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


Przewodniki obwodowe AC - rutynowe testy zgodnie z IEC 62271-100

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Aby zapewnić najwyższą jakość i wydajność każdego przekaźnika obwodowego AC pod względem materiałów, projektu i montażu, producenci wykonują rutynowe testy każdego wyprodukowanego urządzenia. Te testy są niezbędne do weryfikacji niezawodności i bezpieczeństwa przekaźników, potwierdzając ich zdolność do prawidłowego działania w określonych warunkach.

Dla wielofazowych przekaźników obwodowych składających się z wielu jednostek przekaźnikowych (np. konfiguracje V- lub T-kształtne), rutynowe testy są przeprowadzane na całkowicie zmontowanych jednostkach transportowych. Jednostki transportowe, które obejmują izolatory kolumnowe i jednostki przekaźnikowe, są montowane na specjalnie zaprojektowanym ramie, aby połączyć je z mechanizmem napędowym. To niestandardowe ramo nie tylko upraszcza połączenia elektryczne podczas testów, ale także replikuje rzeczywiste warunki pracy przekaźnika po jego montażu na miejscu, zapewniając dokładność i niezawodność wyników testów.

Poniższe elementy to rutynowe testy wysokonapięciowych przekaźników obwodowych AC zgodnie ze standardami IEC 62271-1, IEC 62271-100:

  • Test dielektryczny głównego obwodu:

Suchy, krótkotrwały test napięcia częstotliwości sieciowej

Powinien być przeprowadzony suchy, krótkotrwały test napięcia częstotliwości sieciowej, z napięciem testowym zgodnym z wartościami określonymi w drugiej kolumnie tabeli i zgodnym z odpowiednimi standardami IEC. Przy określaniu napięcia testowego należy uwzględnić wpływ wysokości na wartości napięcia. Ten test jest przeprowadzany tylko wtedy, gdy przekaźnik obwodowy jest w pozycji otwartej i dotyczy zarówno pojedynczych, jak i wielojednostkowych przekaźników obwodowych.

Przeprowadzając ten test, można zweryfikować wydajność izolacyjną i wytrzymałość dielektryczną przekaźnika w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, zapewniając jego niezawodność i bezpieczeństwo w środowisku wysokiego napięcia.

Kluczowe punkty:

  • Typ testu: Suchy, krótkotrwały test napięcia częstotliwości sieciowej.

  • Odniesienie do napięcia: Wartości określone w drugiej kolumnie tabeli.

  • Standardy: Muszą być zgodne z odpowiednimi standardami IEC.

  • Zwzględnienie wysokości: Wartości napięcia powinny uwzględniać wpływ wysokości.

  • Warunek testu: Przeprowadzany tylko wtedy, gdy przekaźnik obwodowy jest w pozycji otwartej.

  • Zastosowanie: Dotyczy zarówno pojedynczych, jak i wielojednostkowych przekaźników obwodowych.

Dla przekaźników obwodowych z szeregowo połączonymi identycznymi jednostkami rozłączania i zamykania

Dla przekaźników obwodowych złożonych z identycznych jednostek rozłączania i zamykania połączonych szeregowo, napięcie testowe zastosowane do każdej indywidualnej jednostki w stanie otwartym powinno odpowiadać wyższej części całkowitego napięcia wytrzymałościowego generowanego przez rzeczywiste rozkład napięcia częstotliwości sieciowej, gdy przekaźnik obwodowy jest całkowicie otwarty, a jeden z końców jest uziemiony.

Schemat połączeń testowych

Powyższe testy dla pojedynczych i wielojednostkowych przekaźników obwodowych powinny być przeprowadzane zgodnie z poniższym schematem połączeń:

  • Test pojedynczego przekaźnika obwodowego:

    • Pełnie otwórz przekaźnik obwodowy.

    • Upewnij się, że jeden z końców jest solidnie uziemiony.

    • Zastosuj napięcie testowe do drugiego końca, upewniając się, że odpowiada ono wyższej części określonego całkowitego napięcia wytrzymałościowego.

  • Test wielojednostkowego przekaźnika obwodowego:

    • Dla przekaźników obwodowych z wieloma szeregowo połączonymi jednostkami rozłączania i zamykania, peł

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Urządzenie do monitorowania stanu online (OLM2) w wyłącznikach wysokiego napięcia
Urządzenie do monitorowania stanu online (OLM2) w wyłącznikach wysokiego napięcia
To urządzenie jest w stanie monitorować i wykrywać różne parametry zgodnie z określonymi specyfikacjami:Monitorowanie gazu SF6: Wykorzystuje specjalny czujnik do pomiaru gęstości gazu SF6. Możliwości obejmują pomiar temperatury gazu, monitorowanie tempa przecieków SF6 oraz obliczanie optymalnej daty doładowania.Analiza działania mechanicznego: Pomiar czasów pracy cykli zamykania i otwierania. Ocena prędkości rozdzielania się głównych kontaktów, tłumienia i nadmiernego przejechania kontaktów. Ide
Edwiin
02/13/2025
Funkcja antywibracyjna w mechanizmie przekaźników
Funkcja antywibracyjna w mechanizmie przekaźników
Funkcja antypompowania stanowi kluczową cechę obwodów sterujących. W braku tej funkcji, załóżmy, że użytkownik podłączy utrzymujący kontakt w obwodzie zamykającym. Gdy wyłącznik zostanie zamknięty na prąd uszkodzeniowy, relays ochronne szybko aktywują działanie odcięcia. Jednak utrzymujący kontakt w obwodzie zamykającym będzie próbował ponownie zamknąć wyłącznik (ponownie) na uszkodzenie. Ten powtarzalny i niebezpieczny proces nazywany jest „pompowaniem” i ostatecznie doprowadzi do katastrofalne
Edwiin
02/12/2025
Zjawiska starzenia się łopatek przepustowych w wysokonapięciowym wyłączniku odłączeniowym
Zjawiska starzenia się łopatek przepustowych w wysokonapięciowym wyłączniku odłączeniowym
Ten tryb awarii ma trzy główne źródła: Przyczyny elektryczne: Przełączanie prądów, takich jak prądy pętlowe, może prowadzić do lokalnego zużycia. Przy wyższych prądach łuk elektryczny może spalić się w określonym miejscu, zwiększając lokalny opór. Wraz z kolejnymi operacjami przełączania powierzchnia kontaktu zużywa się dalej, co prowadzi do wzrostu oporu. Przyczyny mechaniczne: Wibracje, często spowodowane wiatrem, są głównym czynnikiem przyspieszającym starzenie mechaniczne. Te wibracje z czas
Edwiin
02/11/2025
Początkowe chwilowe napięcie odzyskujące (ITRV) dla wysokonapięciowych przekaźników obwodowych
Początkowe chwilowe napięcie odzyskujące (ITRV) dla wysokonapięciowych przekaźników obwodowych
Napęd napięcia przejściowego (TRV) podobny do tego występującego podczas uszkodzenia krótkiej linii może również wystąpić w wyniku połączeń szyn na stronie zasilania wyłącznika. Ten specyficzny napęd napięcia przejściowego jest znany jako Początkowy Napęd Napięcia Przejściowego (ITRV). Z uwagi na stosunkowo krótkie odległości, czas potrzebny do osiągnięcia pierwszego szczytu ITRV jest zwykle krótszy niż 1 mikrosekunda. Impedancja przepływu szyn w stacji transformatorowej jest ogólnie niższa w po
Edwiin
02/08/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej