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


AC მაღალი დარტყმის ჰაერით გაჭედილი დისკონექტორი სარგული ტესტი IEC 62271-102 სტანდარტის თანხმად

Edwiin
ველი: ძალაში ჩართვა/გამორთვა
China

მაღალი დარტყმის ჰაერით გაშორებული დაშენების კავშირები და დამატებითი დაშენების კავშირები: ფუნქცია, ტიპები და რეგულარული ტესტები

მაღალი დარტყმის ჰაერით გაშორებული დაშენების კავშირების ფუნქცია

მაღალი დარტყმის ჰაერით გაშორებული დაშენების კავშირები მაღალი დარტყმის ელექტროენერგიის სისტემებში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშებენ, რეგულარულად წარმოადგენენ ელექტროს და ვიზუალურ განცალკევებას სისტემის სხვადასხვა ნაწილებს შორის. ეს განცალკევება საჭიროა როგორც ნორმალური დღიური დარჩენის დროს, ასევე დართული ან რეპარაციის დროს. ორი ძირითადი განცალკევების ფორმა არის:

  • ნორმალური დარჩენის დროს განცალკევება: ნორმალური დარჩენის დროს, ელექტროენერგიის სისტემის ზოგიერთი კომპონენტი, როგორიცაა პარალელური რეაქტორები, შეიძლება დართული იყოს მხოლოდ სამუშაო დროს. ეს კომპონენტები შეიძლება დართული იყვნენ დარტყმის გათვალისწინებით და შემდეგ განცალკევებული დაშენების კავშირებით როდესაც არ არიან საჭირო (მაგალითად, პიკის დროს). ეს საშუალება აძლევს ეფექტურად მართვას ელექტროენერგიის სისტემის რესურსების მართვას.

  • დართული და რეპარაციის დროს განცალკევება: როდესაც ტრანსპორტირების ხაზები, ტრანსფორმატორები, დარტყმის გათვალისწინებით ან სადართულო საგანები საჭიროებენ დართული ან რეპარაციის დროს, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კომპონენტები განცალკევებული იყვნენ სისტემის ნაწილებიდან უსაფრთხოების დასარწმუნებლად. ჰაერით გაშორებული დაშენების კავშირები პროცესში ვიზუალურად განცალკევებული არის, რაც აძლევს საშუალებას მუშას დარწმუნდეს, რომ სისტემის ნაწილი, რომელზეც ის მუშაობს, დენის გარეშეა და უსაფრთხოა დასაწყებად.

მაღალი დარტყმის ჰაერით გაშორებული დაშენების კავშირების და დამატებითი დაშენების კავშირების ტიპები

მაღალი დარტყმის ჰაერით გაშორებული დაშენების კავშირები და დამატებითი დაშენების კავშირები სხვადასხვა ტიპებისა და მონტაჟის რეჟიმების მქონე არიან. ხელმისაწვდომი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტიპები არიან:

  • ვერტიკალური გაშორება: ამ ტიპში მოძრავი კონტაქტი ვერტიკალურად მოძრავია დაშენების კავშირის გახსნასა და დახურვას. ეს დიზაინი შეესაბამება იმ აპლიკაციებს, სადაც სივრცე შეზღუდულია, რადგან ეს საჭიროებს ნაკლებ ჰორიზონტალურ სივრცეს.

  • ცენტრული გვერდითი გაშორება: ამ ტიპში მოძრავი კონტაქტი განთავსებულია დაშენების კავშირის ცენტრში, რომელიც განთავსებულია კონტაქტების ნახევარი დარჩენილი უძრავი. ეს დიზაინი განთავსებულია გახსნილი პოზიციის ცხად ვიზუალურ ჩანაწერს და ხშირად გამოიყენება დარტყმის გათვალისწინებით აპლიკაციებში.

  • ორმხრივი გვერდითი გაშორება: ეს ტიპი შეიცავს მოძრავ კონტაქტებს, რომლებიც განთავსებულია დაშენების კავშირის ორივე მხარეს. ეს უზრუნველყოფს უფრო მტკიცე განცალკევებას და ხშირად გამოიყენება მაღალი დარტყმის ქსელებში, სადაც მიმართული განცალკევება კრიტიკულია.

  • პანტოგრაფის ტიპი: პანტოგრაფის ტიპი გამოიყენებს სარტყელის მექანიზმს კონტაქტების გაშორებაში. ეს დიზაინი განსაკუთრებით საჭიროა მაღალი დარტყმის აპლიკაციებში, სადაც კონტაქტებს შორის დიდი მანძილი საჭიროა საკმარისი განცალკევების დასარწმუნებლად.

მაღალი დარტყმის დაშენების კავშირების და დამატებითი დაშენების კავშირების რეგულარული ტესტები

რეგულარული ტესტები შესრულდება იმის დასადასტურებლად, რომ მაღალი დარტყმის დაშენების კავშირები და დამატებითი დაშენების კავშირები შეესაბამებიან საჭირო სტანდარტებს და სპეციფიკაციებს. ეს ტესტები შექმნილია რათა გამოიცხადოს მასალების ან კონსტრუქციის ნებისმიერი ხარვეზები და არ დაზიანოს მანქანის თვისებები ან დამალებულობა. IEC 62271-1 და IEC 62271-102 სტანდარტების თანახმად, შემდეგი რეგულარული ტესტები ჩვეულებრივ შესრულდება:

მთავარი ქსელის დიელექტრული ტესტი: მთავარი ქსელზე გამოიყენება მხიარული, მოკლე ხანგრძლივობის დიელექტრული ტესტი 50 ან 60 Hz სიხშირით. ტესტის დენი შესაბამის სტანდარტებში არის განსაზღვრული და უნდა განახლდეს ადგილის ფაქტორის მიხედვით.

ეს ტესტის მიზანია დადასტუროს დაშენების კავშირის დიელექტრული ძალა და დარწმუნდეს, რომ ის შეძლებს დაბრუნებას დენის რეიტინგული დენის გარეშე დანგრების გარეშე. ტესტის დენის მნიშვნელობები სტანდარტულ ცხრილებში არის მოცემული და უნდა განახლდეს ადგილის ფაქტორის მიხედვით არის განსაზღვრული დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დენის დარტყმის დე......

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ონლაინ მდგომარეობის კონტროლის მოწყობილობა (OLM2) სიმძლავრით მაღალი ნაპერწურის შემთხვევაში
ონლაინ მდგომარეობის კონტროლის მოწყობილობა (OLM2) სიმძლავრით მაღალი ნაპერწურის შემთხვევაში
ამ მოწყობილობას შეუძლია სხვადასხვა პარამეტრების მონიტორინგი და გამოკვლევა მითითებული სპეციფიკაციების მიხედვით:SF6 აირის მონიტორინგი: გამოიყენებს სპეციალურ სენსორს SF6 აირის სიმკვრივის ზომას. შესაძლებლობები შედგება აირის ტემპერატურის ზომად, SF6 გადახრის რაოდენობის მონიტორინგიდან და გადაშვების საუკეთესო თარიღის გამოთვლიდან.მექანიკური ოპერაციების ანალიზი: ზომავს დახურვისა და გახსნის ციკლების ოპერაციულ დროს. აფასებს პირველი კონტაქტების გაშლის სიჩქარეს, დამალებას და კონტაქტების გადახრას. აიდენტიფიცირ
02/13/2025
სიმძლავრეში დაკავშირებული კონტაქტის ლულების წვენის პროცესები სიმძლავრის მაღალი დონის გამორთვის ჩართვებში
სიმძლავრეში დაკავშირებული კონტაქტის ლულების წვენის პროცესები სიმძლავრის მაღალი დონის გამორთვის ჩართვებში
ამ შეცდომის რეჟიმის გამოწვევები სამი ძირითადი ფაქტორით ხდება: ელექტროტექნიკური მიზეზები: მექანიზმების მიერ დარჩენილი დენის გადართვა, მაგალითად წრედის დენი, შეიძლება განაპირობოს ლოკალური გამძლეობა. უფრო მაღალ დენის შემთხვევაში, ელექტრო რკინის შესაძლოა გაიაროს კონკრეტულ ადგილზე, რითაც იზრდება ლოკალური წინააღმდეგობა. რაც უფრო მეტი გადართვა ხდება, რელესის ზედაპირი უფრო მეტად დასხვევა, რითაც იზრდება წინააღმდეგობა. მექანიკური მიზეზები: ვიბრაციები, ხშირად ქარის გამო, არის მექანიკური ხელშეკრულების ძირით
02/11/2025
საწყისი დროებითი აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV) მაღალი დარჩენის შემთხვევაში გამჭრიაში
საწყისი დროებითი აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV) მაღალი დარჩენის შემთხვევაში გამჭრიაში
ტრანსიენტური აღდგენის ვოლტაჟი (TRV) შედეგად შორტირების ხაზის შეცდომის დროს შეგიძლია წარმოიქმნას საკუთარი გარემოში ცირკვიტ-ბრეიკერის პირველი ტრანსიენტური აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV). რადგან დაშორება შედის შორი, ITRV-ის პირველი პიკის დრო ჩვეულებრივ არის ნაკლები 1 მიკროსეკუნდის. ქსელის წინააღმდეგ, ქვესადგურის ბუსბარების გარეშე იმპედანსი არის ნაკლები.ფიგურა აჩვენებს სხვადასხვა შეტაცების წყაროს საბოლოო აღდგენის ვოლტაჟის შესახებ ტერმინალურ და შორტირების ხაზის შეცდომებისთვის: ITRV, ტერმინალური შეცდომის TRV
02/08/2025
ტიპიური დაკარგვის პირობებში ტრანზიენტული აღდგენის ძაბვის მოცულობები
ტიპიური დაკარგვის პირობებში ტრანზიენტული აღდგენის ძაბვის მოცულობები
შეტევითი დაბრუნების ძალები (TRVs), რომლებიც წარმოქმნილია ხარისხის დეფექტის დენის ჩართვის გამო, ჩვეულებრივ კლასიფიცირდება სამ ტიპის ტალღის ფორმაზე: ექსპონენციური, ოსცილირების და საჭრელი. ადიში, მნიშვნელოვანი TRV პირობები შეიძლება კლასიფიცირდეს ორ ძირითად სცენარით: შორტკირკუიტის დენის ჩართვა: ეს არის ყველაზე მარტივი სცენარი, რომელიც შედგება სიმეტრიული, რეიტინგის სიხშირის შორტკირკუიტის დენის ჩართვას. რადგან ეს დენი ბუნებრივად ქვემოდ დაკლებულია ნულამდე ნაკლები ვიდრე ნახევარ ციკლით, ის წარმოადგენს მი
02/07/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას