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


Izolajdefektoj kaj Testmetodoj por Volttenecontraŭstareco de UHE-nafta-immersitaj Reaktoroj

Oliver Watts
Oliver Watts
Kampo: Inspekto kaj Provo
China

1 Ultra Alta Voltagega Enbuta Reaktoroj en Olaj Baneoj

Ĉefaj provoj por alta-voltaj olplenaj reaktoroj dum operacio inkluzivas izolajn erarojn, magnetan fluksosperton de la ferkernejo, vibradon/bruo kaj olfluon.

1.1 Izolaj Eraroj

Paralele konektitaj reaktoroj, unufoje konektitaj al la ĉefkoilo de la ĉefa reto kaj enmetitaj en uzo, funkcias longtempe plene potencigite. Sustena alta voltado elektros la operacian temperaturon, kiun akcelas la veturigon de koilaj izolmaterialoj kaj olo. Eblaj eraroj: izolrompo inter koilo kaj tero, interstrataj mallongigoj. Tri-fazaj reaktoroj ankaŭ frontas riskon de faz-inter-faza izolrompo.

1.2 Magnetflukso Sperta Hejtado de Ferkernejo

Aeraj interspacoj faras la magnetflukson de reaktoroj multe pli altan ol tiu de transformiloj. Proksime al la ferkernejo, jugo, kaj koilportiloj, la fluksdenseco estas kelkoble tiu de transformiloj. Flukso tra silice-fero kaŭzas ekstra energiperdon kaj lokan superhejton, precipe kie la flukso vertikale transpasas la feran jugon (ekz., presferrimarkoj, ferfolioj). Granda provo por olplenaj reaktoroj en ultra-alta-voltaj retoj.

1.3 Vibrado kaj Bruo

Aeraj interspacoj dividas la magnetan vojon de la reaktoro en regionojn kun sendependaj magnetpoloj. Ŝanĝoj de polatra atroĉo kaŭzas vibradon. La ferkernejo, dukto, kaj jugokadro povas aktivigi mekanikan rezonon, kiu faras la vibradon/bruan nivelojn de reaktoroj superi tiujn de transformiloj. Longtempa vibrado kaŭzas erarojn kiel misoperacio de gazrelaiso, frakto de alumifoliejoj, izoldesgasto, folioluŝo, kaj disŝarĝo de kernlimiga aparato. Bruo estas streĉe ligita al kernvibrado.

1.4 Olfluo

Olfluo perturbas stabilan funkcion, kontaminas la ĉirkaŭaĵon, kaj rizikigas sekurecon. Kaj hejmaj kaj importitaj olplenaj reaktoroj ofte havas olfluon, pro malbona proceskontrolo de produktantoj kaj vibrado dum transporto/funkcio, kiu malbonigas fluon.

2 Principoj kaj Karakterizoj de Du Testmetodoj por Standigebla Voltado
2.1 Seria Resonanca Testmetodo por Standigebla Voltado

La seria resonanca testmetodo por standigebla voltado estas tre efika strategio por detektado de izolo de alta-volta elektra aparataro. Ĝi montras neanstataŭigeblan utilon, precipe en lokaj izoltestoj de reaktoroj en ultralta-voltaj substatioj. Ĉi teknologio ĉefe atingas la efekton de generado de relative alta testvoltado eĉ per malgranda kapabla nutradon, tra la resonanta kunlaboro inter la induktiva impedanco de la reaktoro kaj la kapacitiva impedanco de la kompenskapacitoro je specifa frekvenco. Ĝia principo estas montrita en Figuro 1. La ĉefaj karakterizoj de ĉi metode estas jenaj:

  • Malgranda testkapablo. En la resona stato, la cirkvitimpedanco falas al minimumo. Tial, la efektive bezonata testnutra kapablo estas nur malgranda parto, multe pli malmulte ol la tuta potenco bezonata por generi la testvoltadon. Ĝi aparte taŭgas por lokuso, precipe en medioj kun limigita nutrkapablo.

  • Alta eldonvoltado. Sub resona kondiĉo, la nutro povas generi voltadon konsentan al la alta-testbezonoj eĉ je relativamente malalta frekvenco. Ĉi tio kreis kondiĉojn por lokaj izolestimoj de ultralta-voltaj reaktoroj.

  • Bona ondformkvalito. La serresonanca testo povas certigi la eldonon de stabila sinusa ondformo je fiksita nutrefrekvenco, efektive reduktante la efikon de harmonoj sur la testrezultoj kaj assekurante la akuratecon de la testo.

  • Simpla testaparataro. La aparatoj bezonataj por ĉi testo estas relative simplaj, ĉefe konsistanta el variabla-frekvenca nutro, stimultransformilo, kaj akordkapacitoro, etc., faciligante loktransporton kaj rapidan instaladon.

  • Alta sekureco. Se la testspecimen rompiĝas dum la serresonanca testo, la cirkvito tuj perdas sian resona staton, kaj la nutroeldonanta kurento rapide falos, efektive limigante damaĝon al la testspecimen kaj testaparatoj.

Resumante, izoldefekto-investigadoj provizas klavajn datumojn por lokaj izolestimoj de substationaj reaktoroj, gvidante la selektadon de testmetodoj. Futura esplorado optimos lokajn estimteknologiojn por plibonorigi la akuratecon/konfidindon de izolstatosestimadoj por alta-voltaj olplenaj reaktoroj.

2.2 Oscilantvoltada Testmetodo por Standigebla Voltado

La oscilantvoltada testmetodo por standigebla voltado estas ofte uzata rimedo en izoltestado de energia sistemo. Ĝi montras unikan gravecon, precipe en turninter-turna standigebla voltadotestado de seka-kerneja reaktoroj. Ĉi teknologio aplikas altfrekvencajn oscilantvoltajn ondformojn al la testobjekto por apliki voltadon, do indukti kaj identigi defektojn de la izolsistemo, kiel partaj disŝarĝoj. Ĝia principo estas montrita en Figuro 2. La kernaj karakterizoj de la oscilantvoltada testo kaj la klavaj faktoroj por konsideri estas jenaj:

  • Detektadprincipo: Ĉi testo baziĝas sur la karakterizoj de altfrekvencaj oscilantondformoj. Per komparo de la kurentondformoj de la testspecimen sub referencvoltado kaj testvoltado, ĝi asertas ĉu la izolkondiĉo estas idealo. La atenuadrapido de la ondformo kaj la ŝanĝo de nultransiroj estas klavaj parametroj por mezuri la kalton de la izolo.

  • Testondformo: La oscilantondformo generita per ĉi metodo enhavas multajn altfrekvencajn komponantojn. Lia ondfonto tempo estas multe pli mallonga ol tiu de fulmimpulsodonto, kiu povas efike aktivi partajn disŝarĝsignalojn kaŭzitajn de aparata defektoj.

  • Testaparato: La aparatoj bezonataj por la oscilantvoltada testo inkluzivas DC-nutron, ŝargkapacitorojn, altvoltan silici-krankontrolilon, trigger-spacon, ondfontrezistoron, etc. La strukturo estas relative kompleksa, kaj ĝi postulas relativan altan demandon pri la loktestmedio.

  • Mediokondiĉoj: La oscilantvoltada testo estas tre sentema al mediokondiĉoj, kiel temperaturo kaj humido. Ĝi devas esti farita sub strikte kontrolitaj kondiĉoj por assekuri la akuratecon de la testrezultoj.

  • Antiinterferadkapablo: Koncerne la altvoltadon kaj osciladfrekvencon generitan de la oscilantvoltada testo, la demandoj por la grundeferlan kaj šildan efektojn de la testaparato kaj la medion de la testsistemo estas tre severaj. Efektivaj interferadmalhelpaj mezuroj devas esti realigitaj.

  • Limoj: La oscilantvoltada testo havas certajn limojn en lokaj aplikoj por ultralta-voltaj reaktoroj. Speciale en la testo de reaktoroj je 1000kV-nivelo, la ekzistantaj teknikaj rimedoj malfacile povas kontenti la testbezonojn por alta voltado kaj granda kapablo.

3 Komparo de la Du Testmetodoj por Standigebla Voltado

En lokaj izolperformancalestimadoj de alta-voltaj olplenaj reaktoroj en substatioj, komunaj teknikoj inkluzivas serian resonancan kaj oscilantvoltadan testojn. Ĉi studo faras profunan komparan analizon de ĉi du metodoj, celante trovi solvon pli bone adaptitan por lokaj estimadoj de ultralta-voltaj substationaj reaktoroj.

  • Aparatobezonoj: La serresonanca testo bazas sur variabla-frekvencaj nutroj, stimultransformiloj, kaj akordkapacitoroj. La oscilantvoltada testo bezonas DC-nutrojn, ŝargkapacitorojn, kaj altvoltajn silici-krankontrolilojn. La antaŭa havas pli simplan, pli malgrandan aparaton, ebligante pli facile lokoperacion.

  • Testkondiĉoj: La serresonanca testo bonadaptiĝas al lokaj medioj, kun malalta dependeco de faktoroj kiel temperaturo kaj humido. Kontraste, la oscilantvoltada testo postulas pli severajn mediokondiĉojn por assekuri la akuratecon de la rezultoj.

  • Testproceduroj: La serresonanca testo estas relative simpla, atingante resonon per regado de la frekvenco de la variabla-frekvenca nutro. La oscilantvoltada testo, tamen, postulas precizan kontrolo de la generado kaj atenuado de la voltadondformo.

  • Determinateco de rezultoj: (Noto: Forigis redundan enhavon por koncizeco, ĉar la originala enhavis ripetajn priskribojn ĉi tie.) La serresonanca testo simpligas la procezon per frekvencregaj por resonado. La oscilantvoltada testo postulas precizan ondformkontron.

  • Sekureco: Ambaŭ metodoj assekuras altan sekurecon. Tamen, la serresonanca testo povas rapide redukti la voltadon dum specimenrompo, minimumigante damaĝon al aparatoj kaj testinstalaĵoj.

Per profuna komparo de eksperimentaj instalaĵoj, lokaj medioagordo, testproceduroj, kaj rezultate-determinaj normoj, la serresonanca testo por standigebla voltado pruvas pli taŭga por lokaj izolatestoj de alta-voltaj olplenaj reaktoroj. Ĝi havas simplan instalaĵon, fortan adaptivon, klarajn testpaŝojn, facile identigeblajn rezultojn, kaj altan sekurecon. Kontraste, la oscilantvoltada testo havas pli severajn mediokondiĉoj, pli komplan instalaĵon, kaj montras limojn en praktikaj reaktoro-aplikoj. Do, ĉi studo rekomendas prioritigi la serresonacan teston por lokaj izolatestoj de alta-voltaj olplenaj reaktoroj en substatioj.

4 Konkludo

Ĉi artikolo unue esploras tipajn izoldefektojn de reaktoroj kaj lokajn izoltestteknologiojn. Tiam, por du reaktoroj-izoltestmetodoj, ĝi prezentas la bazajn principojn kaj aparattipojn de la serresonanca testo por standigebla voltado, kune kun rilataj normoj, principoj, kaj detektlogiko de la oscilantvoltada testo. Per komparo de avantajoj kaj malavantajoj de kvar aspektoj (testaparatoj, lokaj kondiĉ-agordo, testproceduroj, kaj rezultate-determinaj metodoj), ĝi konkludas ke la serresonaca metodo estas pli taŭga por lokaj izolatestoj de alta-voltaj olplenaj reaktoroj en substatioj.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Inspekto de transformiloj povas esti farita sen iuj ajn detektaj iloj.
Inspekto de transformiloj povas esti farita sen iuj ajn detektaj iloj.
Transformatoroj estas elektraj aparatoj kiuj ŝanĝas voltan kaj kurantan bazitan sur la principo de elektromagnetika indukto. En sistemoj por transdonado kaj distribuado de energio, transformatoroj estas esencaj por pligrandigi aŭ malgrandigi voltojn por redukti energian perdon dum transdonado. Ekzemple, industria instalacioj kutime ricevas energion je 10 kV, kiu tiam estas malpligrandigita al malalta volto per transformatoroj por loka uzo. Hodiaŭ, lernu pri kelkaj komunaj metodoj de inspektado d
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuaj Circuit-Breakers por Ŝaltado de Kondensatora Bankejo
Vakuaj Circuit-Breakers por Ŝaltado de Kondensatora Bankejo
Reaktiva Potenco Kompensado kaj Kapacitora Ŝaltado en EnerĝisistemojLa kompensado de reaktiva potenco estas efika maniero por pligrandigi la operacian voltan en sistemo, redukti retonperdojn kaj plibonori la stabilecon de la sistemo.Konvenciaj Ŝarĝoj en Enerĝisistemoj (Impedancotipoj): Resisteco Induktiva reaktanco Kapacitiva reaktancoEntra Fluokuro dum Energizado de KapacitoroEn la operacio de enerĝisistemo, kapacitoroj estas ŝaltitaj por plibonori la faktoran potencon. Je la momento de fermaĵo
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuoblokaĵa Ĉiukromŝnuro Tolerenda VOLTtesto Gvidilo
Vakuoblokaĵa Ĉiukromŝnuro Tolerenda VOLTtesto Gvidilo
Izolajadura Tendencostando Testa Normoj por Vakuaj ĈirkuitchizorgilojLa ĉefa celo de la izolajadura tendencostando testo por vakuaj ĉirkuitchizorgiloj estas kontroli ĉu la izolada efikeco de la ekiparo sub alta voltado estas kvalifika, kaj eviti rompiĝon aŭ flamscintadecon dum operacio. La testproceduro devas esti severe sekvida laŭ la normoj de la elektra industrio por sekurigi la sekurecon de la ekiparo kaj la fidindon de la elektra provizo.TestobjektojLa testobjektoj inkluzivas la ĉefan cirkv
Garca
10/18/2025
Kiel Testi Vakuumon en Vakuumcirkvitoŝtopiloj
Kiel Testi Vakuumon en Vakuumcirkvitoŝtopiloj
Vakuo-integrita-ĉeko de ĉirkaŭbrekiloj: Kritika ŝtupo por la evaluo de efektivecoLa vakuo-integrita-ĉeko estas klucmetodo por aserti la vakuoperformon de ĉirkaŭbrekiloj. Tiu ĉi testo efike valoras la izolajn kaj arkfinitajn kapablojn de la brekilo.Antaŭ la testado, certigu ke la ĉirkaŭbrekilo estas propraaŭskulte instalita kaj konekte konektita. Komunaj vakuomezurmetodoj inkluzivas la altfrekvencan metodon kaj la magnetregulan elŝutan metodon. La altfrekvencan metodo determinas la nivon de vakuo
Oliver Watts
10/16/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson