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


Txandakako elektromagnetikoen emisio efektiboen (TEE) neurketa metodoak

Edwiin
Edwiin
Eremua: Izenki aldatu
China

TEEen detektatze metodoak CB aldaketarako eragileetan

Zirkuitu-itzalari (CB) aldaketarako eragileetan, momentuko lurreko tentsioak (TEEs) elektrizitate-eskuinetako emisioek sortzen dituzte. TEE hauek, pre-estragoitza, berriro piztea eta restrike batzuk bezalako eskuinetako emisiotarren ondorioz, altu maila eta zabal-soinu esparrua dituzte. TEE hauei detektatzeko eta analizatzeko, hiru metodo nagusi garatu dira:

  1. TEEen detektatzea UHF antenekin

  • Deskribapena: Metodo honek lau UHF (ultra-altu soinuko) antena pasiboa erabiltzen ditu. Printzipioa triangulazioaren bidez emanaldiaren jatorria kokatzea da, zehazki CB live-tanketan itzaleko analisia egiteko eta CB dead-tanketan poloko analisia egiteko.

  • Aplikazioa: Oso balio du CB live-tank eta dead-tanketan.

  • Abantailak: Emanaldiaren jatorriaren kokapuntza zehatza eskaintzen du, itzaleko edo poloko analisi xehetasun handikoak egin ahal izateko.

  • Konfigurazioa: UHF antenak CBaren inguruan estrategikoki kokatzen dira emittitako senaletako jatorria zehazteko TEEaren ordez.

  1. TEEen detektatzea kapazitate-sensorrekin

  • Deskribapena: Metodo hau CB dead-tanketarako oso egokia da. Antena aktiboa altu-soinuko (AA) bat CBaren ondoan kokatzen da eta hiru antena pasiboko zabalko (PA), elektro-eremuaren sensor kapazitate gisa funtzionatzen direnak, fase bakoitzaren kondukitaren azpian kokatzen dira.

  • Aplikazioa: Besterik beste CB dead-tanketarako erabili ohi da.

  • Abantailak: Kapazitate-sensorrek TEEak eragindako elektro-eremuaren aldaketak efektiboki hartzen dituzte, CBaren prestazioa monitorizatzeko bide inobesibat bat eskaintzen dute.

  • Konfigurazioa: AA CBaren ondoan kokatzen da, eta hiru PA fasen bakoitzaren kondukitaren azpian kokatzen dira. Konfigurazio honek TEEen detektatzea fase guztietan baimentzen du, monitorizazio osoa lortzeko.

  • Testu orokorren konfigurazioa (a): AA eta PAek CBaren inguruan kokatzen dira TEE signalak hartzea.

  • AA eta hiru PAen kokapena (b): AA CBaren ondoan kokatzen da, eta hiru PA 275 kVko CB dead-tank baten fasen bakoitzaren kondukitaren azpian kokatzen dira.

  1. TEEen detektatzea PD kopuladorekin

  • Deskribapena: Metodo hau lehengo metodoa (UHF antenak) CB dead-tanketara hedatzen du bi itzaleren seriean. Antenak altu-sentsibilitatekoak, PD (partial discharge) kopuladore bezala ezagutzen dira, TEEak detektatzeko erabiltzen ditu.

  • Aplikazioa: Balio du CB dead-tanketarako itzaleren serie anitz dituenetan.

  • Abantailak: PD kopuladoreek sentsibilitate handia eskaintzen dute, TEEak detektatzeko CB konfigurazio konplexuetan ideala da.

  • Konfigurazioa: PD kopuladoreak estrategikoki kokatzen dira itzaleren bakoitzeko TEE signalak hartzea, CBaren prestazioaren analisi xehetasuna lortzeko.

Aplikagarritasuna

Hiru metodo hauek aplikatu daitezke botho-tentsio altu (HV) eta itsaso (MV) zirkuitu-itzalarietan, beharrezkoa den eta CB diseinua arabera.

Adibide-konfigurazioa 2. metodoarentzat

Hona hemen kapazitate-sensorrekin (2. metodoa) TEE detektatzeko konfigurazioa:

  • Testu orokorren konfigurazioa (a): Antena aktiboa altu-soinuko (AA) bat CBaren ondoan kokatzen da, eta hiru antena pasiboko zabalko (PA) fasen bakoitzaren kondukitaren azpian kokatzen dira. Konfigurazio honek TEEak fase guztietatik hartzea bermatzen du.

  • AA eta hiru PAen kokapena (b): AA 275 kVko CB dead-tank baten ondoan kokatzen da, eta hiru PA fasen bakoitzaren kondukitaren azpian kokatzen dira. Konfigurazio honek TEEak fase guztietatik hartzea bermatzen du, CBaren prestazioa aldaketarako eragileetan ikusteko.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Tension handiaren gaineko iturburu-hedatzaileetan dagoen egoera eguneroko monitorizatzeko gailua (OLM2)
Tension handiaren gaineko iturburu-hedatzaileetan dagoen egoera eguneroko monitorizatzeko gailua (OLM2)
Gertakaria hau daudeko ezaugarri ugari monitorizatzeko eta detektatzeko aukera ematen du, azpian zehaztutako spezifikazioen arabera:SF6 Gasaren Monitorizatzea: Erabili egiten da SF6 gasaren dentsitatea neurtzeko sensor berezia. Ezaugarriak gasaren tenperatura neurtzea barne hartzen ditu, SF6 gasaren iharketa neurriak monitorizatzea eta betetze-data onena kalkulatzea.Mekanikoko Erreakzionen Analisi: Itxi eta ireki errepikatuz gertatzen diren denbora neurtzen ditu. Ebaluatzen ditu kontaktu nagusie
Edwiin
02/13/2025
Kontrola kontra zirkulazioa iturriko mekanismon tau.
Kontrola kontra zirkulazioa iturriko mekanismon tau.
Kontra-pumpatzeko funtzioak kontrol zirkuituen ezaugarri garrantzitsua da. Ez badago kontra-pumpatzeko funtziorik, erabiltzaile bat itxi zirkuituan mantentzeko kontaktu bat konektatzen duela suposatzen dugu. Zigor-zuzendariak akats baten korrontearekin itxita dagoenean, babesteko relek tripatze ekintza azkarro bat abiaraziko dute. Hala ere, itxi zirkuituko mantentzeko kontaktuak zigor-zuzendaria (berriro) itxi saiatuko du akatsaren gainean. Prozesu hau errepetitiboa eta arriskutsua da, eta "pump
Edwiin
02/12/2025
Alderdi handi deskonektorearen fluxu-pasatzeko erlojuen envelatze fenomenoa
Alderdi handi deskonektorearen fluxu-pasatzeko erlojuen envelatze fenomenoa
Huts eguneratze modu honek hiru jatorrizko iturri ditu: Elektrikoak: Iraunkarien aldaketak, adibidez, erloju iraunkariak, tokiko erosi batzuk sortu ditzake. Intentsitate handiagoetan, arkua puntu jakin batean sukatu daiteke, tokiko erresistentzia handituz. Aldaketa operazio gehiagoren ondorioz, kontaktuaren gainazal askoz gehiago erosi egin da, erresistentzia handituz. Mekanikoak: Bihotzak, arrakasta batean, haurrak izan daitezke mekanikoki zaharratzeko faktore nagusia. Bihotzek denbora luzean e
Edwiin
02/11/2025
Hasierako Aldakorra Konponatzeko Tenperatura (ITRV) hauta tenperaturako iturri-itzalontzientzat
Hasierako Aldakorra Konponatzeko Tenperatura (ITRV) hauta tenperaturako iturri-itzalontzientzat
Transient Recovery Voltage (TRV) stress similar to that encountered during a short-line fault can also occur due to the busbar connections on the supply side of a circuit breaker. This specific TRV stress is known as Initial Transient Recovery Voltage (ITRV). Given the relatively short distances involved, the time to reach the first peak of ITRV is typically less than 1 microsecond. The surge impedance of the busbars within a substation is generally lower compared to that of overhead lines.The f
Edwiin
02/08/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.