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


Högspegelbrytareprovning: Metoder och säkerhetstips

Oliver Watts
Fält: Inspektion och testning
China

Högspänningsbrytarens karakteristiska tester: Metoder och försiktighetsåtgärder

Karakteristiska tester av högspänningsbrytare inkluderar huvudsakligen mekaniska prestandatester, mätning av slingresistans, verifiering av antipumpfunktionen och test av icke-fullfasig skyddsfunktion. Nedan följer detaljerade testförfaranden och viktiga försiktighetsåtgärder.

1. Förberedelser innan testet

1.1 Genomgång av teknisk dokumentation

Granska bruksanvisningen för drivmechanismen för att förstå dess struktur, arbetsprincip och tekniska parametrar (t.ex. öppnings/stängningstid, synkroniseringskrav, kontaktresor). Samla in installationsdokument, underhållsloggar och tidigare testrapporter för att analysera historiska avvikelser.

1.2 Utrustningsförberedelser

Förbered en mekanisk karaktäristikstester för brytare, en slingresistansmätare, en reläskyddstester, etc. Se till att alla instrument är kalibrerade och uppfyller nödvändiga noggrannhetsstandarder.

1.3 Säkerhetsåtgärder

  • Koppla från kontroll- och energilagringström innan testet; frigör lagrad energi i drivmekanismen.

  • Personal måste bära isolerande handskar, skyddsglasögon och annan skyddsutrustning. Ställ upp varningsskyltar i testområdet.

  • Se till att testutrustningen är korrekt jordad för att förhindra risker med inducerat spänning eller läckageström.

2. Mekaniska karaktäristikstester

2.1 Mätning av öppnings/stängningstid

Installera avvikelsegivare på de rörliga kontaktarna eller använd hjälpkontakter för att fånga rörelsesignaler. Driv brytaren vid nominal kontrollspänning och nominal drifttryck. Testern registrerar automatiskt öppnings- och stängningstider. Utför flera mätningar (minst 3), ta medelvärdet och jämför med tillverkarens specifikationer.

2.2 Synkroniseringkontroll

Mät tidskillnaden mellan den snabbaste och långsammaste fasen under öppning/stängning. Fas-till-fas synkroniseringsfel bör generellt inte överstiga 3–5 ms; fassynkronisering inom samma fas måste vara ännu mindre. Om det är utanför tolerans, kontrollera konsekvens i transmissionslänklängder, positionering eller hydrauliska systemparametrar.

2.3 Mätning av kontaktresor och överresor

Använd testerns resmätningfunktion eller beräkna resor och överresor indirekt från länkdisplacement. Värdena måste överensstämma med produktnormer. Justera transmissionskomponenter om avvikelser finns.

2.4 Mätning av öppnings/stängningshastighet

Mät hastighet över ett definierat segment nära ögonblicket av kontaktseparation (just-open) och kontaktkontakt (just-closed). Beräkna just-open-hastighet, just-closed-hastighet och maximal hastighet. Resultaten måste ligga inom angivna gränser. Ovanliga värden kan indikera problem med hydrauliskt tryck, fjädrarnas tillstånd eller drivkomponenter.

2.5 Mätning av stängningsbouncetid (gäller vakuumsvängare)

Mät tidsintervallet mellan initial och slutlig kontaktengagemang under stängning. Vanligtvis krävs det att vara ≤2ms. Överdriven bounce kan skada bågeavbrott; inspektera kontakttryck och fjädrprestanda.

HV.jpg

3. Slingresistanstest

3.1 Definiera ledningsbanan

Identifiera viktiga komponenter i ledningsbanan: linjeterminaler, belastningsterminaler och kontakt-system.

3.2 Rensa testpunkter

Ta bort oxidation och smuts från kontaktytor med sandpapper eller rengöringsverktyg för att säkerställa god elektrisk kontakt.

3.3 Mät slingresistans

Använd en mikroohmmeter för att passera en konstant DC-ström (t.ex. 100A eller 200A) genom huvudkretsen och mät spänningsfall. Beräkna resistansen därefter. Typiska värden ligger mellan tiotals till hundratals mikroohm. Om gränserna överskrids indikerar det dålig kontakt, lösa mutter eller förvuxna kontakter som behöver inspektion.

4. Antipump (trip-lockout) funktions-test

4.1 Testmetod

  • Med brytaren stängd, applicera samtidigt stäng- och trip-kommandon. Brytaren bör tripa en gång och förbli låst - ingen återstängning.

  • Med brytaren öppen, applicera samtidigt stäng- och trip-kommandon. Den bör stänga och omedelbart tripa, slutresultatet blir öppen position.

4.2 Funktionsverifiering

Om endast en trip inträffar och antipump-reläet pålitligt låser stängningskretsen, så är funktionen normal. Om upprepade operationer ("pumping") inträffar eller om reläet inte aktiveras, undersök antipumpkretsen, inklusive relä, kontakter och trådens integritet.

5. Eftertestförfaranden

5.1 Insamling och analys av data

Jämför testresultat med tekniska specifikationer. Undersök orsaker till eventuella avvikelser och utför justeringar eller reparationer som behövs.

5.2 Återställ utrustning

Efter testet, återställ brytaren till sitt ursprungliga tillstånd. Ta bort testledningar och sensorer. Bekräfta inga avvikelser innan den återgår i drift.

6. Viktiga försiktighetsåtgärder

  • Förbjud obehörig operation av brytaren eller testutrustning under testet för att förhindra felaktig operation eller mekanisk skada.

  • Säkert installera sensorer för att undvika påverkan på mätningens noggrannhet.

  • För brytare med dubbla tripbobiner, testa separat lågspännings-trippkaraktäristik, triptid och hastighet för varje bobin.

  • Utför isoleringsmotståndstester (hi-pot) innan och efter karakteristiska tester för att verifiera dielektrisk integritet.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Fallstudier av installations- och tillverkningsdefekter i 110kV högspänningsbrytarens porcelänisolatorer
1. SF6-gasläckage inträffade i strömbrytaren ABB LTB 72 D1 72,5 kV.Inspektion avslöjade gasläcka vid den fasta kontakten och täckplatsområdet. Detta orsakades av felaktig eller omsorgslös montering, där de dubbla O-ringarna halkade och hamnade fel, vilket ledde till gasläcka över tid.2. Tillverkningsdefekter på ytan av 110kV strömbrytarporcellinsulatörerÄven om högspänningströmbrytare vanligtvis skyddas med täckmaterial under transport för att förhindra skador, är det ytterst viktigt att ta bort
12/16/2025
126(145)kV Vakuumsöktombrytare Installations- & Justeringsguide
Högspänningsvakuumkretsutslagare, tack vare deras utmärkta egenskaper för att kväva bågar, lämplighet för ofta användning och långa intervall utan underhåll, har fått ett brett användningsområde inom kraftindustrin i Kina—särskilt vid uppgraderingar av stads- och landsbygdsnät, samt inom kemiska, metallurgiska, järnvägsanläggningar och gruvsektorn—and har fått bred uppskattning från användare.Det primära fördelen med vakuumkretsutslagare ligger i vakuumavbrytaren. Dock innebär en lång period uta
11/20/2025
Revolutionär kapacitetsfri bågutsläckande strömbrytare på 550 kV debuterar i Kina
Nyligen utvecklade en kinesisk tillverkare av högspänningsbrytare, i samarbete med flera framstående företag, framgångsrikt en 550 kV kondensatorfri bågsläckarkammare för brytare, som passerade hela typprovningen vid första försöket. Detta uppnående markerar en revolutionerande genombrott i avbrottsprestanda för brytare på 550 kV spänning, vilket effektivt löser den långvariga "flaskhalsen" orsakad av beroendet av importerade kondensatorer. Det ger stark teknisk stöd för att bygga nästa generati
11/17/2025
Avvikande drift och hantering av högspänningsbrytare och spänningsavkopplare
Vanliga fel hos högspänningsbrytare och tryckförlust i mekanismenVanliga fel hos högspänningsbrytare inkluderar: misslyckad stängning, misslyckad öppning, falsk stängning, falsk öppning, trefasasynkronisering (kontakter som inte stängs eller öppnas samtidigt), skada på styrmechanismen eller tryckförlust, oljesprutning eller explosion på grund av otillräcklig brytningskapacitet, och fasvalda brytare som inte fungerar enligt den beordrade fasen."Tryckförlust i brytarverkstätt" hänvisar generellt t
11/14/2025
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet