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


Běžné zkoušky spínačů

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China


Definice běžných zkoušek


Běžné zkoušky jsou pravidelné hodnocení prováděné s cílem zajištění kvality a výkonu spínacích přepínačů.


Zkouška přetrvávajícího přetlaku síťové frekvence


Tato zkouška kontroloje, zda mohou spínací přepínače zvládnout neočekávané podmínky vysokého napětí.


Dielektrická zkouška


Elektrické systémy mohou zažít dočasné podmínky přetlaku napětí z různých důvodů, jako jsou náhlé změny zatížení nebo nesprávné operace čidlo. Zkouška odolnosti přetlaku síťové frekvence kontroluje, zda izolace spínacího přepínače může zvládnout tyto přetlaky napětí. Spínací přepínače musí také odolat přetlakům způsobeným blesky a přepnutími. Při zajišťování bezpečnosti musí navrhovatelé také zohlednit nákladovou efektivitu spínacího přepínače.


Aby bylo potvrzeno, že spínací přepínač může ekonomicky zvládat podmínky přetlaku napětí, musí projít různými dielektrickými zkouškami. Nicméně pouze zkouška odolnosti přetlaku síťové frekvence je považována za běžnou zkoušku pro spínací přepínače.


Jedno minutová suchá zkouška odolnosti přetlaku síťové frekvence


Předpokládá se, že podmínky přetlaku napětí v síťové frekvenci nemohou trvat déle než jednu minutu, a ve skutečnosti trvají mnohem krátceji. Tato zkouška se provádí, aby bylo ověřeno, zda je izolace v hlavním obvodu přepínače schopna odolat přetlakům síťové frekvence po dobu jedné minuty.


7d8a52f320372286a65b4e7678e33631.jpeg


Zkouška se provádí v suchých podmínkách přepínače. Síťové napětí, které se na přepínač aplikuje během zkoušky, je stanoveno standardem podle nominální úrovně napětí systému.


Příkladem jedno minutové suché zkoušky odolnosti přetlaku síťové frekvence je SF6 spínací přepínač. Typicky jsou vrcholy všech polí spínacího přepínače stejného napěťového stupně spojeny měděným vodičem a uzemleny. Základny jsou také správně uzemleny a spodní části všech polí jsou spojeny měděným vodičem.


Toto spojení je pak připojeno k fázovému terminálu jednofázového vysokonapěťového kaskádového transformátoru. Vysokonapěťový transformátor použitý zde je kaskádový autotransformátor, kde vstupní napětí lze měnit od nuly po několik set voltů a odpovídající sekundární napětí bude od nuly po několik set tisíc voltů.


Během zkoušky se napětí aplikuje na spodní terminál přepínače pomocí vysokonapěťového kaskádového transformátoru, a postupně se zvyšuje od 0 do zadané hodnoty pomalu a jemně, pak tam zůstane po 60 sekund a pak se opět pomalu sníží na nulu. Během zkoušky se měří unikající proud k zemi a tento proud nesmí překročit zadaný maximální povolený limit. Jakákoli selhání izolace během zkoušky naznačují nedostatečnost izolace použité v přepínači.


Dielektrická zkouška na pomocných a řídících obvodech


V pomocných a řídících dodávacích obvodech mohou také nastat neobvyklé podmínky přetlaku napětí. Proto by měly i pomocné a řídící obvody přepínačů projít krátkodobou zkouškou odolnosti přetlaku síťové frekvence. Zde se aplikuje zkouškové napětí 2000 V po dobu jedné minuty. Izolace pomocných a řídících obvodů by měla tuto zkoušku projít a během zkoušky by nesměla dojít k destrukčnímu výboji.


Měření odporu hlavního obvodu


Odpor hlavního obvodu se měří z poklesu stejnosměrného napětí v obvodu. V této zkoušce se do obvodu vstřikuje stejnosměrný proud a měří se odpovídající pokles napětí, z toho se pak měří odpor obvodu. Vstřikovaný proud bude od 100 A až po maximální nominální proud spínacího přepínače. Maximální změřená hodnota může být 1,2 násobek hodnoty získané při zkoušce teplotního stoupání.


Zkouška nepropustnosti


9ac9c3e27d1c3c7cc2f25fdc16fa96be.jpeg

Tato zkouška se provádí především na plynově izolovaném přepínači. V této zkoušce se měří míra uniku plynu. Tato zkouška zajišťuje požadovanou životnost přepínače. Zde jsou všechny spojovací body v plynových cestách pečlivě zakryty tenkými plátky polyethenu (ideálně průhledné) po dobu více než 8 hodin a pak se měří hustota plynu uvnitř těchto pokrytí vložením detekčního portu plynu přes dírku vytvořenou v pokrytí. Měření se provádí v ppm a by mělo být uvnitř zadaného limitu. Maximální limit uniku plynu 3 ppm / 8 hodin je brán jako standard.


Pohledové kontroly


Spínací přepínač by měl být vizuálně kontrolován ohledně jazyka a dat na šablonách, správného identifikačního značení jakéhokoli pomocného zařízení, barvy a kvality laků a korozí na kovových povrchů atd.


Mechanická funkce


Spínací přepínače jsou testovány na hladkou funkci na různých úrovních napětí, včetně rychlé automatické reclosing schopnosti.


Testování spínacích přepínačů


Komplexní testování spínacích přepínačů zahrnuje vizuální kontroly, měření odporu a zajišťování nepropustnosti, aby se udržoval výkon a bezpečnost.

 

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Analýza a řešení zemních vad v DC systémech v elektrárnáchKdyž dojde k zemní vade v DC systému, lze ji rozdělit na jednobodovou zemnici, vícebodovou zemnici, smyčkovou zemnici nebo sníženou izolaci. Jednobodová zemnice se dále dělí na zemnici na kladném pólů a zemnici na záporném pólu. Zemnice na kladném pólu může způsobit nesprávné spuštění ochranných a automatických zařízení, zatímco zemnice na záporném pólu může vést k selhání spuštění (např. relé ochrany nebo spouštěcích zařízení). Jakmile e
Felix Spark
10/23/2025
Související produkty
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu