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


Mis on elektrilise eraldaja testimine?

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China


Mis on elektrilise eraldaja testimine?


Elektrilise eraldaja määratlus


Elektriline eraldaja on seade, mis vastab elektrivoolu levikule, pakkudes kaitset ja tagades turvalisust elektrisüsteemides.

 


Eraldaja katkemiste põhjused


Rikutuse, defektiivsete materjalide, poroosuse, ebatõhusa glaseerimise, ülekandevoolu (flashover) ja mehaanilise pingetunde tõttu võivad esineda eraldaja katkemised.

 


Eraldajate testimine


Eraldaja ülekandevoolutest (flashover test)

 

Vahelduvvoolu kuiva ülekandevoolutest (flashover test) eraldajal


  • Esimene samm on eraldaja paigutamine sellisel viisil, nagu see oleks tegelikult kasutuses.



  • Seejärel ühendatakse muutuvvoolu allikaga eraldaja mõlemad elektroodid.



  • Nüüd rakendatakse vahelduvvoolu ja see suurendatakse järk-järgult määratud väärtuseni. See määratud väärtus on madalam kui minimaalne ülekandevoolu tõsine.



  • Sellel voltagel peetakse ühe minutiks ja kontrollitakse, et ei tohi tekida ülekandevoolu ega lülitumist.



  • Eraldajal tuleb olla võime minimaalse määratud voltagi kannatada ühe minutiks ilma ülekandevooluta.

 


Vahelduvvoolu nõlviku ülekandevoolutest (rain test) eraldajal


  • Selles testis ka paigutatakse eraldaja sellisel viisil, nagu see oleks tegelikult kasutuses.



  • Seejärel ühendatakse muutuvvoolu allikaga eraldaja mõlemad elektroodid.



  • Seejärel neeldatakse eraldajat veega nurgaga 45° sellisel viisil, et sademete intensiivsus ei oleks suurem kui 5,08 mm minutis. Kasutatava vee vastupidavus peab olema 9 kΩ – 11 kΩ per cm3 normaalsetes atmosfäärilistes tingimustes. Sellega loome tekitatud vihmaolud.



  • Nüüd rakendatakse vahelduvvoolu ja see suurendatakse järk-järgult määratud väärtuseni.



  • Sellel voltagel peetakse kas ühe minutiks või 30 sekundiks, sõltuvalt spetsifikatsioonist, ja kontrollitakse, et ei tohi tekida ülekandevoolu ega lülitumist. Eraldajal tuleb olla võime minimaalse määratud vahelduvvoolu kannatada määratud perioodil ilma ülekandevooluta nende nõlvikutingimustes.

 


Vahelduvvoolu ülekandevoolutest (flash over voltage test) eraldajal


  • Eraldaja hoidetakse sarnaselt eelmiste testidega.



  • Selles testis suurendatakse rakendatavat voltagi sarnaselt eelmiste testidega.



  • Kuid sel juhul märgitakse voltagi, mil moju õhu rikutus toimub.

 


Impulsivahelduvvoolu ülekandevoolutest (impulse frequency flash over voltage test) eraldajal


Üleval asuvate välisele keskkonnale avatud eraldajatel tuleb olla võime kannatada kõrgetele voltagile, mille tekitavad näiteks uksekiskjad. Seetõttu tuleb need testida kõrgete voltagite vastu.


 

  • Eraldaja hoidetakse sarnaselt eelmiste testidega.



  • Seejärel ühendatakse eraldajaga väga kõrge impulsivahelduvvoolu allikas, mis genereerib mitme sajandi tuhande Hz voltagi.



  • Selline voltagi rakendatakse eraldajale ja märgitakse ülekandevoolu voltagi.



  • Märgitud voltagi suhe vahelduvvoolu ülekandevoolutest (flash over voltage test) saadud voltagi on teada kui eraldaja impulsisuhe.

 


6d1f83dddcf9e7757c46b02948d182f5.jpeg

 


See suhe peaks olema umbes 1,4 pinnipinna eraldajate puhul ja 1,3 ripperdatal eraldajate puhul.


Jõudluse testid


  • Eraldaja temperatuuritsüklik test



  • Eraldaja kuumutatakse esimesena 70°C vees ühe tunniks.



  • Seejärel jahutatakse eraldajat kohe 7°C vees ühe tunniks.



  • See tsükkel kordatakse kolmekord.



  • Pärast nende kolme temperatuuritsükli lõpetamist kuivatakse eraldaja ja uuritakse täpselt tema glaseerimist.



  • Pärast seda testi ei tohi eraldaja pinnal olla mingit kahjustust ega halvenemist.


Eraldaja lülitumistest (puncture voltage test)


  • Eraldaja suspendeeritakse esimesena isolatsiooniõlis.



  • Seejärel rakendatakse eraldajale 1,3 korda suuremat ülekandevoolu voltagi.


Eraldaja poroosustest (porosity test)


  • Eraldaja murdakse esimesena tükkideks.



  • Seejärel neeldatakse need murdud tükkid 0,5 % fuchsinei värvilahuseks alkolahusse 140,7 kg/cm2 rõhu all 24 tundi.



  • Pärast seda eemaldatakse näidised ja uuritakse neid.


Eraldaja mehaanilise tugevuse test


  • Eraldajale rakendatakse umbes 2,5 korda suuremat maksimaalset töövoltagi umbes ühe minutiks.



  • Eraldajal tuleb olla võime kannatada seda palju mehaanilist pinget ühe minutiks ilma mingit kahjustust tekitamata.


Tavalised testid


Iga eraldajal tuleb läbi viia järgmised tavalised testid enne, kui need soovitatakse kasutamiseks asukohal.


Eraldaja proovnõudetest (proof load test)


Eraldaja proovnõudetest rakendatakse igale eraldajale 20% suuremat määratud maksimaalset töönõudu umbes ühe minutiks.


Eraldaja korrosioonitest


  • Eraldaja, millel on galvaniseeritud või terase osad, suspendeeritakse kupar-sülfaadi lahuses ühe minutiks.



  • Seejärel eemaldatakse eraldaja lahusest ja selle puhastatakse.



  • Seejärel suspendeeritakse eraldaja uuesti kupar-sülfaadi lahuses ühe minutiks.


  • 4. Protsess kordatakse neli korda.

 

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Alam- ja juurdepääsumisvõrgu maandusliku vea analüüs ja lahendamine alamajatesKui alamvoolu (DC) süsteemil esineb maanduslik viga, siis see võib olla ühepunktiline, mitmepunktiline, ringiline või eraldusvõime vähenenud. Ühepunktilist maandust saab jagada positiivsele poolt ja negatiivsele poolt. Positiivse poole maandumisel võib tekkinud viga põhjustada kaitse- ja automaatseadmete valetoimimist, samas kui negatiivse poole maandumisel võib see põhjustada nende seadmete toimimatajätmise (nt relva
Felix Spark
10/23/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut