• 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
GIS dvojitý zemný spoj a přímý zemný spoj: Opatření proti haváriím Státní sítě 2018
GIS dvojitý zemný spoj a přímý zemný spoj: Opatření proti haváriím Státní sítě 2018
1. Jak má být pochopen požadavek v bodě 14.1.1.4 Státní sítě "Osmnáct protiaccidentních opatření" (vydání 2018) týkající se GIS?14.1.1.4: Neutralní bod transformátoru musí být připojen k dvěma různým stranám hlavní mřížky zemlení pomocí dvou vedlejších zemnících vodičů, a každý vedlejší zemnící vodič musí splňovat požadavky na termální stabilitu. Hlavní zařízení a konstrukce zařízení musí mít dva vedlejší zemnící vodiče spojené s různými částmi hlavní mřížky zemlení, a každý vedlejší zemnící vod
Echo
12/05/2025
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
1. Co je třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD)?Třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD), také známé jako třífázová blesková ochrana, je speciálně navrženo pro třífázové střídavé elektrické systémy. Jeho hlavní funkcí je omezit přechodná přepětí způsobená blesky nebo přepínání v elektrické síti, čímž chrání dolní elektrické zařízení před poškozením. SPD funguje na principu absorpce a disipace energie: když dojde k přepěťové události, zařízení rychle reaguj
James
12/02/2025
Nastavení testovací operace a předpokladů pro vysokonapěťové rozvaděče v elektrických systémech
Nastavení testovací operace a předpokladů pro vysokonapěťové rozvaděče v elektrických systémech
1. Klíčové body pro ladění vysokonapěťových rozváděčů v elektrických systémech1.1 Ovládání napětíBěhem ladění vysokonapěťových rozváděčů jsou napětí a dielektrické ztráty v opačném poměru. Nedostatečná přesnost detekce a velké chyby napětí vedou k zvýšeným dielektrickým ztrátám, vyššímu odporu a úniku. Je tedy nutné přísně kontrolovat odpor za nízkonapěťových podmínek, analyzovat hodnoty proudu a odporu a zabránit nadměrnému rušení napětí. Po ladění porovnejte výsledky s existujícími daty, abyst
Oliver Watts
11/26/2025
Železniční 10kV propojovací vedení: Požadavky na návrh a provoz
Železniční 10kV propojovací vedení: Požadavky na návrh a provoz
Linka Daquan má velké zatížení elektrickou energií, s mnoha a rozptýlenými body zatížení v celém úseku. Každý bod zatížení má malou kapacitu, průměrně jeden bod zatížení každých 2-3 km, proto by pro dodávku elektrické energie měly být použity dvě propustné linky 10 kV. Vysokorychlostní železnice používají pro dodávku elektrické energie dvě linky: hlavní propustná linka a komplexní propustná linka. Zdroje elektrické energie pro obě propustné linky jsou přijímány ze speciálních částí sběrnice, kte
Edwiin
11/26/2025
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