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


Áramkörzárók rendszeres ellenőrzései

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China


Rendszertes Ellenőrzések Definíciója


A rendszertes ellenőrzések rendszeres értékelések, amelyek gátolók minőségének és teljesítményének biztosítására szolgálnak.


Háttértartam Feszültség Túlfeszültség Próba


Ez a próba azt ellenőrzi, hogy a gátolók kezelhetik-e a váratlan magas feszültség körülményeit.


Dielektrikus Próba


A villamos energiaszolgáltatási rendszerben ideiglenes túlfeszültség körülmények alakulhatnak ki számos oka miatt, mint például a hirtelen változó terhelés vagy a helytelen tapváltó működése. A háttértartam feszültség túlfeszültség-ellenálló próba azt ellenőrzi, hogy a gátoló izoláció kezelheti-e ezeket a túlfeszültségeket. A gátolóknak továbbá képesnek kell lenniük az áramlábingszennyezésből és kapcsolási impulzusokból eredő túlfeszültségekre is. A biztonság biztosítása mellett a tervezők figyelembe kell venniük a gátoló költséghatékonyságát is.


A gátolók gazdaságosan kezelhetik a túlfeszültség körülményeit, ha sikeresen teljesítik a különböző dielektrikus próbak. Azonban csak a háttértartam feszültség túlfeszültség-ellenálló próba tekinthető rendszertes próbának a gátolók esetében.


Egy Perces Száraz Háttértartam Feszültség Túlfeszültség-ellenálló Próba


Előfeltételezésként, a háttértartam feszültségű túlfeszültség nem tart fenn egy percnél hosszabb időt, valójában sokkal rövidebb időn belül történik. Ez a próba azt ellenőrzi, hogy a gátoló fő áramkörében megadott izoláció képes-e kezelni a háttértartam feszültségű túlfeszültségeket egy percig.


7d8a52f320372286a65b4e7678e33631.jpeg


A próba a gátoló száraz állapotában végezhető el. A próbához alkalmazott háttértartam feszültségek a szabványban meghatározottak a rendszer nominális feszültségének megfelelően.


Példa a Száraz Háttértartam Feszültség Túlfeszültség-ellenálló Próba egy SF6 gátoló esetén. Általában a gátoló egyforma feszültségű polusi csúcsai egy dobozos vezetékkel vannak összekötve és földre vannak kapcsolva. Az alapok is megfelelően vannak földre kapcsolva, és a polusi alsó részei egy dobozos vezetéken keresztül vannak összekötve.


Ez a kapcsolat akkor csatlakozik a egyfázisú magasfeszültségű lánzcsera transzformátor fázis termináljához. A használt magasfeszültségű transzformátor egy lánzcsera autotranszformátor, ahol a bemeneti feszültség nulla és több száz volt között változtatható, és a megfelelő másodlagos feszültség nulla és több száz kilovolt között lehet.


A próba során a feszültség a gátoló alsó terminálján a magasfeszültségű lánzcsera transzformátoron keresztül kerül alkalmazásra, és nulláról lassan és csekélyen növelik a meghatározott értékre, majd ott marad 60 másodpercig, majd lassan csökken nullához. A próba során a lecsökkent feszültség a földre irányuló folyamat mértéke, és a lecsökkent feszültség nem haladhatja meg a meghatározott maximálisan megengedett határt. A próba során bármilyen izolációs hiba azt jelzi, hogy a gátolóban használt izoláció hiányos.


Dielektrikus Próba a Segéd- és Vezérlő Áramkörön


A segéd- és vezérlő tápegység környezetében is előfordulhat ideiglenes túlfeszültség. Emiatt a gátoló segéd- és vezérlő áramkörét is rövid ideig tartó háttértartam feszültség-ellenálló próba várja. Itt 2000 V-os próba feszültséget alkalmaznak egy percig. A segéd- és vezérlő áramkör izolációja sikeresen teljesítenie kell ezt a próbat, és a próba során semmilyen pusztító nyomás nem léphet fel.


A Fő Áramkör Tápellenségének Mérés


A fő áramkör tápellensége a DC feszültség-visszaesés alapján mért. Ebben a próbában közvetlen áramot adnak be az áramkörbe, és a megfelelő feszültség-visszaesést mérik, és onnan a kör tápellenségét mérjük. A behelyezett áram 100 A és a gátoló legnagyobb engedélyezett árama közötti. A legnagyobb mérési érték 1,2-szerese lehet a hőemelkedési próba során elért értéknél.


Szoros Próba


9ac9c3e27d1c3c7cc2f25fdc16fa96be.jpeg

Ez a próba főleg gázizolált kapcsolóegyüttesek esetén végezhető. A próba során a sivárgási arányt mérjük. Ez a próba biztosítja a kapcsolóegyüttes kívánt élettartamát. Itt a gáz tartalmú útvonalak összes csatlakozási pontját szinte átható poliéthen (lehetőleg átlátszó) leplezzük 8 órán keresztül, majd a lefedett részek belső gáz sűrűségét mérjük, ahol a gáz detektor port egy lyukon keresztül beszúrjuk a lefedettségbe. A mérés ppm egységekben történik, és a meghatározott határon belül kell lennie. A gáz sivárgás maximális határa 3 ppm / 8 óra, amit standardként tekintünk.


Látványos Ellenőrzések


A gátolót látványosan ellenőrizni kell a nyelvek és adatok a sablonokon, a segédberendezések megfelelő azonosítási jelölése, a festék színe és minősége, a fémes felület korroziónak való kitettsége, stb.


Mechanikus Működés


A gátolókat különböző feszültségi szinteken, beleértve a gyors automatikus újrakapcsolási képességeket is, simán működő módon tesztelik.


Gátolók Tesztelése


A gátolók komplex tesztelése látványos ellenőrzéseket, ellenállás méréseket és szellőzési ellenőrzéseket tartalmaz, hogy a teljesítményt és a biztonságot fenntartsák.

 

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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