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


Običajni preskusi preklopnikov

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China


Definicija rednih preskusov


Redni preskusi so pravilna ocenjevanja, ki se izvajajo za zagotavljanje kakovosti in delovanja preklopnikov.


Preskus pretrganja nadvoltage pri strmi frekvenci


Ta preskus preverja, ali preklopniki lahko obvladajo nepričakovane pogoje visokega napetosti.


Dielektrični preskus


Sistem za proizvodnjo električne energije lahko doživi začasne pogoje nadvoltage zaradi različnih razlogov, kot so npr. nenadni spremembi bremena ali neustrezno delovanje tap changer-ja. Preskus pretrganja nadvoltage pri strmi frekvenci preverja, ali lahko izolacija preklopnika obvlada te nadvoltage. Preklopniki morajo tudi trpeti nadvoltage zaradi groma in impulzivnih preklopov. Medtem ko zagotavljajo varnost, morajo tudi oblikovalci upoštevati ekonomičnost preklopnika.


Za potrditev, da preklopnik lahko ekonomično obvlada pogoje nadvoltage, mora preklopnik uspešno opraviti različne dielektrične preskuse. Vendar je le preskus pretrganja nadvoltage pri strmi frekvenci smatrana za redni preskus preklopnikov.


Preskus pretrganja suhega nadvoltage pri strmi frekvenci za eno minuto


Predpostavljamo, da pogoji nadvoltage pri strmi frekvenci ne morejo trajati dlje od ene minute, večina časa pa traja manj kot ena minuta. Ta preskus se izvaja, da bi preverili, ali je izolacija v glavnem tokokolu preklopnika sposobna obvladati nadvoltage pri strmi frekvenci dolgo eno minuto.


7d8a52f320372286a65b4e7678e33631.jpeg


Preskus se izvaja v suhih pogojih preklopnika. Napetosti pri strmi frekvenci, ki se uporabljajo na preklopniku med preskusom, so določene v standardu glede na nominalno napetost sistema.


Primer preskusa pretrganja suhega nadvoltage pri strmi frekvenci za eno minuto je SF6 preklopnik. Običajno so vrhovi vseh polov preklopnikov z enako napetostjo povezani s bakrenim vodnikom in zazemljeni. Tudi baze so pravilno zazemljene, in dno vseh polov je povezano s bakrenim vodnikom.


Ta povezava je nato povezana s faznim terminalom enofaznega visokonapetostnega kaskadnega transformatorja. Visokonapetostni transformator, uporabljen tukaj, je kaskadni avtomatski transformator, kjer se lahko vhodna napetost spreminja od nič do nekaj stotin voltov, in ustrezna sekundarna napetost bi bila od nič do nekaj stotin kilovoltov.


Med preskusom se napetost uporablja na gumbnem terminalu preklopnikov s visokonapetostnim kaskadnim transformatorjem, in se spremeni od 0 do določene vrednosti počasi in nagnjeno, nato ostane tam 60 sekund, nato se počasi zmanjša na nič. Med preskusom se meri utrka toka v zemljo in ta utrka toka ne sme presegati določene največje dovoljene meje. Katera koli neuspešnost izolacije med preskusom kaže na nedostatnost uporabljene izolacije v preklopniku.


Dielektrični preskus pomožnih in nadzornih tokokolov


V pomožnih in nadzornih oskrbnih tokokolih lahko tudi pride do neobičajnih pogojev nadvoltage. Zato morajo tudi pomožni in nadzorni tokokoli preklopnikov biti podvrženi kratkotrajnemu preskusu pretrganja nadvoltage pri strmi frekvenci. Tukaj se uporablja preskusna napetost 2000 V za eno minuto. Izolacija pomožnih in nadzornih tokokolov mora ta preskus uspešno opraviti, in med preskusom ne sme biti nobenih destruktivnih razbojkov.


Merjenje odpornosti glavnega tokokola


Odpornost glavnega tokokola se meri iz padca napetosti na tokokolu. V tem preskusu se vstavi enosmeren tok v tokokol in meri ustrezni padec napetosti, iz katerega se meri odpornost tokokola. Vstavljeni tok bo od 100 A do maksimalnega dovoljenega toka preklopnika. Maksimalna izmerjena vrednost lahko doseže 1,2-krat vrednost, pridobljeno pri preskusu porasta temperature.


Preskus zateglosti


9ac9c3e27d1c3c7cc2f25fdc16fa96be.jpeg

Ta preskus se izvaja predvsem na plinsko izoliranih preklopnih napravah. Pri tem preskusu se meri stopnja iztekanja. Ta preskus zagotavlja želeno življenjsko dobo preklopne naprave. Tukaj so vsi priključni točki v plinskih potih pokriti z vzdušno zateglimi tankimi plastmi polietilena (po možnosti prosojnega) za več kot 8 ur, nato pa se meri gostota plina znotraj teh pokrovov, tako da se vstavi zaznavni port plinskega detektorja skozi luknjo, ki je zdaj ustvarjena na pokrovih. Meritev se izvaja v ppm enoti in mora biti znotraj določenih mej. Največja meja iztekanja plina 3 ppm / 8 ur se uporablja kot standard.


Vizualni pregledi


Preklopnik mora biti vizualno pregledan glede jezika in podatkov na šablonih, pravilnih identifikacijskih oznak kakršnekoli pomožne opreme, barve in kakovosti barve ter korozije na kovinskih površinah itd.


Mehansko delovanje


Preklopniki so testirani za gladko delovanje na različnih ravneh napetosti, vključno z hitrimi samodejno ponovnimi zapiranjem.


Preskušanje preklopnikov


Celostno preskušanje preklopnikov vključuje vizualne pregledi, merjenje odpornosti in zagotavljanje zateglosti za ohranjanje delovanja in varnosti.

 

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
HECI GCB za generatorje – Hitri preklopnik s plinom SF₆
1.Definicija in funkcija1.1 Vloga preklopnika generatorjaPreklopnik generatorja (GCB) je kontrollabilna odsevnica, ki se nahaja med generatorjem in napajalnim transformatorjem, in deluje kot vmesnik med generatorjem in električnim omrežjem. Njegove glavne funkcije so izolacija napak na strani generatorja in omogočanje operativnega nadzora med sinhronizacijo generatorja in povezavo z omrežjem. Načelo delovanja GCB-a ni bistveno drugačno od standardnega preklopnika, vendar zaradi visoke DC kompone
01/06/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja