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


Online monitoring of high voltage circuit breaker parameters with optical fibre techniques Online monitorování parametrů vysokovoltových vypínačů pomocí optických vláken

Edwiin
Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Principy čid

Principy čid zahrnují detekci změn polarizace světla v důsledku různých fyzikálních jevů. Tyto zahrnují:

•    Pockelsův efekt: Změny polarizace způsobené elektrickým polem.
•    Faradayův efekt: Změny polarizace způsobené magnetickým polem.
•    Fotoplasticita: Změny polarizace způsobené mechanickým namáháním.
•    Termochromní efekty: Změny charakteristik světla v důsledku změn teploty.
•    Mechanické kmitání: Změny prostorové distribuce světla způsobené mechanickými kmitáními.

Vysokonapěťový přerušovač s plynnou výfukovou kompenzací a optickými vláknovými chromatickými čidly

Obrázek znázorňuje schéma vysokonapěťového přerušovače s plynnou výfukovou kompenzací, které zdůrazňuje různé typy nasazených optických vláknových chromatických čidel pro monitorování různých parametrů. Tato čidla zahrnují:
•    Čidlo tlaku plynu: Monitorování tlaku plynu v nádrži přerušovače a v pístové komoře pomocí čidel tlaku Fabry-Perot.
•    Čidlo potenciálu kontaktu: Měření rozdílu potenciálů mezi kontakty.
•    Čidlo poruchového proudu: Detekce poruchových proudů v systému.
•    Čidlo teploty: Monitorování teploty tělesa kontaktu.
•    Čidlo pohybu kontaktu: Použití chromatické lineární škály pro měření pohybu kontaktů.
•    Čidlo mechanického kmitání: Detekce kmitání během provozu.
•    Čidlo radiace oblouku: Monitorování radiace vyzařované oblouky během přerušení.

Časové změny dat během provozu vypínače

Časové změny klíčových parametrů během provozu vypínače jsou následující:

•    Tlak v pístové komoře: Měřen pomocí čidlo tlaku Fabry-Perot.
•    Pohyb kontaktu: Monitorován pomocí chromatické lineární škály.
•    Mechanické kmitání: Detekováno během provozu vypínače.
Tyto datové sady poskytují cenné informace o podmínkách, které nastávají během procesu přerušení poruchového proudu. Analýzou těchto informací lze dosáhnout lepšího pochopení funkce přerušovače, což vedou k zlepšení výkonu a spolehlivosti.

Překlad a vylepšená verze

Principy čid

Principy čid zahrnují detekci změn polarizace světla v důsledku různých fyzikálních jevů. Tyto zahrnují:

•    Pockelsův efekt: Změny polarizace způsobené elektrickým polem.
•    Faradayův efekt: Změny polarizace způsobené magnetickým polem.
•    Fotoplasticita: Změny polarizace způsobené mechanickým namáháním.
•    Termochromní efekty: Změny charakteristik světla v důsledku změn teploty.
•    Mechanické kmitání: Změny prostorové distribuce světla způsobené mechanickými kmitáními.

Vysokonapěťový přerušovač s plynnou výfukovou kompenzací a optickými vláknovými chromatickými čidly

Obrázek ukazuje schéma vysokonapěťového přerušovače s plynnou výfukovou kompenzací, které indikuje různé typy nasazených optických vláknových chromatických čidel. Tato čidla zahrnují:

•    Čidlo tlaku plynu: Monitorování tlaku plynu v nádrži přerušovače a v pístové komoře pomocí čidel tlaku Fabry-Perot.
•    Čidlo potenciálu kontaktu: Měření rozdílu potenciálů mezi kontakty.
•    Čidlo poruchového proudu: Detekce poruchových proudů v systému.
•    Čidlo teploty: Monitorování teploty tělesa kontaktu.
•    Čidlo pohybu kontaktu: Použití chromatické lineární škály pro měření pohybu kontaktů.
•    Čidlo mechanického kmitání: Detekce kmitání během provozu.
•    Čidlo radiace oblouku: Monitorování radiace vyzařované oblouky během přerušení.

Časové změny dat během provozu vypínače

Časové změny klíčových parametrů během provozu vypínače jsou následující:

•    Tlak v pístové komoře: Měřen pomocí čidlo tlaku Fabry-Perot.
•    Pohyb kontaktu: Monitorován pomocí chromatické lineární škály.
•    Mechanické kmitání: Detekováno během provozu vypínače.

Tyto data dohromady poskytují přehled o různých podmínkách, které nastávají během procesu přerušení poruchového proudu, což umožňuje lepší pochopení funkce přerušovače a vedou k zlepšení jeho výkonu a spolehlivosti.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Online zařízení pro průběžné sledování stavu (OLM2) na vysokonapěťových spínacích předelích
Online zařízení pro průběžné sledování stavu (OLM2) na vysokonapěťových spínacích předelích
Toto zařízení je schopno sledovat a detekovat různé parametry podle uvedených specifikací:Monitorování plynu SF6: Využívá specializovaný čidlo pro měření hustoty plynu SF6. Schopnosti zahrnují měření teploty plynu, monitorování úniku plynu SF6 a výpočet optimálního data pro doplnění.Analýza mechanického chodu: Měří doby provozu pro cykly zavírání a otevírání. Hodnotí rychlost oddělení hlavních kontaktů, tlumení a přetah kontaktů. Identifikuje známky mechanického opotřebení, jako jsou zvýšené tře
Edwiin
02/13/2025
Funkce proti čerpání v mechanizmu spínacích přerušovačů
Funkce proti čerpání v mechanizmu spínacích přerušovačů
Funkce proti čerpání je klíčovou charakteristikou ovládacích obvodů. Bez této funkce proti čerpání předpokládejme, že uživatel připojí udržovaný kontakt do uzavíracího obvodu. Pokud se spínací zařízení uzavře na výpadkový proud, ochranné relé okamžitě vyvolají vypnutí. Nicméně, udržovaný kontakt v uzavíracím obvodu se pokusí znovu uzavřít spínací zařízení (znovu) na výpadkový proud. Tento opakující se a nebezpečný proces se nazývá “čerpání” a nakonec povede k katastrofálnímu
Edwiin
02/12/2025
Stárnutí jevů u vodičových čepelí v vysokonapěťovém odpojovacím spínacím přístroji
Stárnutí jevů u vodičových čepelí v vysokonapěťovém odpojovacím spínacím přístroji
Tento způsob selhání má tři hlavní původní příčiny: Elektrické příčiny: Přepínání proudů, jako jsou smyčkové proudy, může vést k lokálnímu opotřebení. Při vyšších proudech se na specifickém místě může vytvořit elektrický oblouk, což zvyšuje místní odpor. S každým dalším přepnutím se povrch kontaktu dále opotřebuje, což způsobuje nárůst odporu. Mechanické příčiny: Vibrationy, často způsobené větrem, jsou hlavním faktorem mechanického stárnutí. Tyto vibrationy v průběhu času vedou k otřesu, což zp
Edwiin
02/11/2025
Počáteční přechodové obnovovací napětí (ITRV) pro vysokonapěťové spínací přípravy
Počáteční přechodové obnovovací napětí (ITRV) pro vysokonapěťové spínací přípravy
Přechodné obnovovací napětí (TRV) podobné tomu, které se vyskytuje při krátkém vedení s poruchou, může také nastat z důvodu sběrnice na straně zdroje spínacího přístroje. Toto specifické TRV se nazývá Počáteční přechodné obnovovací napětí (ITRV). Vzhledem k relativně krátkým vzdálenostem je čas dosažení prvního vrcholu ITRV obvykle menší než 1 mikrosekunda. Proudní impedance sběrnice uvnitř transformátorové stanice je obecně nižší ve srovnání s vedením nad zemí.Obrázek znázorňuje původ různých p
Edwiin
02/08/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu