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


Átkapcsolókban mért rövid idejű elektromos sugárzás (TEE) méréseinek módjai

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

TEE érzékelési módszerek CB kapcsoló műveletek közben

A körzetváltó (CB) kapcsolási műveletek során átmeneti földhuzam-feszültségek (TEEs) keletkeznek az egyes megszakítókban lévő elektrikus nyomások hatására. Ezek a TEEs, amelyeket zavaró nyomások, mint például előzetes találkozások, újrágyújtások és újraszállások okoznak, nagy amplitúdójúak és széles sávszélességűek. A TEEk észlelésére és elemzésére három fő módszer fejlődött ki:

  1. TEE érzékelés UHF antenákkal

  • Leírás: Ez a módszer négy passzív ultra-magasszfrekvenciás (UHF) antenát használ. Az elv alapja a háromszögelés, amely lehetővé teszi a sugárforrás helyzetének meghatározását, így részletes elemzést biztosít élő tartályú CB-k esetén megszakítóonként, míg halott tartályú CB-k esetén oszloponként.

  • Alkalmazás: Alkalmazható mind élő, mind halott tartályú CB-k esetén.

  • Előnyök: Pontosan megadja a nyomást okozó forrás helyét, lehetővé téve az egyes megszakítók vagy oszlopok részletes elemzését.

  • Beállítás: Az UHF antenák stratégiai helyeken vannak elhelyezve a CB körül, hogy bekapcsolják a kibocsátott jeleket, amelyeket ezután elemezik a TEE eredetének meghatározása érdekében.

  1. TEE érzékelés kapacitív érzékelőkkel

  • Leírás: Ez a módszer inkább a halott tartályú CB-k esetén alkalmas. Egy aktív magasfrekvenciás antenát (AA) helyeznek el a CB-hez közeli területen, és három széles sávszélességű passzív antenát (PA), amelyek a villamos mező kapacitív érzékelői, mindegyik fázis vezetője alatt.

  • Alkalmazás: Főleg halott tartályú CB-k esetén használható.

  • Előnyök: A kapacitív érzékelők hatékonyan rögzítik a TEE-k által okozott villamos mező változásokat, így nem invazív módon figyelhető a CB teljesítménye.

  • Beállítás: Az AA közel van a CB-hez, míg a három PA minden fázis vezetője mellett helyezkedik el. Ez a rendezés lehetővé teszi a TEE-k detektálását az összes fázison, biztosítva a komplex figyelést.

  • Általános tesztelési elrendezés (a): Az AA és a PAs a CB körül vannak elhelyezve, hogy bekapcsolják a TEE jeleket.

  • AA és három PA elhelyezése (b): Az AA közel van a 275 kV halott tartályú CB-hez, míg a három PA mindegyik fázis vezetője alatt helyezkedik el.

  1. TEE érzékelés PD csatlakozókkal

  • Leírás: Ez a módszer kiterjeszti az első módszert (UHF antenákat) olyan halott tartályú CB-kre, amelyek sorban álló két megszakítót tartalmaznak. Magasérzékenységű antenákat, parciális lefolyást (PD) csatlakozóknak ismertek, használ a TEE-k detektálására.

  • Alkalmazás: Alkalmazható több sorban álló megszakítót tartalmazó halott tartályú CB-k esetén.

  • Előnyök: A PD csatlakozók magasabb érzékenységet kínálnak, ami őket ideálisvá teszi a bonyolult CB konfigurációkban lévő TEE-k detektálására.

  • Beállítás: A PD csatlakozókat stratégiai helyeken helyezik el, hogy bekapcsolják a TEE jeleket minden megszakítóról, lehetővé téve a CB teljesítményének részletes elemzését.

Alkalmazhatóság

Az összes három módszer alkalmazható magasfeszültségű (HV) és közepesfeszültségű (MV) körzetváltókra, attól függően, hogy milyen specifikus követelmények és CB-térkép van.

Példa a 2. módszer beállítására

A következő beállítás bemutatja a TEE detektálás konfigurációját kapacitív érzékelőkkel (2. módszer):

  • Általános tesztelési elrendezés (a): Az aktív magasfrekvenciás antenát (AA) a CB-hez közeli területre helyezik, míg a három széles sávszélességű passzív antenát (PA) mindegyik fázis vezetője alá. Ez a rendszer garantálja, hogy az összes fázisból származó TEE-k bekerüljenek.

  • AA és három PA elhelyezése (b): Az AA közel van a 275 kV halott tartályú CB-hez, míg a három PA mindegyik fázis vezetője alatt helyezkedik el. Ez a beállítás lehetővé teszi a TEE-k detektálását az összes fázison, biztosítva a CB teljesítményének átfogó képét a kapcsolási műveletek során.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Ez az eszköz képes különböző paraméterek figyelésére és észlelésére a következő specifikációk szerint:SF6 gázfigyelés: Speciális szenzort használ az SF6 gáz sűrűségének mérésére. Képes a gáz hőmérsékletének mérésére, az SF6 szivárgás sebességének figyelésére, valamint a feltöltés optimális időpontjának kiszámítására.Működés mechanikai elemzése: Méri a bezáró és nyitó ciklusok működési idejét. Becsüli a főkapcsolók elválasztási sebességét, lecsengést, és a kapcsoló túlmegyest. Azonosítja a mechan
Edwiin
02/13/2025
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Az ellenálló funkció egy nagyon fontos jellemző a vezérlő áramkörökben. Ha nincs ilyen ellenálló funkció, feltételezhetjük, hogy a felhasználó tartós kapcsolatot csatlakoztat a záró áramkörbe. Amikor az átmenetel záródik hibajáráson, a védelmi relék gyorsan indítanak trippelést. Azonban a záró áramkörben lévő tartós kapcsolat megpróbálná újra zárni az átmenetelt (még egyszer) a hiba esetén. Ez a folyamatos és veszélyes folyamat neve "pumping", ami végül katasztrofális kudarcot eredményezhet bizo
Edwiin
02/12/2025
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
Ez a hibatípus három fő forrásból ered: Elektromos okok: Az áramok, mint például a hurokáramok kapcsolása helyi szenvedéshez vezethet. Magasabb áramoknál egy elektromos ív ég is meghatározott ponton, ami növeli a helyi ellenállást. További kapcsolási műveletekkel a kapcsoló felület tovább szenved, ami az ellenállás növekedését eredményezi. Mechanikai okok: A rezgések, amelyek gyakran a szél miatt jelennek meg, a fő hozzájáruló tényezők a mechanikai öregedéshez. Ezek a rezgések idővel súrolódást
Edwiin
02/11/2025
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
A rövid vonalhibák során tapasztalható átmeneti helyreálló feszültség (TRV) jelensége hasonlóan jelentkezhet a körzetváltó berendezés ellátó oldali buszsorok csatlakozásai miatt is. Ez a specifikus TRV-feszültség kezdeti átmeneti helyreálló feszültségként (ITRV) ismert. A relatíve rövid távolságok miatt az ITRV első csúcsa általában kevesebb mint 1 mikrosecundum alatt érhető el. A telephelyen belüli buszsorok hullámellenállása általában alacsonyabb, mint a felettirő vonalaké.Az ábra szemlélteti
Edwiin
02/08/2025
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