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


Övergående elektromagnetiska utsläpp (TEE)-mätmetoder i strömbrytare

Edwiin
Edwiin
Fält: Strömbrytare
China

Metoder för TEE-detektion under brytarens växlingsoperationer

Under växlingsoperationer av strömbrytare (CB) genereras flyktiga jordspänningar (TEEs) av elektriska utsläpp inuti varje avbrottsenhet. Dessa TEEs, orsakade av störande utsläpp såsom förstudsar, återantändningar och restudsar, visar hög amplitud och en bredbandsfrekvensomfattning. För att detektera och analysera dessa TEEs har tre huvudmetoder utvecklats:

  1. TEE-detektion med UHF-antennor

  • Beskrivning: Denna metod använder fyra passiva ultrahögfrekvens- (UHF-) antennor. Principen bygger på triangulering för att lokalisera källan till utsläppet, vilket möjliggör analys per avbrottsenhet i livande tank-brytare (live-tank CBs) och per pol i död tank-brytare (dead-tank CBs).

  • Tillämpning: Lämplig för både livande tank- och död tank-brytare.

  • Fördelar: Ger exakt placering av utsläppskällan, vilket möjliggör detaljerad analys av enskilda avbrottsenheter eller poler.

  • Uppbyggnad: De UHF-antennerna placeras strategiskt runt strömbrytaren för att fånga de utsläppta signalerna, vilka sedan analyseras för att fastställa TEE:s ursprung.

  1. TEE-detektion med kapacitiva sensorer

  • Beskrivning: Denna metod är mer lämplig för död tank-brytare. Den använder en aktiv högfrekvensantenn (AA) placerad nära strömbrytaren och tre breddbandspassiva antennor (PA), som fungerar som kapacitiva sensorer för elektriska fält, positionerade under varje fasledare.

  • Tillämpning: Främst används för död tank-brytare.

  • Fördelar: Kapacitiva sensorerna kan effektivt fånga ändringar i elektriska fält orsakade av TEE, vilket ger ett icke-invasivt sätt att övervaka strömbrytarens prestanda.

  • Uppbyggnad: AA placeras nära strömbrytaren, medan de tre PA-placeras intill varje fasledare. Denna uppsättning möjliggör detektion av TEE över alla faser, vilket säkerställer omfattande övervakning.

  • Allmän testuppbyggnad (a): AA och PA är arrangerade runt strömbrytaren för att fånga TEE-signalerna.

  • Positionering av AA och tre PA (b): AA placeras nära 275 kV död tank-brytaren, och de tre PA-placeras under varje fasledare.

  1. TEE-detektion med PD-kopplingar

  • Beskrivning: Denna metod utvidgar den första metoden (UHF-antennor) till död tank-brytare med två avbrottsenheter i serie. Den använder högsensitiva antennor, kända som partiella utsläpps- (PD-) kopplingar, för att detektera TEE.

  • Tillämpning: Lämplig för död tank-brytare med flera avbrottsenheter i serie.

  • Fördelar: PD-kopplingarna erbjuder högre känslighet, vilket gör dem idealiska för att detektera TEE i komplexa strömbrytarkonfigurationer.

  • Uppbyggnad: PD-kopplingarna placeras på strategiska platser för att fånga TEE-signalerna från varje avbrottsenhet, vilket möjliggör detaljerad analys av strömbrytarens prestanda.

Applicabilitet

Alla tre metoder kan tillämpas på både högspännings- (HV) och medelspännings- (MV) strömbrytare, beroende på specifika krav och strömbrytarkonstruktion.

Exempeluppsättning för metod 2

Följande uppsättning illustrerar konfigurationen för TEE-detektion med hjälp av kapacitiva sensorer (metod 2):

  • Allmän testuppbyggnad (a): Den aktiva högfrekvensantennen (AA) placeras nära strömbrytaren, medan tre breddbandspassiva antennor (PA) positioneras under varje fasledare. Denna uppsättning säkerställer att TEE från alla faser fångas upp.

  • Positionering av AA och tre PA (b): AA placeras nära 275 kV död tank-brytaren, och de tre PA-placeras under varje fasledare. Denna uppsättning möjliggör detektion av TEE över alla faser, vilket ger en omfattande bild av strömbrytarens prestanda under växlingsoperationer.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Online tillståndsovervakningsenhet (OLM2) för högspänningsbrytare
Online tillståndsovervakningsenhet (OLM2) för högspänningsbrytare
Detta enhet kan övervaka och upptäcka olika parametrar enligt specificerade krav:Övervakning av SF6-gas: Använder en specialiserad sensor för att mäta tätheten av SF6-gas. Funktioner inkluderar mätning av gastemperatur, övervakning av läckagehastighet för SF6, och beräkning av optimal datum för återfyllning.Analys av mekanisk drift: Mäter drifttid för stängnings- och öppningscykler. Utvärderar separationshastighet, dämpning och överdrift för primära kontakter. Identifierar tecken på mekanisk ned
Edwiin
02/13/2025
Motståndsfunktion mot pumpning i strömbrytarens mekanism
Motståndsfunktion mot pumpning i strömbrytarens mekanism
Motståndsfunktionen mot pumpning är en viktig egenskap i styrkretsar. Om denna motpumpningsfunktion saknas och en användare ansluter en hållkontakt i stängningskretsen, kommer skyddssätten att snabbt utlösa en avbrytningsåtgärd när strömbrytaren stängs på ett felström. Men hållkontakten i stängningskretsen kommer att försöka stänga strömbrytaren (igen) på felet. Denna upprepande och farliga process kallas “pumpning” och kommer till slut att leda till katastrofala komponentfel
Edwiin
02/12/2025
Åldringssyften av strömförande blad i högspänningsavkopplare
Åldringssyften av strömförande blad i högspänningsavkopplare
Denna felmodell har tre huvudsakliga orsaker: Elektriska orsaker: Växlingen av strömmar, till exempel slussströmmar, kan leda till lokal slitning. Vid högre strömmar kan en elektrisk båge brinna vid ett specifikt ställe, vilket ökar den lokala resistansen. När fler växlingsoperationer sker slits kontaktytan ytterligare, vilket leder till en ökning av resistansen. Mekaniska orsaker: Vibbrationer, ofta på grund av vind, är de främsta bidragande faktorerna till mekanisk åldring. Dessa vibrationer l
Edwiin
02/11/2025
Initial Transient Recovery Voltage (ITRV) för högspänningsbrytare
Initial Transient Recovery Voltage (ITRV) för högspänningsbrytare
Övergångsvoltspanning (TRV) liknande den som uppstår vid kortslutning på en kort linje kan också uppstå på grund av busbaranslutningar på anslutnings sidan av en strömbrytare. Denna specifika TRV-stress kallas Initial Transient Recovery Voltage (ITRV). Eftersom de involverade avstånden är relativt korta, tar det normalt mindre än 1 mikrosekund att nå första toppen av ITRV. Övergångsimpedansen i busbars inom en anläggning är generellt lägre jämfört med överhängande ledningar.Figuren illustrerar u
Edwiin
02/08/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet