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光ファイバ技術を用いた高電圧回路遮断器パラメータのオンライン監視

Edwiin
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フィールド: 電源スイッチ
China

センシング原理

センシング原理は、様々な物理現象によって光の偏光状態の変化を検出することを含みます。これらには以下のものが含まれます:

•    ポッケルス効果:電場による偏光の変化。
•    ファラデー効果:磁場による偏光の変化。
•    写真弾性効果:機械的な応力による偏光の変化。
•    熱色効果:温度変動による光の特性の変化。
•    機械振動:機械振動による光の空間分布の変化。

光学ファイバーカラーセンサーを用いた高電圧ガス爆破遮断器

図は、高電圧ガス爆破遮断器の概略図であり、異なるパラメータを監視するための様々な種類の光学ファイバーカラーセンサーが展開されていることを示しています。これらのセンサーには以下が含まれます:
•    ガス圧センサー:ファブリ・ペロー圧力センサーを使用して遮断器タンクおよびピストン室のガス圧を監視。
•    接触電位センサー:接触点間の電位差を測定。
•    故障電流センサー:システム内の故障電流を検出。
•    温度センサー:接触ステムの温度を監視。
•    接触移動センサー:クロマティック線形スケールを使用して接触点の移動を測定。
•    機械振動センサー:動作中の振動を検出。
•    アーク放射センサー:遮断中にアークによって放出される放射を監視。

遮断器動作中の時間変動データ

遮断器動作中の主要パラメータの時間変動データは以下の通りです:

•    ピストン室圧力:ファブリ・ペロー圧力センサーを使用して測定。
•    接触移動:クロマティック線形スケールを使用して監視。
•    機械振動:遮断器の動作中に検出。
これらのデータセットは、故障電流遮断プロセス中に発生する条件に関する貴重な洞察を提供します。これらの情報を一緒に分析することで、遮断器の動作に対するより良い理解が得られ、性能と信頼性の向上につながります。

翻訳と精査版

センシング原理

センシング原理は、様々な物理現象によって光の偏光状態の変化を検出することを含みます。これらには以下のものが含まれます:

•    ポッケルス効果:電場による偏光の変化。
•    ファラデー効果:磁場による偏光の変化。
•    写真弾性効果:機械的な応力による偏光の変化。
•    熱色効果:温度変動による光の特性の変化。
•    機械振動:機械振動による光の空間分布の変化。

光学ファイバーカラーセンサーを用いた高電圧ガス爆破遮断器

図は、高電圧ガス爆破遮断器の概略図であり、配置された様々な種類の光学ファイバーカラーセンサーを示しています。これらのセンサーには以下が含まれます:

•    ガス圧センサー:ファブリ・ペロー圧力センサーを使用して遮断器タンクおよびピストン室のガス圧を監視。
•    接触電位センサー:接触点間の電位差を測定。
•    故障電流センサー:システム内の故障電流を検出。
•    温度センサー:接触ステムの温度を監視。
•    接触移動センサー:クロマティック線形スケールを使用して接触点の移動を測定。
•    機械振動センサー:動作中の振動を検出。
•    アーク放射センサー:遮断中にアークによって放出される放射を監視。

遮断器動作中の時間変動データ

遮断器動作中の主要パラメータの時間変動データは以下の通りです:

•    ピストン室圧力:ファブリ・ペロー圧力センサーを使用して測定。
•    接触移動:クロマティック線形スケールを使用して監視。
•    機械振動:遮断器の動作中に検出。

これらのデータを総合すると、故障電流遮断プロセス中に発生する様々な条件に関する洞察が得られ、遮断器の動作に対するより良い理解を得ることができます。

著者へのチップと励まし
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02/13/2025
回路遮断器の操作機構におけるアンチポンピング機能
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アンチポンピング機能は制御回路の重要な特性です。このアンチポンピング機能がない場合、ユーザーが閉鎖回路内に保持接点を接続すると仮定します。サーキットブレーカーが故障電流に閉じられたとき、保護リレーはすぐにトリップ動作を引き起こします。しかし、閉鎖回路内の保持接点は再び故障にブレーカーを閉じようとします。この反復的で危険なプロセスは「ポンピング」と呼ばれ、最終的にはシステム内の特定のコンポーネントに重大な故障を引き起こします。故障は、故障に至る導体、サーキットブレーカー自体、またはシステムの他の部分で発生する可能性があります。アンチポンピングリレーは、閉鎖信号が続く限りラッチインするように設定されています。アンチポンピングリレーがラッチインすると、閉鎖回路内の接触点を開きます。その結果、サーキットブレーカーは閉じます。しかし、閉鎖信号がアクティブなままだと、閉鎖回路には開いた接触点があり、これが維持された閉鎖信号の期間中、さらなる閉鎖操作を効果的に防ぎます。配線図では、このリレーは閉鎖コイル回路のK0として識別できます。図の下部にあります。
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02/12/2025
高電圧分離スイッチの電流通過ブレードの経年変化現象
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この故障モードには主に3つの原因があります: 電気的原因:ループ電流などの電流の切り替えは、局所的な摩耗を引き起こす可能性があります。高電流では特定の場所で電弧が発生し、その場所の抵抗値が上がります。スイッチング操作が増えるにつれて、接触面はさらに摩耗し、抵抗値が上昇します。 機械的原因:風による振動は、機械的劣化の主な要因です。これらの振動により時間とともに摩耗が進行し、材料の劣化と潜在的な故障につながります。 環境的原因:腐食はアルミニウム、銅、鉄などの材料に対して酸化によって影響を与えます。この環境ストレス因子は部品を大幅に劣化させる可能性があります。劣化した可動接点(特に中心分離型遮断器の一次接点)を示す画像は、アルミニウムベルトの不適切な溶接が製造上の欠陥を示唆しています。環境ストレスにより外部ベルトが腐食し、スイッチング操作による機械的ストレスと組み合わさることで、溶接部分での材料の疲労が著しくなり、最終的にアルミニウムブレードが破断します。このシナリオは、製造上の欠陥と環境および機械的ストレスの組み合わせがどのようにして故障につながるかの一例です。
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02/11/2025
高電圧回路遮断器の初期一時復帰電圧 (ITRV)
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短線路障害で遭遇するのと同様の一時回復電圧(TRV)ストレスは、回路遮断器の供給側にあるバスバー接続によっても発生する可能性があります。この特定のTRVストレスは初期一時回復電圧(ITRV)として知られています。比較的短い距離が関与しているため、ITRVの最初のピークに達するまでの時間は通常1マイクロ秒未満です。変電所内のバスバーの波動インピーダンスは一般的に空中線路よりも低いです。図は、端末障害および短線路障害における総回復電圧への異なる寄与の起源を示しています:ITRV、および端末障害(1)、短線路障害(2)に対するTRVです。回路遮断器の供給側では、TRVは供給ネットワークから発生し、主にバスバーによる変電所のトポロジーがITRVの振動を生成します。短線路障害の場合、総回復電圧は以下の3つの成分で構成されます: TRV (ネットワーク)- 供給ネットワークによって生成されます。 ITRV (変電所)- 変電所の内部配置、主にバスバーによって引き起こされます。 線路振動- 送電線自体の特性によって生じます。これらの成分を理解することは、障害条件での回路遮断器や他の設備に対する全体的
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02/08/2025
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