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


Online monitoring of high voltage circuit breaker parameters with optical fibre techniques Monitorowanie online parametrów wysokiego napięcia przekaźników z wykorzystaniem technik światłowodowych

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Zasady Czujników

Zasady działania czujników obejmują wykrywanie zmian stanu polaryzacji światła spowodowanych różnymi zjawiskami fizycznymi. Do tych zjawisk należą:

•    Efekt Pockelsa: Zmiany polaryzacji spowodowane polem elektrycznym.
•    Efekt Faradaya: Zmiany polaryzacji spowodowane polem magnetycznym.
•    Fotospastyczność: Zmiany polaryzacji spowodowane naprężeniami mechanicznymi.
•    Efekty termochromiczne: Zmiany charakterystyk światła spowodowane wahaniami temperatury.
•    Wibracje mechaniczne: Zmiany przestrzennej dystrybucji światła spowodowane wibracjami mechanicznymi.

Przerzutnik Gazu o Wysokim Napięciu z Optycznymi Czujnikami Chromatycznymi

Rysunek przedstawia schemat przerzutnika gazu o wysokim napięciu, podkreślając różne typy optycznych czujników chromatycznych używanych do monitorowania różnych parametrów. Te czujniki obejmują:
•    Czujniki ciśnienia gazu: Monitorowanie ciśnień gazu w zbiorniku przerzutnika i komorze tłoka za pomocą czujników ciśnienia Fabry-Perot.
•    Czujniki potencjału kontaktów: Pomiar różnic potencjału między kontaktami.
•    Czujniki prądu awarii: Wykrywanie prądów awaryjnych w systemie.
•    Czujniki temperatury: Monitorowanie temperatury drążka kontaktowego.
•    Czujniki ruchu kontaktów: Używanie chromatycznych skali liniowych do pomiaru ruchu kontaktów.
•    Czujniki wibracji mechanicznych: Wykrywanie wibracji podczas pracy.
•    Czujniki promieniowania łuku: Monitorowanie promieniowania emitowanego przez łuki podczas przerwy.

Dane Zmian Czasowych Podczas Działania Przerzutnika

Dane zmian czasowych kluczowych parametrów podczas działania przerzutnika są następujące:

•    Ciśnienie w komorze tłoka: Mierzone za pomocą czujnika ciśnienia Fabry-Perot.
•    Ruch kontaktów: Monitorowany za pomocą chromatycznej skali liniowej.
•    Wibracje mechaniczne: Wykrywane podczas działania przerzutnika.
Te zestawy danych dostarczają cennych informacji na temat warunków występujących podczas procesu przerwania prądu awaryjnego. Analizując te informacje razem, można uzyskać lepsze zrozumienie działania przerzutnika, co prowadzi do poprawy jego wydajności i niezawodności.

Tłumaczenie i Wersja Ulepszona

Zasady Czujników

Zasady działania czujników obejmują wykrywanie zmian stanu polaryzacji światła spowodowanych różnymi zjawiskami fizycznymi. Do tych zjawisk należą:

•    Efekt Pockelsa: Zmiany polaryzacji spowodowane polem elektrycznym.
•    Efekt Faradaya: Zmiany polaryzacji spowodowane polem magnetycznym.
•    Fotospastyczność: Zmiany polaryzacji spowodowane naprężeniami mechanicznymi.
•    Efekty termochromiczne: Zmiany charakterystyk światła spowodowane wahaniami temperatury.
•    Wibracje mechaniczne: Zmiany przestrzennej dystrybucji światła spowodowane wibracjami mechanicznymi.

Przerzutnik Gazu o Wysokim Napięciu z Optycznymi Czujnikami Chromatycznymi

Rysunek przedstawia schemat przerzutnika gazu o wysokim napięciu, wskazując różne typy optycznych czujników chromatycznych, które zostały zastosowane. Te czujniki obejmują:

•    Czujniki ciśnienia gazu: Monitorowanie ciśnień gazu w zbiorniku przerzutnika i komorze tłoka za pomocą czujników ciśnienia Fabry-Perot.
•    Czujniki potencjału kontaktów: Pomiar różnic potencjału między kontaktami.
•    Czujniki prądu awarii: Wykrywanie prądów awaryjnych w systemie.
•    Czujniki temperatury: Monitorowanie temperatury drążka kontaktowego.
•    Czujniki ruchu kontaktów: Używanie chromatycznych skali liniowych do pomiaru ruchu kontaktów.
•    Czujniki wibracji mechanicznych: Wykrywanie wibracji podczas pracy.
•    Czujniki promieniowania łuku: Monitorowanie promieniowania emitowanego przez łuki podczas przerwy.

Dane Zmian Czasowych Podczas Działania Przerzutnika

Dane zmian czasowych kluczowych parametrów podczas działania przerzutnika są następujące:

•    Ciśnienie w komorze tłoka: Mierzone za pomocą czujnika ciśnienia Fabry-Perot.
•    Ruch kontaktów: Monitorowany za pomocą chromatycznej skali liniowej.
•    Wibracje mechaniczne: Wykrywane podczas działania przerzutnika.

Takie dane, analizowane razem, dostarczają wgląd w różne warunki występujące podczas procesu przerwania prądu awaryjnego, co pozwala na lepsze zrozumienie działania przerzutnika.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Urządzenie do monitorowania stanu online (OLM2) w wyłącznikach wysokiego napięcia
Urządzenie do monitorowania stanu online (OLM2) w wyłącznikach wysokiego napięcia
To urządzenie jest w stanie monitorować i wykrywać różne parametry zgodnie z określonymi specyfikacjami:Monitorowanie gazu SF6: Wykorzystuje specjalny czujnik do pomiaru gęstości gazu SF6. Możliwości obejmują pomiar temperatury gazu, monitorowanie tempa przecieków SF6 oraz obliczanie optymalnej daty doładowania.Analiza działania mechanicznego: Pomiar czasów pracy cykli zamykania i otwierania. Ocena prędkości rozdzielania się głównych kontaktów, tłumienia i nadmiernego przejechania kontaktów. Ide
Edwiin
02/13/2025
Funkcja antywibracyjna w mechanizmie przekaźników
Funkcja antywibracyjna w mechanizmie przekaźników
Funkcja antypompowania stanowi kluczową cechę obwodów sterujących. W braku tej funkcji, załóżmy, że użytkownik podłączy utrzymujący kontakt w obwodzie zamykającym. Gdy wyłącznik zostanie zamknięty na prąd uszkodzeniowy, relays ochronne szybko aktywują działanie odcięcia. Jednak utrzymujący kontakt w obwodzie zamykającym będzie próbował ponownie zamknąć wyłącznik (ponownie) na uszkodzenie. Ten powtarzalny i niebezpieczny proces nazywany jest „pompowaniem” i ostatecznie doprowadzi do katastrofalne
Edwiin
02/12/2025
Zjawiska starzenia się łopatek przepustowych w wysokonapięciowym wyłączniku odłączeniowym
Zjawiska starzenia się łopatek przepustowych w wysokonapięciowym wyłączniku odłączeniowym
Ten tryb awarii ma trzy główne źródła: Przyczyny elektryczne: Przełączanie prądów, takich jak prądy pętlowe, może prowadzić do lokalnego zużycia. Przy wyższych prądach łuk elektryczny może spalić się w określonym miejscu, zwiększając lokalny opór. Wraz z kolejnymi operacjami przełączania powierzchnia kontaktu zużywa się dalej, co prowadzi do wzrostu oporu. Przyczyny mechaniczne: Wibracje, często spowodowane wiatrem, są głównym czynnikiem przyspieszającym starzenie mechaniczne. Te wibracje z czas
Edwiin
02/11/2025
Początkowe chwilowe napięcie odzyskujące (ITRV) dla wysokonapięciowych przekaźników obwodowych
Początkowe chwilowe napięcie odzyskujące (ITRV) dla wysokonapięciowych przekaźników obwodowych
Napęd napięcia przejściowego (TRV) podobny do tego występującego podczas uszkodzenia krótkiej linii może również wystąpić w wyniku połączeń szyn na stronie zasilania wyłącznika. Ten specyficzny napęd napięcia przejściowego jest znany jako Początkowy Napęd Napięcia Przejściowego (ITRV). Z uwagi na stosunkowo krótkie odległości, czas potrzebny do osiągnięcia pierwszego szczytu ITRV jest zwykle krótszy niż 1 mikrosekunda. Impedancja przepływu szyn w stacji transformatorowej jest ogólnie niższa w po
Edwiin
02/08/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej