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


Pomiarowe metody przejściowych emisji elektromagnetycznych (TEE) w przełącznikach

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
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
02/13/2025
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
02/12/2025
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
02/11/2025
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
02/08/2025
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
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