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


Giám sát trực tuyến các thông số của công tắc điện áp cao bằng kỹ thuật sợi quang

Edwiin
Edwiin
Trường dữ liệu: Công tắc điện
China

Nguyên lý cảm biến

Nguyên lý cảm biến liên quan đến việc phát hiện sự thay đổi trạng thái cực hóa ánh sáng do các hiện tượng vật lý khác nhau. Các hiện tượng này bao gồm:

•    Hiệu ứng Pockels: Sự thay đổi cực hóa do trường điện.
•    Hiệu ứng Faraday: Sự thay đổi cực hóa do trường từ.
•    Quang đàn hồi: Sự thay đổi cực hóa do ứng suất cơ học.
•    Hiệu ứng nhiệt sắc: Sự thay đổi đặc tính ánh sáng do biến đổi nhiệt độ.
•    Rung động cơ học: Sự thay đổi phân bố không gian của ánh sáng do rung động cơ học.

Máy cắt khí nổ áp suất cao với các cảm biến quang học màu

Hình vẽ minh họa sơ đồ của máy cắt khí nổ áp suất cao, chỉ ra các loại cảm biến quang học màu được triển khai để theo dõi các thông số khác nhau. Các cảm biến này bao gồm:
•    Cảm biến áp suất khí: Theo dõi áp suất khí trong bình cắt và buồng piston bằng cách sử dụng cảm biến áp suất Fabry-Perot.
•    Cảm biến điện thế tiếp xúc: Đo chênh lệch điện thế giữa các tiếp điểm.
•    Cảm biến dòng điện lỗi: Phát hiện dòng điện lỗi trong hệ thống.
•    Cảm biến nhiệt độ: Theo dõi nhiệt độ của cột tiếp xúc.
•    Cảm biến di chuyển tiếp xúc: Sử dụng thước tuyến tính màu để đo chuyển động của các tiếp điểm.
•    Cảm biến rung động cơ học: Phát hiện rung động trong quá trình hoạt động.
•    Cảm biến bức xạ hồ quang: Theo dõi bức xạ phát ra bởi hồ quang trong quá trình ngắt.

Dữ liệu biến thiên theo thời gian trong quá trình hoạt động của máy cắt

Dữ liệu biến thiên theo thời gian cho các thông số chính trong quá trình hoạt động của máy cắt như sau:

•    Áp suất buồng piston: Được đo bằng cảm biến áp suất Fabry-Perot.
•    Di chuyển tiếp xúc: Được theo dõi bằng thước tuyến tính màu.
•    Rung động cơ học: Được phát hiện trong quá trình hoạt động của máy cắt.
Các dữ liệu này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các điều kiện xảy ra trong quá trình ngắt dòng điện lỗi. Bằng cách phân tích thông tin này cùng nhau, có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của máy cắt, dẫn đến hiệu suất và độ tin cậy được cải thiện.

Bản dịch và phiên bản đã được chỉnh sửa

Nguyên lý cảm biến

Nguyên lý cảm biến liên quan đến việc phát hiện sự thay đổi trạng thái cực hóa ánh sáng do các hiện tượng vật lý khác nhau. Các hiện tượng này bao gồm:

•    Hiệu ứng Pockels: Sự thay đổi cực hóa do trường điện.
•    Hiệu ứng Faraday: Sự thay đổi cực hóa do trường từ.
•    Quang đàn hồi: Sự thay đổi cực hóa do ứng suất cơ học.
•    Hiệu ứng nhiệt sắc: Sự thay đổi đặc tính ánh sáng do biến đổi nhiệt độ.
•    Rung động cơ học: Sự thay đổi phân bố không gian của ánh sáng do rung động cơ học.

Máy cắt khí nổ áp suất cao với các cảm biến quang học màu

Hình vẽ minh họa sơ đồ của máy cắt khí nổ áp suất cao, chỉ ra các loại cảm biến quang học màu đã được triển khai. Các cảm biến này bao gồm:

•    Cảm biến áp suất khí: Theo dõi áp suất khí trong bình cắt và buồng piston bằng cách sử dụng cảm biến áp suất Fabry-Perot.
•    Cảm biến điện thế tiếp xúc: Đo chênh lệch điện thế giữa các tiếp điểm.
•    Cảm biến dòng điện lỗi: Phát hiện dòng điện lỗi trong hệ thống.
•    Cảm biến nhiệt độ: Theo dõi nhiệt độ của cột tiếp xúc.
•    Cảm biến di chuyển tiếp xúc: Sử dụng thước tuyến tính màu để đo chuyển động của các tiếp điểm.
•    Cảm biến rung động cơ học: Phát hiện rung động trong quá trình hoạt động.
•    Cảm biến bức xạ hồ quang: Theo dõi bức xạ phát ra bởi hồ quang trong quá trình ngắt.

Dữ liệu biến thiên theo thời gian trong quá trình hoạt động của máy cắt

Dữ liệu biến thiên theo thời gian cho các thông số chính trong quá trình hoạt động của máy cắt như sau:

•    Áp suất buồng piston: Được đo bằng cảm biến áp suất Fabry-Perot.
•    Di chuyển tiếp xúc: Được theo dõi bằng thước tuyến tính màu.
•    Rung động cơ học: Được phát hiện trong quá trình hoạt động của máy cắt.

Các dữ liệu này khi kết hợp cung cấp cái nhìn sâu sắc về các điều kiện xảy ra trong quá trình ngắt dòng điện lỗi, giúp hiểu rõ hơn về hoạt động của máy cắt, từ đó cải thiện hiệu suất và độ tin cậy.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Thiết bị giám sát tình trạng trực tuyến (OLM2) trên cầu chì điện áp cao
Thiết bị giám sát tình trạng trực tuyến (OLM2) trên cầu chì điện áp cao
Thiết bị này có khả năng giám sát và phát hiện các thông số theo các thông số kỹ thuật được nêu:Giám sát khí SF6: Sử dụng cảm biến chuyên dụng để đo mật độ khí SF6. Các khả năng bao gồm đo nhiệt độ khí, giám sát tốc độ rò rỉ SF6, và tính toán ngày tối ưu để nạp lại.Phân tích hoạt động cơ học: Đo thời gian hoạt động cho chu kỳ đóng và mở. Đánh giá tốc độ tách của tiếp điểm chính, giảm chấn, và hành trình vượt quá của tiếp điểm. Xác định dấu hiệu của sự xuống cấp cơ học, như ma sát tăng, ăn mòn, g
Edwiin
02/13/2025
Chức năng chống bơm trong cơ cấu vận hành của cầu chì
Chức năng chống bơm trong cơ cấu vận hành của cầu chì
Chức năng chống bơm là một đặc điểm quan trọng của các mạch điều khiển. Nếu không có chức năng chống bơm, giả sử người dùng kết nối một tiếp điểm duy trì trong mạch đóng. Khi cầu chì đóng vào dòng điện lỗi, các rơle bảo vệ sẽ nhanh chóng kích hoạt hành động nhảy. Tuy nhiên, tiếp điểm duy trì trong mạch đóng sẽ cố gắng đóng cầu chì (một lần nữa) vào lỗi. Quá trình lặp đi lặp lại và nguy hiểm này được gọi là "bơm", và cuối cùng sẽ dẫn đến sự hỏng hóc nghiêm trọng của một số thành phần trong hệ thố
Edwiin
02/12/2025
Hiện tượng lão hóa của các lưỡi tiếp điểm trong công tắc cách ly điện áp cao
Hiện tượng lão hóa của các lưỡi tiếp điểm trong công tắc cách ly điện áp cao
Chế độ hỏng này có ba nguyên nhân chính: Nguyên nhân Điện: Việc chuyển mạch dòng điện, như dòng điện vòng, có thể dẫn đến mòn cục bộ. Ở dòng điện cao hơn, tia lửa điện có thể cháy tại một điểm cụ thể, làm tăng điện trở cục bộ. Khi có nhiều hoạt động chuyển mạch, bề mặt tiếp xúc bị mòn thêm, gây tăng điện trở. Nguyên nhân Cơ khí: Rung động, thường do gió, là nguyên nhân chính gây lão hóa cơ khí. Những rung động này gây mài mòn theo thời gian, dẫn đến mòn vật liệu và khả năng hỏng hóc. Nguyên nhân
Edwiin
02/11/2025
Điện áp Phục hồi Sơ kỳ (ITRV) cho cầu chì điện áp cao
Điện áp Phục hồi Sơ kỳ (ITRV) cho cầu chì điện áp cao
Áp lực điện áp hồi phục tạm thời (TRV) tương tự như áp lực gặp phải trong trường hợp sự cố đường dây ngắn cũng có thể xảy ra do kết nối thanh cái ở phía nguồn của cầu chì. Áp lực TRV cụ thể này được gọi là Áp lực điện áp hồi phục ban đầu (ITRV). Do khoảng cách tương đối ngắn, thời gian để đạt đỉnh ITRV đầu tiên thường ít hơn 1 micro giây. Động trở kháng của thanh cái trong trạm biến áp thường thấp hơn so với đường dây trên không.Hình minh họa nguồn gốc của các đóng góp khác nhau vào tổng điện áp
Edwiin
02/08/2025
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn