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


Kõrghalvite voogesireetmete parameetrite jälgimine optiliste laaste tehnoloogia abil

Edwiin
Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Andmestamise põhimõtted

Andmestamise põhimõtted hõlmavad valguse polariseerumise oleku muutuste tuvastamist erinevate füüsikaalsete nähtuste tõttu. Need hõlmavad järgmist:

•    Pockelsi efekt: Polariseerumise muutused elektrivälja tõttu.
•    Faraday efekt: Polariseerumise muutused magnetvälja tõttu.
•    Fotoleegiline efekt: Polariseerumise muutused mehaanilise pingete tõttu.
•    Termokroomiline efekt: Valguse omaduste muutused temperatuurimuutuste tõttu.
•    Mehaaniline värin: Valguse ruumilise jaotuse muutused mehaaniliste värinate tõttu.

Kõrgepinge gaasipuhur katkendaja optiliste liiglase kromaatiliste andursatega

Joonis näitab kõrgepinge gaasipuhur katkendaja skeemi, millel on välja toodud erinevad tüübid optilisi liiglase kromaatilisi andureid, mis kasutatakse erinevate parameetrite jälgimiseks. Need andurid hõlmavad järgmist:
•    Gaasi rõhmandurid: Gaasi rõhu jälgimine katkendajatankis ja pistoonikambris Fabry-Peroti rõhmandurite abil.
•    Kontaktide potentsiaalmandurid: Kontaktide vahelise potentsiaalvahe mõõtmine.
•    Vigasede võrgukäigu andurid: Vigaste võrgukäigute tuvastamine süsteemis.
•    Temperatuuriandurid: Kontaktide tiibu temperatuuri jälgimine.
•    Kontaktide liigutusandurid: Kontaktide liigutuse mõõtmine kromaatiliste lineaarsete skaalade abil.
•    Mehaanilise värina andurid: Värinate tuvastamine töö käigus.
•    Lõikekiirga säteandurid: Lõikekiirga heitmine lõpetamisel.

Ajaliselt muutuv andmed lüliti töö ajal

Ajaliselt muutuv andmed olulistele parameetritele lüliti töö ajal on järgmised:

•    Pistoonikambru rõhk: Mõõdetud Fabry-Peroti rõhmanduri abil.
•    Kontaktide liikumine: Jälgitud kromaatilise lineaarse skaala abil.
•    Mehaaniline värin: Tuvastatud lüliti töö käigus.
Need andmesaadused annavad väärtuslikku teavet selle kohta, mis juhtub vigaste võrgukäigute lõpetamisel. Selle informatsiooni analüüsimine aitab paremini mõista katkendaja tööd, mis viib parema jõudluse ja usaldusväärsuse saavutamiseni.

Tõlgitud ja poliitne versioon

Andmestamise põhimõtted

Andmestamise põhimõtted hõlmavad valguse polariseerumise oleku muutuste tuvastamist erinevate füüsikaalsete nähtuste tõttu. Need hõlmavad järgmist:

•    Pockelsi efekt: Polariseerumise muutused elektrivälja tõttu.
•    Faraday efekt: Polariseerumise muutused magnetvälja tõttu.
•    Fotoleegiline efekt: Polariseerumise muutused mehaanilise pingete tõttu.
•    Termokroomiline efekt: Valguse omaduste muutused temperatuurimuutuste tõttu.
•    Mehaaniline värin: Valguse ruumilise jaotuse muutused mehaaniliste värinate tõttu.

Kõrgepinge gaasipuhur katkendaja optiliste liiglase kromaatiliste andursatega

Joonis näitab kõrgepinge gaasipuhur katkendaja skeemi, millel on välja toodud erinevad tüübid optilisi liiglase kromaatilisi andureid, mis on kasutuselevõetud. Need andurid hõlmavad järgmist:

•    Gaasi rõhmandurid: Gaasi rõhu jälgimine katkendajatankis ja pistoonikambris Fabry-Peroti rõhmandurite abil.
•    Kontaktide potentsiaalmandurid: Kontaktide vahelise potentsiaalvahe mõõtmine.
•    Vigasede võrgukäigu andurid: Vigaste võrgukäigute tuvastamine süsteemis.
•    Temperatuuriandurid: Kontaktide tiibu temperatuuri jälgimine.
•    Kontaktide liigutusandurid: Kontaktide liigutuse mõõtmine kromaatiliste lineaarsete skaalade abil.
•    Mehaanilise värina andurid: Värinate tuvastamine töö käigus.
•    Lõikekiirga säteandurid: Lõikekiirga heitmine lõpetamisel.

Ajaliselt muutuv andmed lüliti töö ajal

Ajaliselt muutuv andmed olulistele parameetritele lüliti töö ajal on järgmised:

•    Pistoonikambru rõhk: Mõõdetud Fabry-Peroti rõhmanduri abil.
•    Kontaktide liikumine: Jälgitud kromaatilise lineaarse skaala abil.
•    Mehaaniline värin: Tuvastatud lüliti töö käigus.

Selline andmebaas üheskoos annab pildi sellest, mis juhtub vigaste võrgukäigute lõpetamisel, nii et saaksime paremini mõista katkendaja tööd.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusiseseadme tingimuslik jälgimise seade (OLM2) kõrgepinge lülitite jaoks
Võrgusiseseadme tingimuslik jälgimise seade (OLM2) kõrgepinge lülitite jaoks
Seevärk on võimeline jälgima ja tuvastama erinevaid parameetreid vastavalt etteantud spetsifikatsioonidele:SF6 gaasi jälgimine: Kasutab spetsiaalset sensorit SF6 gaasi tiheduse mõõtmiseks. Võimalused hõlmavad gaasi temperatuuri mõõtmist, SF6 lekke kiiruse jälgimist ja täiendamise optimaalse kuupäeva arvutamist.Mehaanilise toimimise analüüs: Mõõdab sulgemis- ja avamiskordade toimimisaegu. Hinnatab põhikontaktide lahkuva kiiruse, dekrumbimist ja kontaktide ületrepi. Tuvastab mehaanilise kaotuse mä
Edwiin
02/13/2025
Pumpimise vältimise funktsioon lülitehoorikes
Pumpimise vältimise funktsioon lülitehoorikes
Välistamisfunktsioon on oluline kontrolltsüklite omadus. Kui seda välistamisfunktsiooni ei oleks olemas, siis eeldame, et kasutaja ühendab püsiva kontakti sulgemiskiirgus. Kui lülitin sulgeb tsüklit veavigu korral, aktiveerivad kaitserelaadid kiiresti väljalülitamise. Siiski püüab püsiv kontakt sulgemiskiirgus uuesti lülitin sulgeda (veavigu korral). See korduv ja ohtlik protsess tuletab meelde "välistamist" ning lõpetab katastroofiliselt mõnede süsteemi komponentide katkemisega. Viga võib ilmne
Edwiin
02/12/2025
Vooluvede vananemisfenomenid kõrgepinge lülitiavaldes
Vooluvede vananemisfenomenid kõrgepinge lülitiavaldes
See viga on kolm peamist allikat: Elektrilised põhjused: Voolude, näiteks ringvoolude lülitamine võib põhjustada kohaliku sildumise. Suuremates vooludes võib tekkida elektriline kaar spetsiifilises kohas, mis suurendab kohalikku vastust. Kui toimub rohkem lülitamisoperaatsioone, kaob kontaktipind veelgi, mis tõstab vastust. Mehaanilised põhjused: Vibraatsioonid, tihti tuule tõttu, on mehaanilise vananemise peamised tegurid. Need vibraatsioonid põhjustavad ajas sildumist, mis viib materjali sildu
Edwiin
02/11/2025
Alguline Ajutine Taastuvoltage (ITRV) kõrgepinge lülitite jaoks
Alguline Ajutine Taastuvoltage (ITRV) kõrgepinge lülitite jaoks
Üksikulise lõigevoolu (TRV) pingetorm, mis on sarnane lühikeste voolusuundade veaga, võib esineda ka pöördlauakontaktide tõttu pöördlaual, mis asub ringlusega seotud lülitiku küljel. See konkreetne TRV-pingetorm nimetatakse algseks üksikuliseks lõigevoolu (ITRV). Arvestades suhteliselt lühikeid kaugusi, on aeg, mille jooksul ITRVi esimene huipkond saavutatakse, tavaliselt vähem kui 1 mikrosekund. Alamvoolukompleksi juustepindadel olev pingetorm on tavaliselt madalam kui õhuvoolukompleektide omad
Edwiin
02/08/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut