• 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
Kolmfaasi SPD: Tüübid joonestus ja hoolduse juhend
Kolmfaasi SPD: Tüübid joonestus ja hoolduse juhend
1. Mis on kolmefaasi võimsuslike hüppete kaitsmise seade (SPD)?Kolmefaasi võimsuslik hüppete kaitsmise seade (SPD), mida tavaliselt nimetatakse ka kolmefaasi uksestatusega valajaekraaniks, on eraldamisi kolmefaasilise vahelduvvoolu elektrivõrgude jaoks disainitud. Selle peamiseks ülesannaks on piirata ajutisi ülepingeid, mis tekivad valajalangemiste või võrgu lülitamise operatsioonide tõttu, nii et kaitsta järgnevaid elektrilisi seadmeid kahjustustest. SPD toimib energiabsorbeerimise ja -kandevõ
James
12/02/2025
Raudtee 10kV elektrivõrgud: disaini ja tööjuhised nõuded
Raudtee 10kV elektrivõrgud: disaini ja tööjuhised nõuded
Daquan lõigul on suur elektrivaru, kuhu jäävad palju ja laiali disperseeritud varukohtad. Iga varukoht on väikese võimsusega, keskmiselt üks varukoht igas 2-3 km vahemaa, seega tuleks kasutada kahte 10 kV läbipääsuvat elektriliini elektripiirkonna toomiseks. Kiirraudteed kasutavad kahte liini elektripiirkonna toomiseks: päris läbiliin ja üldine läbiliin. Molema läbiliini energiaallikateks on spetsiaalsed busbari sektsioonid, mis on varustatud igas elektrijaamasse paigaldatud voltageregulaatorite
Edwiin
11/26/2025
Elektrivõrgu kaotuste põhjuste analüüs ja kaotuste vähendamise meetodid
Elektrivõrgu kaotuste põhjuste analüüs ja kaotuste vähendamise meetodid
Elektrivõrgu ehitamisel peaksime keskenduma tegelikele tingimustele ja luua võrk, mis vastab meie vajadustele. Vaja on minimeerida võrgus elektri kahju, säästa ühiskondlikku ressursiinvesteeringut ja täielikult parandada Hiina majanduslikku kasumit. Seotud elektritarnijad ja elektri ametid peaksid määrama tööeesmärke, mis keskenevad tõhusa elektri kahju vähendamisel, reageerima energiasäästuse kutsedele ja ehitama rohelisi ühiskondlikke ja majanduslikke kasumeid Hiinale.1. Hiina elektrisektori p
Echo
11/26/2025
Tavalise kiirusega raudteeenergiaüsteemide neutraalne maandamine
Tavalise kiirusega raudteeenergiaüsteemide neutraalne maandamine
Raudteeenergiasideed koosnevad peamiselt automaatsete blokksignaalide joonest, läbitulekahjuliste võrgujadest, raudteealammajadest ja jaotusstatsonidest ning sissetulevatest elektrivõrgust. Nad tagavad elektri kriitilistele raudteetegevustele, sealhulgas signaalsüsteemidele, kommunikatsioonile, vedurisüsteemidele, jaama reisijaüldiste teenuste ja hoolduse üksuste toimimiseks. Kui osa riiklikust elektrivõrgust, omavad raudteeenergiasideed nii elektritehnika kui ka raudteeinfrastruktuuri erilisi o
Echo
11/26/2025
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