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


Значимостта на тестовете за съпротивление в дългите петли в GIS и техното практически приложение

Echo
Echo
Поле: Анализ на трансформатори
China

Значимостта на дългобойното измерване на съпротивлението в контура за GIS
Инспектиране на качеството на монтажа на електрическото оборудване и целостта на контура

В приемствените тестове на GIS, измерването на съпротивлението в контура играе ключова роля. Този тест не само е важен етап в оценяването на качеството на монтажа на електрическото оборудване, но и е важно средство за гарантиране на целостта и безопасността на целия контур. Чрез точни тестове и анализи, потенциалните проблеми могат да бъдат навременно открити и решени, което осигурява стабилна и надеждна работа на оборудването след влизането му в употреба.

Отразяване на производителността при заземяване и качеството на връзката на оборудването

Редовното измерване на стойността на съпротивлението в контура на GIS оборудването е от голяма значимост за навременното откриване и решаване на проблеми като дефектни заземявания или слаби контакти. След откриване на аномална стойност на съпротивлението в контура, трябва незабавно да се проведе допълнителна инспекция и поддръжка, за да се гарантира, че производителността при заземяване и качеството на връзката на оборудването съответстват на стандартите. Измерването на съпротивлението в контура може също да предостави важни препоръки за поддръжката и ремонта на GIS оборудването. Чрез анализиране на историческите тестови данни, може да се разбере тенденцията на промяна на производителността при заземяване на оборудването, да се предвидят потенциални проблеми и да се формулират напред-напред планове за поддръжка и ремонт. Това не само може да повиши надеждността на оборудването и да продължи срока му на ползване, но и да намали загубите в производството, причинени от дефекти на оборудването, и да намали риските за безопасност.

Гарантиране на безопасна и стабилна работа на оборудването

GIS оборудването е заключено в дебела метална обвивка, а неговите шини (включително разклонените шини) обикновено са свързани чрез вмъкнати конструкции като плодови контакти и лентовидни контактни пръсти. Състоянието на тези връзки не може да бъде точно определено дори с невооруженото око или дори чрез инфрачервена температурна проверка. Затова, дългобойното измерване на съпротивлението в контура е от голяма значимост за гарантиране на безопасна и стабилна работа на оборудването.

Обкръжаване и предотвратяване на потенциални опасности за безопасността

Поради фактори като вибрация и промяна на температурата, в GIS оборудването по време на работа може да възникнат проблеми като разслабване на вътрешните връзки или слаби контакти. Тези проблеми може да доведат до дефекти на оборудването или аварии, които представляват заплаха за стабилната работа на електроенергийната система. Чрез дългобойното измерване на съпротивлението в контура, тези проблеми могат да бъдат навременно открити и да се предприемат съответни мерки за обработка, за да се предотвратят потенциални опасности за безопасността.

Практическо приложение на дългобойното измерване на съпротивлението в контура за GIS
Цел на дългобойното измерване на съпротивлението в контура за GIS

Основната цел на дългобойното измерване на съпротивлението в контура за GIS е да се инспектира качеството на монтажа на електрическото оборудване, целостта на контура, както и производителността при заземяване и качеството на връзката на оборудването. Чрез тестове, дефекти като слаби контакти, причинени от лошо производство, неправилен монтаж или механично разслабване поради вибрация по време на работа, могат да бъдат навременно открити, избягвайки аварии, причинени от слаби контакти.

Принцип на тестовете

Според "Критерии за приемане на инсталационните работи по електрическото оборудване за приемствени тестове на електрическото оборудване" (GB 50150 - 2016) и други съответстващи правила за електрическа безопасност и технология, дългобойното измерване на съпротивлението в контура на GIS е ключов елемент за гарантиране на безопасна и надеждна работа на електрическото оборудване. В този процес широко се използва методът на падане на DC напрежението, тъй като той може да предостави точни и стабилни резултати от тестовете.

Подготовка за тестове

Преди да се проведе дългобойно измерване на съпротивлението в контура за GIS, трябва да се направи достатъчна подготовка. Първо, проверете местните мерки за безопасност, за да се гарантира безопасността на околната среда. Второ, подгответе измервателните инструменти, свържете измервателя на съпротивление към захранването и го калибрирайте според инструкцията. Накрая, проверете измервателния контур, за да се уверите, че той има добра връзка с точката на заземяване на оборудването и е здраво фиксиран. Главната част на измервателния инструмент и всички негови принадлежности са показани на Фигура 1.

Свързване на измервателния контур

Заради високата си интеграция и безопасност, GIS оборудването обикновено е проектирано със специални точки за заземяване. Тези точки за заземяване обикновено са разположени в долната или странната част на оборудването и са маркирани с ясни знаци за заземяване, за да се облекчи идентификацията и операцията от работниците. Измервателният контур обикновено е направен от материал с висока проводимост, като мед или алуминий, за да се гарантира плавното протичане на тока. Единият край на контура трябва да бъде оборудван с конектор, който отговаря на точката за заземяване на GIS оборудването, за да се гарантира здрава връзка без разслабване.

Работниците трябва да свържат единия край на измервателния контур към точката за заземяване на GIS оборудването. По време на свързването, е необходимо да се гарантира, че конекторът е здраво прикрепен към точката за заземяване, без никакви празнини или разслабване, което може да се постигне чрез използване на подходящи инструменти за затягане. В същото време, е необходимо също да се провери дали има явни признаци на оксидация или корозия във връзката. Ако такива съществуват, трябва незабавно да се извърши почистване или замяна.

След това, свържете другия край на измервателния контур към изходния терминал на тока на измервателния инструмент. Измервателният инструмент обикновено има множество интерфейси за свързване на различни видове измервателни контури и сензори. Работниците трябва да изберат интерфейса, който отговаря на текущите изисквания за тест, и да гарантират здрава връзка между измервателния контур и интерфейса.

След завършване на свързването, работниците също трябва да проведат серия проверки и потвърждения. Проверете дали измервателният контур е правилно свързан, проверете дали има условия на отворен или затворен контур; проверете дали измервателният инструмент е правилно настроил параметрите и диапазона на измерване, за да се гарантира точността и надеждността на резултатите от теста; и също така обърнете внимание на проверката на безопасността на мястото за тест, за да се гарантира, че по време на теста няма да се причини вреда на хора или оборудване. Свързването на измервателния контур е показано на Фигура 2.

Настройка на параметрите на теста

Тестерът трябва да включи измервателния инструмент и да намери интерфейса или менюто за настройка на параметрите. Когато се намери интерфейсът за настройка на параметрите, тестерът трябва да настрои параметрите един по един според изискванията на теста. Първо, е настройката на тока на теста. Магнитудата на тока на теста зависи от номиналния ток на GIS оборудването и целта на теста. Тестерът трябва да избере подходяща стойност на тока, основавайки се на изискванията на теста, и да гарантира, че измервателният инструмент може стабилно да го излъчва. При настройка на тока, също трябва да се обърне внимание на точността и стабилността на излъчването на тока, за да се гарантира точността на резултатите от теста.

Освен тока на теста, продължителността на теста също е важен параметър. Дължината на продължителността на теста зависи от изискванията на теста и характеристиките на GIS оборудването. Тестерът трябва да настрои подходяща продължителност на теста, основавайки се на изискванията на теста, и да гарантира, че измервателният инструмент може точно да измери времето. По време на теста, тестерът също трябва да обърне внимание на началното и крайното време на теста, за да се гарантира целостта и точността на процеса на теста.

Освен това, според изискванията на теста, може да са необходими и други параметри като честота на теста и формата на вълната. Настройката на тези параметри също трябва да бъде избрана и регулирана, основавайки се на изискванията на теста и характеристиките на GIS оборудването.

 Започване на теста

След завършване на подготовителната работа, тестерът стартира измервателния инструмент според предварително определената процедура. По време на стартирането, инструментът ще извърши самопроверка. След потвърждение, че всички функции са нормални, тестерът трябва да настрои параметрите на теста, включително целевата стойност на тока и продължителността на теста.

Измервателният инструмент ще започне да изпраща ток според настроените параметри. Токът ще бъде точно контролиран и ще протече през контура за заземяване. Контурът за заземяване е важен елемент на електрическата система, който свързва металната обвивка или други проводящи части на електрическото оборудване със земята, за да се гарантира безопасността на оборудването и персонала.

Докато токът протича през контура за заземяване, измервателният инструмент ще използва напредничави техники за измерване, за да наблюдава и записва в реално време величината на съпротивлението в контура. Съпротивлението в контура е важен показател, отразяващ производителността на контура за заземяване. Неговата величина директно влияе върху оперативната безопасност на електрическото оборудване и личната безопасност на персонала. Затова, точното измерване на съпротивлението в контура е много важен етап в теста.

По време на теста, тестерът ще наблюдава внимателно дисплея и промените в данните на измервателния инструмент, за да обезпечи навременно откриване и обработка на всякакви възможни аномалии. Освен това, ще проведе анализ на данните, основавайки се на резултатите от теста, за да оцени дали производителността на контура за заземяване отговаря на изискванията и да формулира съответни мерки за подобрение.

Записване на резултатите от теста

Тестерите са длъжни да запишат подробно основната информация за теста, параметрите на теста, резултатите, околната среда и бележки. Това помага за комплексно разбиране на състоянието на оборудването и предоставя силна подкрепа за последващата поддръжка и подобряване.

Анализ и обработка на резултатите от теста

На базата на резултатите от теста, може да се оцени качеството на монтажа и целостта на GIS оборудването. Ако резултатите от теста надхвърлят зададените граници, това показва, че оборудването има дефекти като слаби контакти, които изискват допълнителна инспекция и обработка. Освен това, според резултатите от теста, може да се оцени производителността при заземяване и качеството на връзката на оборудването, предоставяйки основа за поддръжка и ремонт на оборудването.

Предпазни мерки

Връзките между измервателните жици, терминалния блок на прекъсвателя и тестера трябва да бъдат здрави и сигурни, за да се гарантира, че токът на теста може да протече плавно през контура за заземяване и да се получат точни стойности на съпротивлението. Измервателните жици не трябва да са оплетени или разбъркани, а трябва да са организирани просто и редовно, за да се предотврати интерференция и късо между жиците, което гарантира точността и безопасността на теста. Тестерите могат да сортират и категоризират измервателните жици редовно преди теста, за да облекчат управлението и обработката по време на теста.

При тестове на трифазно електрическо оборудване, е от най-голяма важност да се гарантира основната балансировка на трифазните данни. Трифазна балансировка означава, че трифазните токове, напрежения или други свързани параметри са приблизително равни по стойност, което е фундаментално за нормалната работа на електрическото оборудване. Затова, ако се установи значително отклонение в данните за една фаза, дори ако отклонението все още е в допустимия диапазон, тестерите трябва незабавно да спрат теста и внимателно да проверят връзките.

Първо, проверете дали връзката между измервателните жици и терминалния блок на оборудването е здрава и надеждна, и дали има някакво разслабване или слаб контакт. Ако се установят проблеми, трябва незабавно да се извършат ремонти, за да се гарантира здрава и надеждна връзка. Също така, проверете вътрешната проводка на оборудването, включително проверка на компоненти като кабели, шини и конектори във вътрешността на оборудването за наличието на повреди, остаряване или неправилни връзки.

Ако се установят такива проблеми, те трябва да бъдат незабавно заменени или поправени, за да се гарантира нормална и надеждна вътрешна електрическа връзка на оборудването. След изключване на проблеми с връзките, ако значителното отклонение в данните за една фаза остане, може да бъде необходимо да се проведе допълнителна инспекция на други части на оборудването, като захранването, товара и системата за управление, тъй като проблеми в тези части също могат да причинят аномални данни за една фаза. Чрез последователно откриване и поправяне на тези проблеми, може да се гарантира основната балансировка на трифазните данни, което осигурява нормалната работа на електрическото оборудване.

За да се гарантира безопасното извършване на тестове или поддръжка, когато преобразувател на ток (TA) е включен в измервателния контур, вторичната обмотка на TA трябва да бъде късо свързана. Операцията за късо свързване обикновено се постига чрез свързване на късо свързващо връзло или късо свързваща жица, което гарантира, че токът в вторичната обмотка може да протече, избягвайки генерирането на високо напрежение.

Заключение

Дългобойното измерване на съпротивлението в контура за GIS е едно от важните средства за гарантиране на безопасна и стабилна работа на GIS оборудването. Чрез този тест, може да се отрази производителността при заземяване и качеството на връзката на оборудването, да се обкръжат и предотвратят потенциални опасности за безопасността, и да се оцени състоянието и производителността на оборудването.

В практически приложения, е необходимо строго да се спазват методите и процедурите за тестове и да се обърне внимание на съответните мерки за безопасност и предпазни мерки. Чрез научни тестове и анализ, може да се предостави силен подкрепа за предупредителна поддръжка и диагностика на дефекти на GIS оборудването, осигурявайки безопасна и стабилна работа на електроенергийната система.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
3D Wound-Core Transformer: Будещето на разпределението на енергията
3D Wound-Core Transformer: Будещето на разпределението на енергията
Технически изисквания и тенденции в развитието на разпределителните трансформатори Ниски загуби, особено ниски загуби при празно зареждане; подчертаване на енергийна ефективност. Нисък шум, особено при празно зареждане, за да се отговаря на стандарти за опазване на околната среда. Пълноценно герметично проектиране, за да се предотврати контактът на трансформаторното масло с външния въздух, позволяващ безподдръжково функциониране. Интегрирани защитни устройства в резервоара, постигане на миниатюр
Echo
10/20/2025
Намалете времето на прекъсване с цифрови MV автомати
Намалете времето на прекъсване с цифрови MV автомати
Намалете прекъсването на дейността с цифрови средноволтови комутационни апарати и автомати"Прекъсване на дейността" — това е дума, която никой управляващ обект не иска да чуе, особено когато е непредвидено. Сега, благодаря на следващото поколение средноволтови (MV) автомати и комутационни апарати, можете да използвате цифрови решения, за да максимизирате работното време и надеждността на системата.Съвременните средноволтови комутационни апарати и автомати са оборудвани с вградени цифрови сензори
Echo
10/18/2025
Една статия за разбиране на етапите на разделение на контактите във вакуумен брекер
Една статия за разбиране на етапите на разделение на контактите във вакуумен брекер
Етапи на разделение на контактите във вакуумния брекер: Иницииране на дъга, изгасване на дъга и осцилацииЕтап 1: Първоначално отваряне (Фаза на иницииране на дъга, 0–3 мм)Съвременната теория потвърждава, че първоначалната фаза на разделение на контактите (0–3 мм) е критична за прекъсващата способност на вакуумните брекери. В началото на разделението на контактите, токът на дъгата винаги преминава от съсредоточен режим към разпространен режим — колкото по-бързо става този преход, толкова по-добро
Echo
10/16/2025
Предимства и приложения на нисковолтовите вакуумни прекъсвачи
Предимства и приложения на нисковолтовите вакуумни прекъсвачи
Нисковолтови вакуумни прекъсвачи: Предимства, приложение и технически предизвикателстваБлагодарение на по-ниското напрежение, нисковолтовите вакуумни прекъсвачи имат по-малко разстояние между контактите в сравнение с прекъсвачите за средно напрежение. При такива малки разстояния, технологията на поперечен магнитен пол (TMF) е по-ефективна от осев магнитен пол (AMF) за прекъсване на големи краткосрочни токове. Когато се прекъсват големи токове, вакуумната дъга се концентрира в режим на стеснена д
Echo
10/16/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес