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


ტრანსიენტური ელექტრომაგნითური ემისიების (TEE) ზომვის მეთოდები კომუტატორებში

Edwiin
Edwiin
ველი: ძალაში ჩართვა/გამორთვა
China

TEE-ების გამოკვლევის მეთოდები ცირკუიტბრეიკერის ჩართვის/გათიშვის პროცესში

ცირკუიტბრეიკერის (CB) ჩართვის/გათიშვის პროცესში თრანსიენტული დედამიწის დახრილობები (TEE-ები) იქმნება ელექტრო დარტყმების შედეგად თითოეულ ინტერრუპტორში. ეს TEE-ები, რომლებიც დარტყმების, როგორიცაა პრე-დარტყმები, რე-ანგაჟირება და რესტრაიკების შედეგად იქმნება, გამოსახავენ მაღალ ამპლიტუდას და ფართო სპექტრულ დიაპაზონს. ამ TEE-ების გამოკვლევისა და ანალიზისთვის განვითარდა სამი ძირითადი მეთოდი:

  1. TEE-ების გამოკვლევა UHF ანტენების გამოყენებით

  • აღწერა: ეს მეთოდი იყენებს ოთხი პასიურ ულტრა-მაღალი სი частотის (UHF) ანტენას. პრინციპი დაფუძნებულია ტრიანგულაციაზე გამოსახვის წყაროს განსაზღვრებისთვის, რაც შესაძლებელი ხდება ცირკუიტბრეიკერების თითოეული ინტერრუპტორის ან პოლის ანალიზისთვის ცხიმის და გარეშე ცხიმის ცირკუიტბრეიკერებში.

  • გამოყენება: კარგია ცხიმის და გარეშე ცხიმის ცირკუიტბრეიკერებისთვის.

  • უპირატესობები: იძლევა დარტყმის წყაროს ზუსტი განსაზღვრება, რაც შესაძლებელი ხდება ცირკუიტბრეიკერის თითოეული ინტერრუპტორის ან პოლის დეტალურ ანალიზს.

  • დასაყენები: UHF ანტენები სტრატეგიულად დადგენილია ცირკუიტბრეიკერის გარშემო გამოსახული სიგნალების დასაჭერად, რომლებიც შემდეგ ანალიზირდებიან TEE-ების წყაროს განსაზღვრებისთვის.

  1. TEE-ების გამოკვლევა კაპაციტურ სენსორების გამოყენებით

  • აღწერა: ეს მეთოდი უფრო კარგია გარეშე ცხიმის ცირკუიტბრეიკერებისთვის. იყენებს აქტიურ მაღალი სი частотის ანტენას (AA), რომელიც დადგენილია ცირკუიტბრეიკერის ახლოს და სამ ფართო სპექტრულ პასიურ ანტენას (PA), რომლებიც მოქმედებენ როგორც ელექტრული ველის კაპაციტური სენსორები, დადგენილი თითოეული ფაზის ველის ქვემოთ.

  • გამოყენება: მთავრად გამოიყენება გარეშე ცხიმის ცირკუიტბრეიკერებისთვის.

  • უპირატესობები: კაპაციტური სენსორები ეფექტურად დასჭერენ ელექტრული ველის ცვლილებებს, რომლებიც შეიძლება გამოწვეული იყოს TEE-ების შედეგად, რითაც უზრუნველყოფენ არაშეტაციურ გზას ცირკუიტბრეიკერის პერფორმანსის მონიტორინგისთვის.

  • დასაყენები: AA ადგილზე დადგენილია ცირკუიტბრეიკერის ახლოს, ხოლო სამი PA დადგენილია თითოეული ფაზის ველის ქვემოთ. ეს დანერგვა უზრუნველყოფს TEE-ების გამოსახვას ყველა ფაზაში, რითაც უზრუნველყოფენ კომპლექსურ მონიტორინგს.

  • ზოგადი ტესტირების დანერგვა (a): AA და PAs დანერგულია ცირკუიტბრეიკერის გარშემო TEE სიგნალების დასაჭერად.

  • AA და სამი PAs-ის დანერგვა (b): AA დადგენილია ცირკუიტბრეიკერის ახლოს, ხოლო სამი PA დადგენილია თითოეული ფაზის ველის ქვემოთ 275 kV გარეშე ცხიმის ცირკუიტბრეიკერში.

  1. TEE-ების გამოკვლევა PD კუპლერების გამოყენებით

  • აღწერა: ეს მეთოდი განავრცობს პირველ მეთოდს (UHF ანტენები) გარეშე ცხიმის ცირკუიტბრეიკერებზე, რომლებიც შეიცავენ ორ ინტერრუპტორს სერიით. იყენებს მაღალი სენსიტიურობის ანტენებს, ცნობილი როგორც ნაწილობრივი დარტყმის (PD) კუპლერები, რათა გამოსახოს TEE-ები.

  • გამოყენება: კარგია გარეშე ცხიმის ცირკუიტბრეიკერებისთვის რამდენიმე ინტერრუპტორით სერიით.

  • უპირატესობები: PD კუპლერები შეიძლება შეიძლება უფრო სენსიტიური იყვნენ, რაც ხდის ის იდეალურ გამოსახვის საშუალებას TEE-ების საშუალებას კომპლექსურ ცირკუიტბრეიკერებში.

  • დასაყენები: PD კუპლერები სტრატეგიულად დადგენილია თითოეული ინტერრუპტორის TEE სიგნალების დასაჭერად, რითაც უზრუნველყოფენ ცირკუიტბრეიკერის პერფორმანსის დეტალურ ანალიზს.

გამოყენების სფერო

ყველა სამი მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიდი და საშუალო დახრილობის ცირკუიტბრეიკერებზე, დეპენდენტურად კონკრეტული მოთხოვნებისა და ცირკუიტბრეიკერის დიზაინის შესახებ.

მეთოდი 2-ის მაგალითი დანერგვა

შემდეგი დანერგვა ილუსტრირებს კაპაციტური სენსორების (მეთოდი 2) გამოყენებას TEE-ების გამოსახვისთვის:

  • ზოგადი ტესტირების დანერგვა (a): აქტიური მაღალი სი частотის ანტენა (AA) დადგენილია ცირკუიტბრეიკერის ახლოს, ხოლო სამი ფართო სპექტრული პასიური ანტენა (PAs) დადგენილია თითოეული ფაზის ველის ქვემოთ. ეს დანერგვა უზრუნველყოფს TEE-ების გამოსახვას ყველა ფაზაში.

  • AA და სამი PAs-ის დანერგვა (b): AA დადგენილია 275 kV გარეშე ცხიმის ცირკუიტბრეიკერის ახლოს, ხოლო სამი PA დადგენილია თითოეული ფაზის ველის ქვემოთ. ეს დანერგვა უზრუნველყოფს TEE-ების გამოსახვას ყველა ფაზაში, რითაც უზრუნველყოფენ ცირკუიტბრეიკერის პერფორმანსის კომპლექსურ მონიტორინგს ჩართვის/გათიშვის პროცესში.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ონლაინ მდგომარეობის კონტროლის მოწყობილობა (OLM2) სიმძლავრით მაღალი ნაპერწურის შემთხვევაში
ონლაინ მდგომარეობის კონტროლის მოწყობილობა (OLM2) სიმძლავრით მაღალი ნაპერწურის შემთხვევაში
ამ მოწყობილობას შეუძლია სხვადასხვა პარამეტრების მონიტორინგი და გამოკვლევა მითითებული სპეციფიკაციების მიხედვით:SF6 აირის მონიტორინგი: გამოიყენებს სპეციალურ სენსორს SF6 აირის სიმკვრივის ზომას. შესაძლებლობები შედგება აირის ტემპერატურის ზომად, SF6 გადახრის რაოდენობის მონიტორინგიდან და გადაშვების საუკეთესო თარიღის გამოთვლიდან.მექანიკური ოპერაციების ანალიზი: ზომავს დახურვისა და გახსნის ციკლების ოპერაციულ დროს. აფასებს პირველი კონტაქტების გაშლის სიჩქარეს, დამალებას და კონტაქტების გადახრას. აიდენტიფიცირ
Edwiin
02/13/2025
ანტიპუმპინგის ფუნქცია შერთვის გადართველის ოპერაციულ მექანიზმში
ანტიპუმპინგის ფუნქცია შერთვის გადართველის ოპერაციულ მექანიზმში
ანტი-პუმპირების ფუნქცია წარმოადგენს კონტროლის ცირკუიტების კრიტიკულ მახასიათებელს. ამ ანტი-პუმპირების ფუნქციის არარსებობის შემთხვევაში, ვუწოდოთ, რომ მომხმარებელი უსახელო კონტაქტს არ უკავშირდება დახურვის ცირკუიტში. როდესაც ცირკუიტის გამორთვა ხდება ხარისხის მოტაცებაზე, დაცვითი რელეები მართლაც იწვევენ გამორთვის მოქმედებას. თუმცა, დახურვის ცირკუიტში მყოფი უსახელო კონტაქტი შეიძლება კიდევ ერთხელ დახუროს ცირკუიტი (ხარისხის მოტაცებაზე). ამ რეპეტიტიული და საშიში პროცესის უწოდებენ “პუმპირება&
Edwiin
02/12/2025
სიმძლავრეში დაკავშირებული კონტაქტის ლულების წვენის პროცესები სიმძლავრის მაღალი დონის გამორთვის ჩართვებში
სიმძლავრეში დაკავშირებული კონტაქტის ლულების წვენის პროცესები სიმძლავრის მაღალი დონის გამორთვის ჩართვებში
ამ შეცდომის რეჟიმის გამოწვევები სამი ძირითადი ფაქტორით ხდება: ელექტროტექნიკური მიზეზები: მექანიზმების მიერ დარჩენილი დენის გადართვა, მაგალითად წრედის დენი, შეიძლება განაპირობოს ლოკალური გამძლეობა. უფრო მაღალ დენის შემთხვევაში, ელექტრო რკინის შესაძლოა გაიაროს კონკრეტულ ადგილზე, რითაც იზრდება ლოკალური წინააღმდეგობა. რაც უფრო მეტი გადართვა ხდება, რელესის ზედაპირი უფრო მეტად დასხვევა, რითაც იზრდება წინააღმდეგობა. მექანიკური მიზეზები: ვიბრაციები, ხშირად ქარის გამო, არის მექანიკური ხელშეკრულების ძირით
Edwiin
02/11/2025
საწყისი დროებითი აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV) მაღალი დარჩენის შემთხვევაში გამჭრიაში
საწყისი დროებითი აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV) მაღალი დარჩენის შემთხვევაში გამჭრიაში
ტრანსიენტური აღდგენის ვოლტაჟი (TRV) შედეგად შორტირების ხაზის შეცდომის დროს შეგიძლია წარმოიქმნას საკუთარი გარემოში ცირკვიტ-ბრეიკერის პირველი ტრანსიენტური აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV). რადგან დაშორება შედის შორი, ITRV-ის პირველი პიკის დრო ჩვეულებრივ არის ნაკლები 1 მიკროსეკუნდის. ქსელის წინააღმდეგ, ქვესადგურის ბუსბარების გარეშე იმპედანსი არის ნაკლები.ფიგურა აჩვენებს სხვადასხვა შეტაცების წყაროს საბოლოო აღდგენის ვოლტაჟის შესახებ ტერმინალურ და შორტირების ხაზის შეცდომებისთვის: ITRV, ტერმინალური შეცდომის TRV
Edwiin
02/08/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას