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


Тестирование высоковольтных выключателей: методы и советы по безопасности

Oliver Watts
Oliver Watts
Поле: Проверка и испытание
China

Испытания характеристик высоковольтных выключателей: методы и меры предосторожности

Испытания характеристик высоковольтных выключателей в основном включают испытания механических характеристик, измерение сопротивления цепи, проверку функции защиты от повторного включения и испытания защиты от неполнофазного режима. Ниже приведены подробные процедуры испытаний и ключевые меры предосторожности.

1. Подготовка перед испытаниями

1.1 Проверка технической документации

Просмотрите руководство по эксплуатации механизма для понимания его конструкции, принципа работы и технических параметров (например, время включения/отключения, требования к синхронизации, ход контактов). Соберите записи об установке, журналы обслуживания и предыдущие отчеты о тестировании для анализа исторических аномалий.

1.2 Подготовка оборудования

Подготовьте прибор для испытаний механических характеристик выключателя, прибор для измерения сопротивления цепи, прибор для испытаний реле защиты и т. д. Убедитесь, что все приборы откалиброваны и соответствуют требуемым стандартам точности.

1.3 Меры безопасности

  • Перед началом испытаний отключите питание управления и накопителя энергии; разрядите накопитель энергии в механизме.

  • Персонал должен надевать диэлектрические перчатки, защитные очки и другое защитное оборудование. Установите предупредительные знаки в зоне испытаний.

  • Убедитесь, что испытательное оборудование правильно заземлено, чтобы предотвратить риски от индуцированного напряжения или утечки тока.

2. Испытания механических характеристик

2.1 Измерение времени включения/отключения

Установите датчики перемещения на подвижные контакты или используйте вспомогательные контакты для захвата сигналов движения. Оперируйте выключателем при номинальном напряжении управления и номинальном рабочем давлении. Прибор автоматически записывает время включения и отключения. Выполните несколько измерений (не менее 3), возьмите среднее значение и сравните с техническими характеристиками производителя.

2.2 Проверка синхронизации

Измерьте разницу во времени между самой быстрой и самой медленной фазой при включении/отключении. Ошибка синхронизации между фазами обычно не должна превышать 3–5 мс; синхронизация между полюсами в одной фазе должна быть еще меньше. Если допуск превышен, проверьте равномерность длин передаточных звеньев, позиционирования или параметров гидравлической системы.

2.3 Измерение хода контактов и перехода

Используйте функцию измерения хода прибора или косвенно рассчитайте ход и переход из перемещения звеньев. Значения должны соответствовать стандартам продукции. Если есть отклонения, отрегулируйте передаточные элементы.

2.4 Измерение скорости включения/отключения

Измерьте скорость на определенном участке, близком к моменту разделения контактов (просто открыт) и касания контактов (просто закрыт). Рассчитайте скорость при открытии, скорость при закрытии и максимальную скорость. Результаты должны находиться в пределах установленных ограничений. Аномальные значения могут указывать на проблемы с гидравлическим давлением, состоянием пружины или приводными элементами.

2.5 Измерение времени отскока при закрытии (применимо к вакуумным выключателям)

Измерьте интервал времени между первоначальным и окончательным контактом при закрытии. Обычно требуется, чтобы он был ≤2 мс. Чрезмерный отскок может нарушить прерывание дуги; проверьте давление контакта и работу пружины.

HV.jpg

3. Испытания сопротивления цепи

3.1 Определение проводящего пути

Определите ключевые компоненты проводящего пути: линейные выводы, нагрузочные выводы и контактная система.

3.2 Очистка точек измерения

Удалите окисление и загрязнения с контактных поверхностей с помощью наждачной бумаги или средств очистки, чтобы обеспечить хорошую электрическую связь.

3.3 Измерение сопротивления цепи

Используйте микроомметр для пропускания постоянного тока (например, 100А или 200А) через главную цепь и измерьте падение напряжения. Рассчитайте сопротивление соответственно. Типичные значения находятся в диапазоне от десятков до сотен микромегом. Превышение пределов указывает на плохой контакт, ослабленные болты или изношенные контакты, требующие осмотра.

4. Испытания функции защиты от повторного включения (блокировка)

4.1 Метод испытаний

  • С выключателем в закрытом состоянии одновременно примените команды на включение и отключение. Выключатель должен отключиться один раз и остаться заблокированным — без повторного включения.

  • С выключателем в открытом состоянии одновременно примените команды на включение и отключение. Он должен включиться, затем немедленно отключиться, закончив в открытом положении.

4.2 Верификация функции

Если происходит только одно отключение и реле защиты от повторного включения надежно блокирует цепь включения, функция нормальна. Если происходит повторное включение ("помпа") или реле не срабатывает, проверьте цепь защиты от повторного включения, включая реле, контакты и целостность проводки.

5. Процедуры после испытаний

5.1 Запись и анализ данных

Сравните результаты испытаний с техническими спецификациями. Исследуйте причины любых значений, выходящих за пределы допуска, и выполните необходимые регулировки или ремонты.

5.2 Восстановление оборудования

После испытаний верните выключатель в исходное состояние. Удалите тестовые провода и датчики. Убедитесь, что нет аномалий, прежде чем вернуть в эксплуатацию.

6. Ключевые меры предосторожности

  • Запрещается несанкционированное управление выключателем или испытательным оборудованием во время испытаний, чтобы предотвратить ошибочное управление или механические травмы.

  • Надежно установите датчики, чтобы избежать влияния на точность измерений.

  • Для выключателей с двумя катушками отключения отдельно проверьте характеристики отключения при низком напряжении, время отключения и скорость для каждой катушки.

  • Выполните испытания на прочность изоляции (hi-pot) до и после испытаний характеристик, чтобы проверить диэлектрическую целостность.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Высоковольтные типы выключателей и руководство по неисправностям
Высоковольтные типы выключателей и руководство по неисправностям
Высоковольтные выключатели: классификация и диагностика неисправностейВысоковольтные выключатели являются важными защитными устройствами в энергетических системах. Они быстро прерывают ток при возникновении неисправности, предотвращая повреждение оборудования из-за перегрузки или короткого замыкания. Однако вследствие длительной эксплуатации и других факторов, выключатели могут выйти из строя, что требует своевременной диагностики и устранения неисправностей.I. Классификация высоковольтных выклю
Felix Spark
10/20/2025
Каковы распространенные неисправности выключателей высокого напряжения 35 кВ
Каковы распространенные неисправности выключателей высокого напряжения 35 кВ
Высоковольтные выключатели: типичные неисправности и решения для систем 35 кВВысоковольтные выключатели являются важным электрическим оборудованием в подстанциях. Глубокое понимание их схем отказов и корневых причин позволяет проводить целенаправленное устранение неполадок, быстро восстанавливать подачу электроэнергии и эффективно снижать потери, вызванные отключениями и повреждением оборудования.I. Типичные эксплуатационные неисправности высоковольтных выключателей 35 кВ1. Неудача при накоплени
Felix Spark
10/16/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса