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


Dielektriskie kombinētie sprieguma pārbaudes (BIAS pārbaude) uz automātisko izvietotājiem

Edwiin
Edwiin
Lauks: Sprieguma pārslēgts
China

Augstsprieguma šķēršņu dielektriskās vārtainas testēšana

Dielektriskās vārtainas testēšana ir kritiska procedūra, kas izmanto augstsprieguma šķēršņu (CB) izolācijas veiktspējas novērtēšanai apstākļos, kas atbilst reālajām sprieguma stresu situācijām. Šajā testēšanas procesā šķēršnis tiek pakļauts diviem atsevišķiem spriegumiem vienlaikus: enerģijas frekvences (PF) spriegumam un vai nu pārslēgšanas (SW) impulsam vai lihnstrāles impulsam (LI). Šo spriegumu kombinācija atspoguļo tās sprieguma apstākļus, ko atvērts šķēršnis var sastapt darbībā.

Testa iestatījumi un apstākļi

  1. Enerģijas frekvences (PF) spriegums:

    • Tiek piemērots vienam kontaktam (Kontakts A).

    • Pārslēgšanas (SW) vārtainas testēšanai PF spriegums atbilst sistēmas nomālajam fāzes pret zemi spriegumam. Tas atspoguļo reālos apstākļus, kad pārslēgšanas pārspriegumi parasti notiek tuvu enerģijas frekvences sprieguma vārtai.

    • Lihnsrāles (LI) vārtainas testēšanai PF spriegums tiek iestatīts līdz 70% no nomālā fāzes pret zemi sprieguma. Tas ir tāpēc, ka lihnstrāles pārspriegumi var notikt jebkurā laika punktā, un standarts ir izvēlējies kompromisu starp vismazāko un visvairāk saturotu stresa apstākli.

  2. Impulsu spriegums (SW vai LI):

    • Tiek piemērots otram kontaktam (Kontakts B).

    • Impulsu spriegums tiek sinhronizēts, lai sakristu ar enerģijas frekvences sprieguma pretējo vārtu. Tas nozīmē, ka, ja PF spriegums ir savā negatīvajā vārtā, impulsu spriegums tiks piemērots savā pozitīvajā vārtā, un otrādi.

    • Kopējais spriegums starp kontaktiem ir PF sprieguma un impulsu sprieguma summa.

Sinhronizācija

  • Pārslēgšanas (SW) vārtainas testēšanai pārslēgšanas impulsu sinhronizē ar maksimālo negatīvo PF sprieguma vērtību. Tas nodrošina, ka šķēršnis tiek testēts visgrūtākos apstākļos, jo pārslēgšanas pārspriegumi parasti notiek, kad enerģijas frekvences spriegums ir tuvu savai vārtai.

  • Lihnsrāles (LI) vārtainas testēšanai lihnstrāles impulsu arī sinhronizē ar negatīvo PF sprieguma vārtu, bet PF spriegums ir zemāks (70% no nomālā sprieguma) tāpēc, ka lihnstrāles triecieni notiek nejauši.

Testa mērķis

Dielektriskās vārtainas testēšanas mērķis ir nodrošināt, ka šķēršņa izolācijas sistēma var izturēt enerģijas frekvences un impulsu spriegumu kopējos efektus, kas ir bieži sastopami reālajās lietošanas situācijās. Pielāgojot šķēršni šiem apstākļiem, ražotāji var pārbaudīt, vai izolācija netrūkst pat visgrūtākajos sprieguma scenārijos.

Piemērs: ABB augstsprieguma šķēršņa dielektriskās vārtainas testēšana

Nākamajā situācijā ABB augstsprieguma šķēršnis tiek testēts dielektriskās vārtainas apstākļos:

  • Kontakts A: Tiek piemērots enerģijas frekvences (PF) spriegums.

  • Kontakts B: Tiek piemērots vai nu pārslēgšanas (SW) vai lihnstrāles (LI) impulsu, sinhronizēts ar maksimālo negatīvo PF sprieguma vērtību.

Šis iestatījums nodrošina, ka šķēršnis tiek testēts apstākļos, kas cieši atbilst tiem, ko tas sastaptu reālajā darbībā, sniedzot uzticamu izolācijas veiktspējas novērtējumu.

Galvenie punkti kopsavilkumā

  • PF Spriegums: Tiek piemērots vienam kontaktam, atbilstot nomālajam fāzes pret zemi spriegumam SW vārtainas testēšanai vai 70% no nomālā sprieguma LI vārtainas testēšanai.

  • Impulsu Spriegums: Tiek piemērots otram kontaktam, sinhronizēts ar PF sprieguma pretējo vārtu.

  • Kopējais Spriegums: PF sprieguma un impulsu sprieguma summa.

  • Sinhronizācija: SW vārtainas testēšanai impulsu sinhronizē ar maksimālo negatīvo PF spriegumu; LI vārtainas testēšanai tiek izmantota tāda paša sinhronizācija, bet ar zemāku PF spriegumu.

  • Mērķis: Atspoguļot reālos sprieguma apstākļus un nodrošināt, ka šķēršņa izolācija var izturēt enerģijas frekvences un impulsu spriegumu kopējos efektus.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Augstsprieguma strāvas pārtrauktājos ierīkota tiešsaistes stāvokļa uzraudzības ierīce (OLM2)
Augstsprieguma strāvas pārtrauktājos ierīkota tiešsaistes stāvokļa uzraudzības ierīce (OLM2)
Šis ierīce spēj uzraudzīt un izsekot dažādiem parametriem saskaņā ar norādītajiem specifikācijām:SF6 gāzes uzraudzība: Izmanto specializētu sensoru, lai mērītu SF6 gāzes blīvumu. Spējas ietver gāzes temperatūras mērīšanu, SF6 noplūdes ātruma monitoringu un optimālā datuma aprēķināšanu pārlādēšanai.Mehāniskās darbības analīze: Mēra slēgšanas un atvēršanas ciklu darbības laiku. Novērtē primāro kontaktu atdalīšanās ātrumu, dempfēšanu un kontaktu pārsprauzdinājumu. Atklāj mehānisko apgādināšanās zīm
Edwiin
02/13/2025
Antipumpu funkcija automātiskajos izolētājos
Antipumpu funkcija automātiskajos izolētājos
Anti-pumpu funkcija ir viena no galvenajām kontroļšķemas īpašībām. Bez šīs anti-pumpu funkcijas, ja lietotājs savieno nepārtrauktu kontaktu slēgšanas šķemā, tad, kad izmatojotāja pārtraukums slēdzies uz defektā, aizsardzības releji strauji aktivizē atslēgu darbību. Tomēr, nepārtrauktā kontakts slēgšanas šķemā mēģinās vēlreiz slēgt pārtraukumu (atkal) uz defektu. Šis atkārtots un bīstams process tiek saukts par "pumping", un tas beidzot radīs katastrofisku kādu sistēmas komponentu sabojājumu. Sab
Edwiin
02/12/2025
Augšsprieguma atslēgā esošo strāvas šķīrņu novecošanas parādības
Augšsprieguma atslēgā esošo strāvas šķīrņu novecošanas parādības
Šis iznākšanas veids ir radies trīs galvenajos avotos: Elektroenerģijas cēloņi: Strāvas pārslēgšana, piemēram, lūka strāvas, var novest pie vietējas uzbrukuma. Augstākos strāvas apjomos elektriskais loks var degt konkrētā punktā, palielinot vietējo pretestību. Ar vairākiem pārslēgšanas darbībām kontakta virsma sasniedz vēl lielāku apmierinājumu, kas rada pretestības palielināšanos. Mehāniskie cēloņi: Vibrācijas, bieži vien dēļ vēja, ir galvenie mehāniskās novecošanas iemesli. Šīs vibrācijas laik
Edwiin
02/11/2025
Sākotnējais īstermiņa atveseļošanās voltāža (ITRV) augstsprieguma līkumvedējiem
Sākotnējais īstermiņa atveseļošanās voltāža (ITRV) augstsprieguma līkumvedējiem
Pārejošā atveseļošanās spriegums (TRV), līdzīgs tam, kas sastopams īsā līnijas defektā, var notikt arī dēļ vada savienojumiem piegādes puses pārtraukuma automāta priekšā. Šis specifiskais TRV stresa veids pazīstams kā Sākotnējais Pārejošais Atveseļošanās Spriegums (ITRV). Ņemot vērā salīdzinoši īso attālumu, laiks, kas nepieciešams, lai sasniedzētu pirmo ITRV virsotni, parasti ir mazāks nekā 1 mikrosekunde. Substacijas vadiem iekšpusē bieži vien ir zemāka impulsspreiguma pretestība salīdzinājumā
Edwiin
02/08/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību