj devas esti uzitaj dum inspekcioj, kaj la voltado povas nur esti pligrandigita kun la permeso de la respondeulo.

2.2 Fortigi traktadon de konduktoroj

Dum la regula provtesto de alta-voltaj distribuarmarioj, la personaro devas plene kompreni la funkcion de konduktoroj kaj kombini ilin kun realaj operacioj por normaligi la traktadon de konduktoroj. Kiam fulmortigitaj stangoj estas uzitaj, nebezona konduktoroj devas esti forigita, fluo kaŭzita de problemoj de konduktoroj devas esti antaŭvidita, kaj la eraro de izolanta tapego devas esti kontrolita en racia amplekso uzante mikroampermetron por plibonori la efikon de la alta-volta distribuarmario. 

La reversa konektmaniero kaj la pozitiva konektmaniero estas uzitaj en alta-voltaj distribuarmarioj; la unua estas kutime aplikata en konstruaj lokoj, kaj la lasta en laboratorioj. Krome, la personaro devas uzi sciencajn mezurojn por kontroli la voltadon kaj analizi la efikon de voltado kaj dielektra perdo. Sub malalta voltado, la personaro devas kontroli la valorojn de rezisto por certigi la kvaliton de oksido. En la mezuro de absorpciaro, la DC-fluo devas esti analizita por eviti afektan stabilecon de voltado. 

En la disegno de du-braka pontilo, la oksidfilmo kaj fluostatoj devas esti kombinitaj por determini la fluovaloron. Evitu perforon de oksidfilmo, fari racian analizon de rezistolervaloroj, kaj eviti grandajn fluktuojn de voltado. Post la finfarado de la alta-volta distribuarmario testo, komparu kaj analizu kun realaj datumoj por plibonori la kvaliton de alta-voltaj elektraj testoj. Alta-voltaj distribuarmarioj estas suceptaj al ekstera interferenco dum testoj, kio kondukas al eraroj en testdatumoj. Dum la analizo de testparametroj, kombinu kun medianon kaj centilono, analizu la numeran rilaton kun datumbrosado, kaj akiru testdatumojn kombinante kun datumdistribuaj diagramoj por plibonori la akuratecon de datumoj.

image.png

3. Proceduroj por regula provtesto de alta-voltaj distribuarmarioj en elektraj sistemoj

3.1 Atente kontroli disegnojn, rilatajn datumojn, kaj dizainpostulojn

Antaŭ ol komenci la depuradan operacion de alta-voltaj distribuarmarioj, necesas detale revizi disegnojn por kontroli ĉu la struktura agordo kaj komponenta konfigurado de alta-voltaj distribuarmarioj konformas al normoj. En antaŭaj laboroj, komponenta misfitado kaj mankoj ofte okazis pro fabrikaj eraroj, rezultigante ke alta-voltaj distribuarmarioj ne konformis al dizainpostuloj kaj afektis la bazan funkciigon en la operacio de elektraj sistemoj. Krome, kazoj de inversa montado de distribuarmarioj pro montadoeraroj ankaŭ okazas foje, serioze afektantaj la normalan operacion de equipamento. La supraj problemoj povas esti evititaj per strikta revizio de desegnoj. Dum la revizio, fokusigu sur la kontrolon de modelo, kapacitivo, volt-nivelo, montopozicio, ktp., de ĉiu komponento de alta-voltaj distribuarmarioj, kaj tempe eliminas anomaliojn por eviti afektan normalan operacion de la distribuarmario.

3.2 Transmisio kaj Interŝlosa Regulado

Alta-voltagaj distribuĉambroj en elektraj sistemoj estas dividadaj en elektrajn partojn, mekanikajn transmispartojn, kaj mekanikajn interŝlosajn partojn. La distribuo de ĉiu parto direktas afektas la funkciadon de la elektra equipo. Teknikaj specifikaĵoj pri elektra instalado indikas, ke la puŝ-pull-batiloj de mankaraj kaj elŝovblaj kompleta distribuĉambroj devus moviĝi flekseble sen klara blokado.

Krom la progresado kaj retrado de la mankararo, la interŝloso inter la operacipozicio kaj testpozicio de la mankararo, la interŝloso kun la terkontaktilo, kaj la interŝloso inter la terkontaktilo kaj la ŝrankpordo estas komunaj problemoj de la operacia mekanismo. Malgranda neprava mekanika transmiso kaj interŝloso povas kaŭzi mekanikan blokadon kaj kolizon, afektante la laborkvaliton de la tuta mekanismo.

En modernaj elektraj sistemoj, alta-voltagaj distribuĉambroj havas vaste diversajn speciojn kaj modelojn, kun kompleksaj specifikoj kaj parametroj. Mekanikaj transmis- kaj interŝloskomponantoj produktitaj de malsamaj fabrikantoj havas evidente malsamancon, pligrandigante la malfacilecon de mekanisma depurado. Tiam, depurgistoj estas postulataj atente legi la fabriklan instrukcion de la mekanismo kaj efektivigi la mekanisman depuradon laŭ la postuloj ĝis ĉiuj mekanikaj performancoj konformas al la postuloj, sen blokad- aŭ kolizoproblemoj, sensenta kaj fidinda movado de la mankararo, kaj akurata pozicio de la elektraj kontaktoj.

Ekzemple, la depurpostuloj por izoliloj kaj terkontaktiloj estas, ke la tranĉprofundo inter la lama kaj la kontakto atingas pli ol 2/3 kaj konformas al la trifoja sinkronigo-postulo; la manlevado kaj malferma-proceso estas sensenta kaj glata, kaj la interŝlosaj kontaktoj estas akuratigitaj; ĉiuj bultoj estas forte fiksigitaj, ĉiuj pinoj estas malfermitaj, kaj la funkcioj de la mekanikaj transmis- kaj interŝlosmoduloj estas plene eluzitaj.

3.3 Kontrolo de Sekureca Distanco

Kun la rapida evoluo de la elektra industrio, granda kvanto da inovativaj elektraj teknologioj kaj equipaĵoj estas aplikitaj al elektraj sistemoj. Antaŭe, ole-minimumaj circuit-interruptiloj kaj masivaj ole-circuit-interruptiloj estas anstataŭigitaj per progresintaj alta-voltagaj switchgear, ekzemple vakuumcircuit-interruptiloj. Nuntempe, estas malofte vidota granda kaj grava vertikala alta-voltaga distribuĉambro en elektraj sistemoj, kaj la populariga rilatumo de mankar-blaj elŝoveblaj distribuĉambroj estas tre alta.

Kompare kun tradiciaj distribuĉambroj, mankar-blaj elŝoveblaj distribuĉambroj havas limigitan volumenon, oportunan operacion, fermitajn ŝrankojn, raciajn internajn strukturojn, kaj kompakten aranĝitajn komponantojn. Tamen, la sekura distanco inter fazoj kaj inter fazoj kaj la ŝranko estas mallongigita, kaj blindaj lokoj povas okazi dum ŝrank-inspekto. Tio postulas, ke la rilata personaro faru detalan inspekton antaŭ la ekfunkciigo de la equipaĵo, por kontroli ĉu la busbar-konfiguro kaj konekto en la ŝranko, la lap-junto inter la busbaro kaj ĉiu komponanto, la aranĝo de kabla eniro kaj eliro, kaj la streĉeco de lap-fiksantaj bultoj konformas al la postuloj de sekura operacio.

Ekzemple, kontroli ĉu ĉiu interna lapbulto estas ekipita kun fiksanta rondelo; ĉu la sekura distanco inter ĉiu linio kaj komponanto konformas al la normo, ktp. Krome, la interno de la distribuĉambro bezonas esti netigita por forigi polvon sur la surfaco de izoliloj kaj aliaj komponantoj, kaj rubojn je la fundo de la ŝranko, por eviti lasi iujn ajn nenuzeblajn bultojn aŭ rondelojn en la distribuĉambro.

3.4 Kontrolo de Terstatono

Alta-voltagaj distribuĉambroj funkciadas sub alta-voltagaj kondiĉoj, kaj ilia terstatono direktas afektas la personan sekurecon de rilata stafaro. Do, la terstatono de la korpo de la alta-voltaga distribuĉambro devas esti atente kontrolita antaŭ depurado. Postulas, ke certa distanco estu prizorgata inter malsamaj ŝrankoj, kaj la terbusbaro kaj la terĉeflinio en la distribuĉambro estas fidinde konektitaj. Kontroli ĉu la ŝrankpordo de la alta-voltaga distribuĉambro estas konektita per bareta kuprofilo kaj la bultoj estas forte fiksigitaj laŭ la normo. Kontroli la statonon de la terkontaktilo por asertas fidindan fiksigon de bultoj. Analizi la terstatonon de la dua cirkvo por asertas fidindan konekton kun la busbaro. Se malbona terstatono estas trovita dum la supre menciita inspekto, ĝi devas esti sanigita tempe.

4. Konkludo

Por resumi, la ŝlosaj punktoj por depurado de alta-voltagaj distribuĉambroj en elektraj sistemoj estas montritaj en la regado de tero, voltago, kaj kondukiloj. Krome, kontrolado de desegnaĵoj, eksteraj inspektado de komponantoj, kontrolado de terstatono, kontrolado de sekura distanco, kaj regado de transmiso kaj interŝloso estas ĉiuj gravaj enhavoj de la alta-voltaga distribuĉambro depurproceduro. Tial, la depurado de alta-voltagaj distribuĉambroj devas esti efektivigita strikte laŭ la postuloj de la depurproceduro por asertas ilian alta-kvalitan operacion.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Lastaj Developmantoj en la Tendenco de Alta-Voltaĝa Ĉirkuitchioĉilo Bazitaj sur SF₆-Analogaj Gasoj
Lastaj Developmantoj en la Tendenco de Alta-Voltaĝa Ĉirkuitchioĉilo Bazitaj sur SF₆-Analogaj Gasoj
1. EnkondukoSF₆ estas vaste uzata en elektraj transdon- kaj distribusistemoj, ekzemple en gazizolitaj kommutiloj (GIS), ĉirkaŭbrekiloj (CB) kaj mezvoltaĝaj (MV) ŝarĝoswitches. Ĝi posedas unikajn elektrajn izoladajn kaj arkstingajn kapablojn. Tamen, SF₆ ankaŭ estas potenca varthouse gaso, kun globala varmigpotencialo de proksimume 23,500 dum centjarperiodo, kaj do ĝia uzo estas regulata kaj subjekta al daŭraj diskutoj pri limigoj. Konsekvence, esploro pri alternativaj gazoj por energiuzeblaj apli
Echo
11/21/2025
La Kountdown al SF₆ Faz-Fino: Kiu Elektros la Rezon de la Estonteco?
La Kountdown al SF₆ Faz-Fino: Kiu Elektros la Rezon de la Estonteco?
1. EnkondukoPro la klimata ŝanĝo, ekstensaj esploraj kaj disvolvaj efertoj estas faritaj ĉiujare en la mondo por disvolvi diversajn tipojn de SF₆-libera gas-insulita kommutiloj kiel alternativoj al konvenciaj SF₆-bazitaj aparatoj. Aliflanke, SF₆-liberaj gas-insulitaj kommutiloj jam estas en uzo ekde la fino de la 1960-aj jaroj. Per integrala formado de la vivaj komponantoj de la kommutilo uzante solidajn insuladmaterialojn — kiel epoksidresano — kun dielektra forto signife pli alta ol tiu de SF₆
Echo
11/21/2025
Infrarudaj temperatursensiloj aplikitaj en la temperatura monitorado de kontaktaroj de alta-voltaĝa ŝaltapparato
Infrarudaj temperatursensiloj aplikitaj en la temperatura monitorado de kontaktaroj de alta-voltaĝa ŝaltapparato
Alta tensa ŝaltaro rilatas al elektra equipaĵo, kiu funkcias en la voltaj gamo de 3,6 kV ĝis 550 kV, uzata en sistemoj de energioproduktado, transdonado, distribuado, energikonvertado kaj konsumado por ŝaltado, kontrolo aŭ protekto. Ĝi ĉefe inkluzivas alta-tensan ŝaltrompon, alta-tensan disŝaltilon kaj ter-ŝaltilon, alta-tensan ŝarĝon ŝaltilon, alta-tensan aŭtomatan reklosilo kaj sekcio-sxaltilojn, alta-tensan operacian mekanisman, alta-tensan eksplozio-protektan ŝaltaron, kaj alta-tensan ŝaltar
Echo
11/14/2025
Kio estas la problemo kun kaskadaj elŝaltadoj en elektraj distribuopanejoj?
Kio estas la problemo kun kaskadaj elŝaltadoj en elektraj distribuopanejoj?
Ofta la plej malalta-nivela ĉefbrakilo ne saltas, sed la suprostreama (pli alta-nivela) faras! Tio kaŭzas grandegan elektro-interrupon! Kial okazas tio? Hodiaŭ ni diskutos tiun problemon.Ĉefaj Kauzoj de Sekvanta (Neniam Intencita Suprostreama) Saltado La ŝarĝkapablo de la ĉefa ĉefbrakilo estas pli malgranda ol la totala ŝarĝkapablo de ĉiuj malsuprostreamaj branĉaj brakiloj. La ĉefa brakilo estas ekipita kun restanta strarkuranta aparato (RCD), dum la branĉaj brakiloj ne estas. Kiam la fuita stra
Felix Spark
11/07/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson