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


Mis on elektrilise eraldaja testimine?

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

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
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