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


Milyen polaritási tesztelési módszerei vannak a GIS áramerősségeknek?

Oliver Watts
Oliver Watts
Mező: Ellenőrzés és tesztelés
China

Szia, Oliver vagyok, 8 éves áramerősségi transzformátor tesztelési szakember. Ma megvizsgáljuk a GIS-áramerősségi transzformátorok új és régi polaritási tesztelési módszereit – hogyan működnek, és milyen előnyeik és hátrányuk vannak.

1. Tesztelési módszerek
1.1 Új módszer

  • Előkészítő lépések: Nyissa meg az FDS21/FDS22 gyors leválasztókat + DS23 leválasztót. Zárja be a CB21 kapcsolót, majd az ES21/ES22 földkapcsolókat. Szétszüntesse az ES21 SF6-burkolatú földkapcsolóját.

  • Kapcsolás: Kapcsolja a tápegységet az ES21 mozgó kapcsolóhoz (negatívan földre kapcsolt) + a földelektrodához. Ez lehetővé teszi, hogy az áram L1→L2 irányban folyjon a TA elsődleges cirkulációs körben. Kapcsolja a K1 (CT másodlagos) a DC milliampermeternél pozitívra, a K2-et pedig negatívra.

  • Teszt: Használja a DC módszert – alkalmazzon DC-t az elsődlegesen, és ellenőrizze a milliampermeter deflexióját. Használjon <=100mA tartományt (100μA a legjobb világos deflexióért). Rövid ideig kapcsolja és szakítsa az ES21 mozgó kapcsolóját + K-t a tápegység pozitív naplózása mellett. Pozitív deflexió (tápegység bekapcsolva) + negatív (tápegység kikapcsolva) azt jelenti, hogy az L1 (CT) és a K1 (másodlagos) ugyanolyan polaritású. Jelölje meg a CT elsődleges cirkulációs kör pozícióit; rajzolja fel az eredményeket.

1.2 Régi módszer

  • Előkészítő lépések: Zárja be az FDS21/FDS22 leválasztókat, illetve a megfelelő leválasztót. Nyissa meg az ES21/ES22 földkapcsolókat. Zárja be a CB21 kapcsolót.

  • Kapcsolás: Kapcsolja a tápegység pozitív naplózását a 110kV bejövő csapágyhoz (Ⅰ/Ⅱ), a negatív naplózást a GIS kimeneti csapágyhoz. Rövid ideig kapcsolja és szakítsa. Pozitív deflexió (be) + negatív (ki) azt jelenti, hogy az L1/K1 ugyanolyan polaritású. Jelölje meg a CT pozícióit; rajzolja fel az eredményeket.

2. Módszerek összehasonlítása

  • Új: Egyszerű kapcsolás/lépések, alacsony energiafogyasztás, kis akkumulátorokkal is működik. A milliampermeter élesen deflexál – nagy érzékenység, pontos.

  • Régi: Összetett lépések, hosszú vezetékek – helyszínen zavaró. Magas szintű kockázat (akkumulátorvezetékek a csapágyokon). Több sorozatszerű komponens → magas ellenállás → instabil eredmények. Gyakran nagy akkumulátorokra van szükség (ritkán található helyszínen), ami téves eredményekhez vezethet.

3. Biztonsági követelmények

Tartsa szigorú sorrendet: Tartsa nyitva a CB21-et → nyissa meg az FDS21/FDS22 (vonal) + DS23 (busz) → zárja be az ES21/ES22 (föld). Kritikus élő vonalak/buszos rendszerek esetén – elkerüli a „föld + élő vonal” baleseteket.

4. Összefoglalás

Az új módszer megoldja a helyszíni polaritási tesztelési problémákat, biztosítja a relévédelmi rendszer működését, és stabilizálja a hálózatokat. 8 év tapasztalattal állíthatom, hogy a megfelelő módszer kiválasztása biztonságot és hatékonyságot biztosít.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok elektromos eszközök, amelyek az elektromágneses indukció elvén alapulóan módosítják a feszültséget és a áramot. Az energiaátviteli és -elosztási rendszerekben a transzformátorok szükségesek a feszültség növelésére vagy csökkentésére, hogy csökkentsék az átadás során fellépő energiaveszteségeket. Például az ipari létesítmények tipikusan 10 kV-os feszültséggel kapnak elektromos energiát, amit ezután a helyi használatra transzformátorok segítségével alacsonyabb feszültségre csökk
Oliver Watts
10/20/2025
Kondenzátorbank kapcsolási vakuum átmenetek
Kondenzátorbank kapcsolási vakuum átmenetek
Reaktív teljesítmény kiegyenlítés és kondenzátor kapcsolás az energiarendszerekbenA reaktív teljesítmény kiegyenlítés hatékony módja a rendszer működési feszültségének növelésére, a hálózati veszteségek csökkentésére és a rendszer stabilitásának javítására.Hagyományos terhelések az energiarendszerekben (ellenállási típusok): Ellenállás Indukciós ellenállás Kapacitív ellenállásSzennyelő áram a kondenzátor energizálása közbenAz energiarendszer működése során a kondenzátort kapcsolják be a teljesít
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumszünetelő Állófeszültségi Próbálományzat útmutató
Vakuumszünetelő Állófeszültségi Próbálományzat útmutató
Vakuumszünetek izolációs feszültségtartó vizsgálati szabványaiA vakuumszünetek izolációs feszültségtartó vizsgálatának fő célja annak ellenőrzése, hogy a berendezés magas feszültség mellett megfelelő izolációs teljesítményt nyújt-e, valamint a működés során fellépő átöltözés vagy villámugrás katasztrófák megelőzése. A vizsgálati folyamatot szigorúan a villamosenergia-ipari szabványoknak megfelelően kell végrehajtani, hogy biztosítva legyen a berendezések biztonsága és a villamosenergia-szolgálta
Garca
10/18/2025
Hogyan ellenőrizni a vakuumot a vakuum átkapcsolókban
Hogyan ellenőrizni a vakuumot a vakuum átkapcsolókban
Vakuumszűrők vakuumintegritásának tesztelése: Kritikus intézkedés a teljesítményértékeléshezA vakuumszűrők vakuumintegritásának tesztelése egy kulcsfontosságú módja a szektoros kapcsolók vakuumteljesítményének értékelésére. Ez a teszt hatékonyan kiértékeli a szektoros kapcsoló izolációs és ívkioltó képességeit.A tesztelés előtt győződjön meg róla, hogy a szektoros kapcsoló helyesen van telepítve és csatlakoztatva. A közönséges vakuummérési módszerek között szerepel a magasfrekvenciós módszer és
Oliver Watts
10/16/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését