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


Pomiarowe metody przejściowych emisji elektromagnetycznych (TEE) w przełącznikach

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Metody wykrywania TEE podczas operacji przełączania przekaźników

Podczas operacji przełączania przekaźników (CB) powstają chwilowe napięcia ziemne (TEE) spowodowane rozładowaniami elektrycznymi w każdym przerzutniku. Te TEE, spowodowane zakłócającymi rozładowaniami takimi jak preuderzenia, ponowne zapłonienia i restrikes, cechują się dużą amplitudą i szerokim zakresem częstotliwości. Aby wykryć i analizować te TEE, opracowano trzy główne metody:

  1. Wykrywanie TEE za pomocą anten UHF

  • Opis: Ta metoda wykorzystuje cztery pasywne anteny ultra-wysokiej częstotliwości (UHF). Zasada opiera się na triangulacji, aby określić źródło emisji, co pozwala na analizę dla każdego przerzutnika w CB z żywej zbiorniki i dla każdej fazy w CB ze zbiornika martwego.

  • Zastosowanie: Odpowiednia zarówno dla CB z żywej zbiorniki, jak i CB ze zbiornika martwego.

  • Zalety: Zapewnia precyzyjne określenie źródła rozładowania, umożliwiając szczegółową analizę poszczególnych przerzutników lub faz.

  • Konfiguracja: Anteny UHF są strategicznie rozmieszczone wokół CB, aby przechwycić sygnały, które następnie są analizowane, aby ustalić źródło TEE.

  1. Wykrywanie TEE za pomocą czujników pojemnościowych

  • Opis: Ta metoda jest bardziej odpowiednia dla CB ze zbiornika martwego. Wykorzystuje aktywną antenę wysokiej częstotliwości (AA) umieszczoną w pobliżu CB oraz trzy pasywne anteny szerokopasmowe (PA), które działają jako czujniki pola elektrycznego, ustawione pod każdą fazą przewodnika.

  • Zastosowanie: Głównie używana dla CB ze zbiornika martwego.

  • Zalety: Czujniki pojemnościowe mogą skutecznie przechwycić zmiany pola elektrycznego spowodowane TEE, zapewniając nieinwazyjny sposób monitorowania wydajności CB.

  • Konfiguracja: AA jest umieszczona blisko CB, a trzy PA są ustawione obok każdego przewodnika fazy. Ta konfiguracja pozwala na wykrycie TEE we wszystkich fazach, zapewniając kompleksowe monitorowanie.

  • Ogólna konfiguracja testowa (a): AA i PA są ustawione wokół CB, aby przechwycić sygnały TEE.

  • Ustawienie AA i trzech PA (b): AA jest umieszczona w pobliżu CB, a trzy PA są ustawione pod każdą fazą przewodnika w CB ze zbiornika martwego o napięciu 275 kV.

  1. Wykrywanie TEE za pomocą sprzężeń PD

  • Opis: Ta metoda rozszerza pierwszą metodę (anteny UHF) na CB ze zbiornika martwego z dwoma przerzutnikami szeregowymi. Wykorzystuje anteny o wysokiej czułości, znane jako sprzężenia częściowych rozładowań (PD), do wykrywania TEE.

  • Zastosowanie: Odpowiednia dla CB ze zbiornika martwego z wieloma przerzutnikami szeregowymi.

  • Zalety: Sprzężenia PD oferują wyższą czułość, co sprawia, że są idealne do wykrywania TEE w złożonych konfiguracjach CB.

  • Konfiguracja: Sprzężenia PD są umieszczane w strategicznych miejscach, aby przechwycić sygnały TEE z każdego przerzutnika, co pozwala na szczegółową analizę wydajności CB.

Zastosowanie

Wszystkie trzy metody mogą być stosowane zarówno dla wysokonapięciowych (HV), jak i średnionapięciowych (MV) przekaźników, w zależności od specyficznych wymagań i projektu CB.

Przykładowa konfiguracja dla Metody 2

Poniższa konfiguracja ilustruje ustawienie do wykrywania TEE przy użyciu czujników pojemnościowych (Metoda 2):

  • Ogólna konfiguracja testowa (a): Aktywna antena wysokiej częstotliwości (AA) jest umieszczona w pobliżu CB, a trzy pasywne anteny szerokopasmowe (PA) są ustawione pod każdą fazę przewodnika. Ta konfiguracja zapewnia, że TEE ze wszystkich faz są przechwycone.

  • Ustawienie AA i trzech PA (b): AA jest umieszczona blisko CB o napięciu 275 kV, a trzy PA są ustawione pod każdą fazę przewodnika. Ta konfiguracja pozwala na wykrycie TEE we wszystkich fazach, zapewniając kompleksowy widok wydajności CB podczas operacji przełączania.

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