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


Monitorización en liña de parámetros de interruptores de alta tensión con técnicas de fibra óptica

Edwiin
Edwiin
Campo: Interruptor de enerxía
China

Principios de detección

Os principios de detección implican detectar cambios no estado da polarización da luz debido a diversos fenómenos físicos. Estes inclúen:

•    Efecto Pockels: Cambios na polarización causados por un campo eléctrico.
•    Efecto Faraday: Cambios na polarización causados por un campo magnético.
•    Fotoelasticidade: Cambios na polarización debido ao estrés mecánico.
•    Efectos termocrómicos: Cambios nas características da luz debido ás variacións de temperatura.
•    Vibración mecánica: Cambios na distribución espacial da luz causados pola vibración mecánica.

Interruptor de alta tensión con soplido de gas e sensores cromáticos de fibra óptica

A figura ilustra un diagrama esquemático dun interruptor de alta tensión con soplido de gas, destacando os diferentes tipos de sensores cromáticos de fibra óptica despregados para monitorizar diferentes parámetros. Estes sensores inclúen:
•    Sensores de presión de gas: Monitorizando as presións de gas no tanque do interruptor e na cámara do pistón usando sensores de presión Fabry-Perot.
•    Sensores de potencial de contacto: Medindo a diferenza de potencial entre contactos.
•    Sensores de corrente de fallo: Detectando correntes de fallo no sistema.
•    Sensores de temperatura: Monitorizando a temperatura do talo de contacto.
•    Sensores de desprazamento de contacto: Usando escalas lineares cromáticas para medir o movemento dos contactos.
•    Sensores de vibración mecánica: Detectando vibracións durante a operación.
•    Sensores de radiación de arco: Monitorizando a radiación emitida por arcos durante a interrupción.

Variación temporal de datos durante a operación do interruptor

A variación temporal de datos para parámetros clave durante a operación do interruptor son as seguintes:

•    Presión da cámara do pistón: Medida usando un sensor de presión Fabry-Perot.
•    Desprazamento de contacto: Monitorizado usando unha escala linear cromática.
•    Vibración mecánica: Detectada durante a operación do interruptor.
Estes conxuntos de datos proporcionan información valiosa sobre as condicións que ocorren durante o proceso de interrupción da corrente de fallo. Ao analizar esta información xunta, pódese obter un mellor entendemento da operación do interruptor, levando a unha mellor prestación e fiabilidade.

Versión traducida e pulida

Principios de detección

Os principios de detección implican detectar cambios no estado da polarización da luz debido a diversos fenómenos físicos. Estes inclúen:

•    Efecto Pockels: Cambios na polarización causados por un campo eléctrico.
•    Efecto Faraday: Cambios na polarización causados por un campo magnético.
•    Fotoelasticidade: Cambios na polarización debido ao estrés mecánico.
•    Efectos termocrómicos: Cambios nas características da luz debido ás variacións de temperatura.
•    Vibración mecánica: Cambios na distribución espacial da luz causados pola vibración mecánica.

Interruptor de alta tensión con soplido de gas e sensores cromáticos de fibra óptica

A figura mostra un diagrama esquemático dun interruptor de alta tensión con soplido de gas, indicando os diferentes tipos de sensores cromáticos de fibra óptica que foron despregados. Estes sensores inclúen:

•    Sensores de presión de gas: Monitorizando as presións de gas no tanque do interruptor e na cámara do pistón usando sensores de presión Fabry-Perot.
•    Sensores de potencial de contacto: Medindo a diferenza de potencial entre contactos.
•    Sensores de corrente de fallo: Detectando correntes de fallo no sistema.
•    Sensores de temperatura: Monitorizando a temperatura do talo de contacto.
•    Sensores de desprazamento de contacto: Usando escalas lineares cromáticas para medir o movemento dos contactos.
•    Sensores de vibración mecánica: Detectando vibracións durante a operación.
•    Sensores de radiación de arco: Monitorizando a radiación emitida por arcos durante a interrupción.

Variación temporal de datos durante a operación do interruptor

A variación temporal de datos para parámetros clave durante a operación do interruptor son as seguintes:

•    Presión da cámara do pistón: Medida usando un sensor de presión Fabry-Perot.
•    Desprazamento de contacto: Monitorizado usando unha escala linear cromática.
•    Vibración mecánica: Detectada durante a operación do interruptor.

Tal como se indica, estes datos en conxunto proporcionan información sobre as diversas condicións que ocorren durante o proceso de interrupción da corrente de fallo, permitindo obter un mellor entendemento da operación do interruptor.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Dispositivo de monitorización de condición en liña (OLM2) en interruptores de alta tensión
Dispositivo de monitorización de condición en liña (OLM2) en interruptores de alta tensión
Este dispositivo é capaz de monitorizar e detectar varios parámetros segundo as especificacións indicadas:Monitorización do gas SF6: Utiliza un sensor especializado para medir a densidade do gas SF6. As capacidades inclúen medir a temperatura do gas, monitorizar as taxas de fuga de SF6 e calcular a data óptima para o reenchido.Análise da operación mecánica: Mede os tempos de operación para ciclos de pechado e aberto. Avalía a velocidade de separación dos contactos primarios, a amortización e o s
Edwiin
02/13/2025
Función antipumping no mecanismo de funcionamento dos interruptores
Función antipumping no mecanismo de funcionamento dos interruptores
A función antipumping é unha característica crucial dos circuitos de control. Sen esta función antipumping, supoñamos que un usuario conecta un contacto mantido no circuito de pechado. Cando o interruptor se pecha sobre unha corrente de falla, os relés protexentes activarán rapidamente unha acción de disparo. Pero o contacto mantido no circuito de pechado tentará pechar o interruptor (de novo) sobre a falla. Este proceso repetitivo e perigoso chámase "pumping" e resultará finalmente nun fallo ca
Edwiin
02/12/2025
Fenómenos de envellecemento nas lamas de paso de corrente no interruptor separador de alta tensión
Fenómenos de envellecemento nas lamas de paso de corrente no interruptor separador de alta tensión
Esta modalidade de fallo ten tres orixes primarias: Causas eléctricas: A conmutación de correntes, como as correntes de bucle, pode levar ao desgaste localizado. A correntes máis altas, un arco eléctrico pode queimar nun punto específico, aumentando a resistencia local. Con cada operación de conmutación adicional, a superficie de contacto desgasta máis, provocando un aumento da resistencia. Causas mecánicas: As vibracións, xeralmente debido ao vento, son os principais contribuidores ao envellece
Edwiin
02/11/2025
Tensión de Recuperación Transitoria Inicial (ITRV) para interruptores de alta tensión
Tensión de Recuperación Transitoria Inicial (ITRV) para interruptores de alta tensión
O estrés debido ao voltaxe de recuperación transitoria (TRV) semellante ao que se atopa durante un fallo en liña curta tamén pode ocorrer debido ás conexións da barra de alimentación no lado da alimentación dun interruptor. Este específico estrés TRV coñécese como Voltaxe de Recuperación Transitoria Inicial (ITRV). Dadas as distancias relativamente curtas implicadas, o tempo para chegar ao primeiro pico de ITRV é xeralmente inferior a 1 microsegundo. A impedancia de surxido das barras dentro dun
Edwiin
02/08/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía