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


การตรวจสอบออนไลน์พารามิเตอร์ของตัวตัดวงจรแรงดันสูงโดยใช้เทคนิคไฟเบอร์ออปติก

Edwiin
Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

หลักการตรวจจับ

หลักการตรวจจับมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสถานะการโพลาไรซ์ของแสงเนื่องจากปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆ ซึ่งรวมถึง:

•    ผลพ็อกเคิลส์: การเปลี่ยนแปลงของการโพลาไรซ์ที่เกิดจากสนามไฟฟ้า
•    ผลฟาราเดย์: การเปลี่ยนแปลงของการโพลาไรซ์ที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก
•    โฟโตเอเลสติก: การเปลี่ยนแปลงของการโพลาไรซ์เนื่องจากแรงกดดันเชิงกล
•    ผลเทอร์โมโครมิก: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแสงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
•    การสั่นสะเทือนเชิงกล: การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของแสงเนื่องจากการสั่นสะเทือนเชิงกล

วงจรตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงด้วยแก๊สพร้อมเซ็นเซอร์ออปติคอลไฟเบอร์โครเมติก

รูปแสดงแผนผังวงจรตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงด้วยแก๊ส แสดงถึงประเภทต่างๆ ของเซ็นเซอร์ออปติคอลไฟเบอร์โครเมติกที่ใช้ในการตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง:
•    เซ็นเซอร์วัดแรงดันแก๊ส: ตรวจสอบแรงดันแก๊สในถังและช่องสูบโดยใช้เซ็นเซอร์วัดแรงดันแบบฟาบรี-เพโรต์
•    เซ็นเซอร์วัดศักย์ไฟฟ้าที่ติดต่อ: วัดความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างติดต่อ
•    เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ: ตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติภายในระบบ
•    เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ: ตรวจสอบอุณหภูมิของแท่งติดต่อ
•    เซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนที่ของติดต่อ: ใช้มาตราส่วนเชิงสีเพื่อวัดการเคลื่อนที่ของติดต่อ
•    เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนเชิงกล: ตรวจจับการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน
•    เซ็นเซอร์วัดรังสีอาร์ก: ตรวจสอบรังสีที่ปล่อยออกมาโดยอาร์กระหว่างการตัดกระแส

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในระหว่างการทำงานของวงจรตัดกระแส

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตามเวลาสำหรับพารามิเตอร์สำคัญในระหว่างการทำงานของวงจรตัดกระแสมีดังนี้:

•    แรงดันในช่องสูบ: วัดโดยใช้เซ็นเซอร์วัดแรงดันแบบฟาบรี-เพโรต์
•    การเคลื่อนที่ของติดต่อ: ตรวจสอบโดยใช้มาตราส่วนเชิงสี
•    การสั่นสะเทือนเชิงกล: ตรวจจับระหว่างการทำงานของวงจรตัดกระแส
ชุดข้อมูลเหล่านี้ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการตัดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกันจะช่วยให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นในการทำงานของวงจรตัดกระแส นำไปสู่ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น

หลักการตรวจจับ

หลักการตรวจจับมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสถานะการโพลาไรซ์ของแสงเนื่องจากปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆ ซึ่งรวมถึง:

•    ผลพ็อกเคิลส์: การเปลี่ยนแปลงของการโพลาไรซ์ที่เกิดจากสนามไฟฟ้า
•    ผลฟาราเดย์: การเปลี่ยนแปลงของการโพลาไรซ์ที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก
•    โฟโตเอเลสติก: การเปลี่ยนแปลงของการโพลาไรซ์เนื่องจากแรงกดดันเชิงกล
•    ผลเทอร์โมโครมิก: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแสงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
•    การสั่นสะเทือนเชิงกล: การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของแสงเนื่องจากการสั่นสะเทือนเชิงกล

วงจรตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงด้วยแก๊สพร้อมเซ็นเซอร์ออปติคอลไฟเบอร์โครเมติก

รูปแสดงแผนผังวงจรตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงด้วยแก๊ส แสดงถึงประเภทต่างๆ ของเซ็นเซอร์ออปติคอลไฟเบอร์โครเมติกที่ได้รับการติดตั้ง ซึ่งรวมถึง:

•    เซ็นเซอร์วัดแรงดันแก๊ส: ตรวจสอบแรงดันแก๊สในถังและช่องสูบโดยใช้เซ็นเซอร์วัดแรงดันแบบฟาบรี-เพโรต์
•    เซ็นเซอร์วัดศักย์ไฟฟ้าที่ติดต่อ: วัดความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างติดต่อ
•    เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ: ตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติภายในระบบ
•    เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ: ตรวจสอบอุณหภูมิของแท่งติดต่อ
•    เซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนที่ของติดต่อ: ใช้มาตราส่วนเชิงสีเพื่อวัดการเคลื่อนที่ของติดต่อ
•    เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนเชิงกล: ตรวจจับการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน
•    เซ็นเซอร์วัดรังสีอาร์ก: ตรวจสอบรังสีที่ปล่อยออกมาโดยอาร์กระหว่างการตัดกระแส

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในระหว่างการทำงานของวงจรตัดกระแส

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตามเวลาสำหรับพารามิเตอร์สำคัญในระหว่างการทำงานของวงจรตัดกระแสมีดังนี้:

•    แรงดันในช่องสูบ: วัดโดยใช้เซ็นเซอร์วัดแรงดันแบบฟาบรี-เพโรต์
•    การเคลื่อนที่ของติดต่อ: ตรวจสอบโดยใช้มาตราส่วนเชิงสี
•    การสั่นสะเทือนเชิงกล: ตรวจจับระหว่างการทำงานของวงจรตัดกระแส

ข้อมูลเหล่านี้เมื่อรวมกันจะให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการตัดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ ทำให้สามารถเข้าใจการทำงานของวงจรตัดกระแสมากขึ้น

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพออนไลน์ (OLM2) บนวงจรตัดไฟแรงสูง
อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพออนไลน์ (OLM2) บนวงจรตัดไฟแรงสูง
อุปกรณ์นี้สามารตรวจสอบและตรวจจับพารามิเตอร์ต่างๆ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้:การตรวจสอบแก๊ส SF6: ใช้เซ็นเซอร์เฉพาะสำหรับวัดความหนาแน่นของแก๊ส SF6. ความสามารถรวมถึงการวัดอุณหภูมิของแก๊ส การตรวจสอบอัตราการรั่วไหลของ SF6 และคำนวณวันที่เหมาะสมสำหรับการเติมใหม่.การวิเคราะห์การทำงานเชิงกล: วัดเวลาการทำงานในการปิดและเปิดวงจร. ประเมินความเร็วในการแยกตัวของตัวต่อหลัก การดูดซับ และการเคลื่อนที่เกิน. ระบุสัญญาณของการเสื่อมสภาพเชิงกล เช่น แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น การกัดกร่อน การแตก สปริงหมดอายุ การสึกหรอของลูกบิด และ
Edwiin
02/13/2025
ฟังก์ชันป้องกันการสูบในกลไกการทำงานของเบรกเกอร์
ฟังก์ชันป้องกันการสูบในกลไกการทำงานของเบรกเกอร์
ฟังก์ชันป้องกันการปั๊มเป็นคุณสมบัติสำคัญของวงจรควบคุม หากไม่มีฟังก์ชันป้องกันการปั๊ม สมมติว่าผู้ใช้เชื่อมต่อคอนแทคที่รักษาอยู่ภายในวงจรป้อน เมื่อเบรกเกอร์ป้อนเข้าสู่กระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ เครื่องป้องกันจะกระทำให้เกิดการทริปทันที แต่คอนแทคที่รักษาอยู่ภายในวงจรป้อนจะพยายามป้อนเบรกเกอร์ (อีกครั้ง) เข้าสู่กระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ กระบวนการซ้ำ ๆ และอันตรายนี้เรียกว่า “การปั๊ม” และจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวอย่างร้ายแรงในส่วนประกอบบางอย่างภายในระบบ ความล้มเหลวนี้อาจเกิดขึ้นในสายนำไปยังจุดท
Edwiin
02/12/2025
ปรากฏการณ์การเสื่อมสภาพของใบมีดผ่านกระแสไฟฟ้าในสวิตช์ตัดวงจรแรงสูง
ปรากฏการณ์การเสื่อมสภาพของใบมีดผ่านกระแสไฟฟ้าในสวิตช์ตัดวงจรแรงสูง
โหมดการล้มเหลวนี้มีสาเหตุหลักสามประการ: สาเหตุทางไฟฟ้า: การสลับกระแสไฟฟ้า เช่น กระแสวงจรป้อนกลับ สามารถทำให้เกิดการสึกหรอที่เฉพาะจุดได้ เมื่อมีกระแสมากขึ้น อาจเกิดอาร์กไฟฟ้าที่จุดเฉพาะ ทำให้ความต้านทานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ยิ่งมีการสลับกระแสมากเท่าใด ผิวสัมผัสจะสึกหรอมากขึ้นเท่านั้น ทำให้ความต้านทานเพิ่มขึ้น สาเหตุทางกลไก: การสั่นสะเทือน ซึ่งมักเกิดจากลม เป็นปัจจัยสำคัญในการเสื่อมสภาพทางกลไก การสั่นสะเทือนเหล่านี้ทำให้เกิดการเสียดสีในระยะยาว ทำให้วัสดุสึกหรอและอาจเกิดความเสียหายได้ สาเหตุทางสิ่งแว
Edwiin
02/11/2025
แรงดันฟื้นคืนชั่วขณะเริ่มต้น (ITRV) สำหรับเบรกเกอร์แรงดันสูง
แรงดันฟื้นคืนชั่วขณะเริ่มต้น (ITRV) สำหรับเบรกเกอร์แรงดันสูง
แรงดันฟื้นคืนชั่วขณะ (TRV) ที่คล้ายคลึงกับที่พบในกรณีที่เกิดความผิดปกติของสายส่งระยะสั้น ยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการเชื่อมต่อบัสบาร์ทางด้านแหล่งจ่ายของวงจรตัดกระแสไฟฟ้า แรงดันฟื้นคืนชั่วขณะเฉพาะนี้เรียกว่า Initial Transient Recovery Voltage (ITRV) เนื่องจากระยะทางที่เกี่ยวข้องค่อนข้างสั้น ระยะเวลาในการถึงยอดแรกของ ITRV มักจะน้อยกว่า 1 ไมโครวินาที อิมพีแดนซ์สูงสุดของบัสบาร์ภายในสถานีไฟฟ้าโดยทั่วไปจะต่ำกว่าอิมพีแดนซ์สูงสุดของสายส่งบนอากาศรูปภาพแสดงถึงแหล่งกำเนิดของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อแรงดันฟ
Edwiin
02/08/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่