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


La importància de les proves de resistència en bucle a llarga distància en GIS i la seva aplicació pràctica

Echo
Echo
Camp: Anàlisi de transformadors
China

Importància de la prova de resistència en bucle a llarga distància per al GIS
Inspecció de la qualitat d'instal·lació dels equips elèctrics i la integritat del bucle

En les proves de recepció del GIS, la prova de resistència en bucle té un paper crucial. Aquesta prova no només és un pas clau per avaluar la qualitat d'instal·lació dels equips elèctrics, sinó també un mitjà important per assegurar la integritat i seguretat de tot el bucle. A través de proves precises i anàlisis, es poden identificar i resoldre prontament els problemes potencials, assegurant que els equips GIS puguin funcionar de manera estable i fiable després de ser posats en servei.

Reflexió del rendiment de terra i la qualitat de connexió dels equips

Provar regularment el valor de la resistència en bucle dels equips GIS és d'una gran importància per detectar i resoldre prontament problemes com faltes de terra o contactes defectuosos. Un cop s'ha detectat un valor de resistència en bucle anormal, s'han de realitzar immediatament inspeccions i manteniments addicionals per assegurar que el rendiment de terra i la qualitat de connexió dels equips compleixen amb els estàndards. Provar la resistència en bucle també pot proporcionar referències importants per al manteniment i revisió dels equips GIS. Analitzant les dades històriques de les proves, es pot entendre la tendència de canvi del rendiment de terra dels equips, preveure possibles problemes i formular plans de manteniment i revisió anticipats. Això no només pot augmentar la fiabilitat dels equips i prolongar la seva vida útil, sinó també reduir les pèrdues de producció causades per falles d'equip i disminuir els riscos de seguretat.

Assegurant l'operació segura i estable dels equips

Els equips GIS estan enclosos en una gruixuda cassa metàl·lica, i les seves barres de bus (inclosa les barres de bus ramificades) solen estar connectades a través d'estructures d'enganxament com contactes de flor de cirerer i dits de contacte de cinta. Les condicions de connexió a aquests junts no es poden determinar amb precisió a simple vista o fins i tot amb mesures de temperatura infraroja. Per tant, la prova de resistència en bucle a llarga distància té una gran importància per assegurar l'operació segura i estable dels equips.

Detecció i prevenció de perillos potencials

Degut a factors com la vibració i els canvis de temperatura, durant l'operació dels equips GIS, poden aparèixer problemes com l'afallament de connectors interns o contactes defectuosos. Aquests problemes podrien desencadenar falles d'equip o accidents, posant en perill l'operació estable del sistema elèctric. A través de la prova de resistència en bucle a llarga distància, es poden detectar aquests problemes de manera oportuna i prendre les mesures corresponents per gestionar-los, així evitant perillos potencials.

Aplicació pràctica de la prova de resistència en bucle a llarga distància per al GIS
Finalitat de la prova de resistència en bucle a llarga distància per al GIS

La finalitat principal de la prova de resistència en bucle a llarga distància per al GIS és inspeccionar la qualitat d'instal·lació dels equips elèctrics, la integritat del bucle, així com el rendiment de terra i la qualitat de connexió dels equips. A través de la prova, es poden detectar prontament defectes com contactes defectuosos causats per mala fabricació, instal·lació inadequada o afallament mecànic degut a la vibració durant l'operació, evitant accidents resultants de contactes defectuosos.

Principi de prova

Segons "Criteris d'acceptació d'enginyeria d'instal·lació d'equips elèctrics per a proves de recepció d'equips elèctrics" (GB 50150 - 2016) i altres normatives de seguretat i tècniques elèctriques rellevants, la prova de resistència en bucle a llarga distància del GIS és una part crucial per assegurar l'operació segura i fiable dels equips elèctrics. En aquest procés, es fa un ús ampli del mètode de caiguda de tensió CC, ja que aquest pot proporcionar resultats de prova precisos i estables.

Preparació de la prova

Abans de realitzar la prova de resistència en bucle a llarga distància per al GIS, cal fer una preparació suficient. Primer, s'ha de comprovar les mesures de seguretat in situ per assegurar la seguretat de l'entorn de prova. Segon, s'han de preparar els instruments de prova, connectar el tester de resistència a la font d'alimentació i calibrar-lo segons el manual d'instruccions. Finalment, s'ha de comprovar el circuit de prova per assegurar que el circuit de prova té un bon contacte amb el punt de terra de l'equip i està fixat firmament. La unitat principal dels instruments de prova i tots els seus accessoris es mostren a la Figura 1.

Connexió del circuit de prova

Degut a la seva alta integració i característiques de seguretat, els equips GIS solen tenir punts de terra dedicats. Aquests punts de terra solen estar situats a la base o costat de l'equip i marcats amb senyals de terra clars per facilitar la identificació i operació pels treballadors. El circuit de prova sol estar fet de materials altament conductors, com el cobre o l'alumini, per assegurar un flux de corrent suau. Un extrem del circuit ha de tenir un connector que coincideixi amb el punt de terra de l'equip GIS per assegurar una connexió ferm i sense afallaments.

Els treballadors han de connectar un extrem del circuit de prova al punt de terra de l'equip GIS. Durant la connexió, cal assegurar-se que el connector s'ajusta ben afermat al punt de terra, sense cap espai o afallament, això es pot aconseguir utilitzant eines adequades per apretar. Alhora, també cal comprovar si hi ha fenòmens d'oxidació o corrosió evidents a la connexió. Si n'hi ha, s'ha de netejar o reemplaçar de manera oportuna.

A continuació, connecteu l'altre extrem del circuit de prova al terminal de sortida de corrent de l'instrument de prova. L'instrument de prova sol tenir múltiples interfícies per connectar diferents tipus de circuits de prova i sensors. Els treballadors han de seleccionar la interfície que coincideixi amb els requisits de prova actuals i assegurar una connexió ferm entre el circuit de prova i la interfície.

Després de completar la connexió, els treballadors també han de realitzar una sèrie de comprovacions i confirmacions. Verifiqueu si el circuit de prova està connectat correctament, comproveu si hi ha condicions de circuit obert o tancat; comproveu si l'instrument de prova ha configurat correctament els paràmetres de prova i el rang de mesura per assegurar la precisió i fiabilitat dels resultats de prova; i també atenció a la comprovació de la seguretat de l'entorn de prova per assegurar que no s'ocasionaran danys a les persones o equips durant la prova. La connexió del circuit de prova es mostra a la Figura 2.

Configuració de paràmetres de prova

El provador ha d'encendre l'instrument de prova i localitzar la interfície o menú per a la configuració de paràmetres. Un cop trobada la interfície de configuració de paràmetres, el provador hauria de configurar els paràmetres un per un segons els requisits de prova. Primer, la configuració de la corrent de prova. La magnitud de la corrent de prova depèn de la corrent nominal de l'equip GIS i el propòsit de la prova. El provador ha de seleccionar un valor de corrent apropiat basant-se en els requisits de prova i assegurar-se que l'instrument de prova pot generar aquesta corrent de manera estable. Quan es configura la corrent, també s'ha de prestar atenció a la precisió i estabilitat de la sortida de corrent per garantir la precisió dels resultats de prova.

A més de la corrent de prova, la durada de la prova també és un paràmetre crucial. La longitud de la durada de la prova depèn dels requisits de prova i les característiques de l'equip GIS. El provador necessita configurar una durada de prova apropiada segons els requisits de prova i assegurar-se que l'instrument de prova pot cronometrar-la amb precisió. Durant la prova, el provador també hauria de prestar atenció als temps d'inici i final de la prova per assegurar la integritat i precisió del procés de prova.

A més, segons els requisits de prova, pot ser necessari configurar altres paràmetres com la freqüència de prova i la forma d'ona. La configuració d'aquests paràmetres també necessita ser seleccionada i ajustada basant-se en els requisits de prova i les característiques de l'equip GIS.

 Inici de la prova

Un cop s'hagi completat la preparació, el provador iniciï l'instrument de prova segons el procediment d'operació predeterminat. Durante el procés d'inici, l'instrument realitzarà una auto-comprovació. Després de confirmar que totes les funcions estan normals, el provador necessita configurar els paràmetres de prova, incloent el valor de corrent objectiu i la durada de la prova.

L'instrument de prova iniciarà l'enviament de corrent segons els paràmetres configurats. La corrent serà controlada amb precisió i fluirà a través del bucle de terra. El bucle de terra és una part essencial del sistema elèctric, que connecta la cassa metàl·lica o altres parts conductores dels equips elèctrics a terra per assegurar la seguretat dels equips i del personal.

Mentre la corrent flueix a través del bucle de terra, l'instrument de prova utilitzarà tècniques de mesura avançades per monitoritzar i registrar la magnitud de la resistència en bucle en temps real. La resistència en bucle és un indicador vital que reflecteix el rendiment del bucle de terra. La seva magnitud afecta directament la seguretat operativa dels equips elèctrics i la seguretat personal del personal. Per tant, la mesura precisa de la resistència en bucle és un pas molt crític en la prova.

Durant la prova, el provador monitoritzarà de cerca la visualització i els canvis de dades de l'instrument de prova per detectar i gestionar qualsevol situació anormal possible. Alhora, també realitzarà una anàlisi de dades basada en els resultats de la prova per avaluar si el rendiment del bucle de terra compleix amb els requisits i formular les mesures d'aprovament corresponents.

Registre dels resultats de la prova

Els provadors han de registrar detalladament les informacions bàsiques de la prova, els paràmetres de prova, els resultats de la prova, l'entorn de prova i observacions. Això facilita una comprensió completa de l'estat de rendiment de l'equip i proporciona un suport robust per al manteniment i millora posterior.

Anàlisi i gestió dels resultats de la prova

Basant-se en els resultats de la prova, es pot avaluar la qualitat d'instal·lació i la integritat del bucle dels equips GIS. Si els resultats de la prova superen el rang especificat, això indica que l'equip té defectes com contactes defectuosos, necessitant una inspecció i gestió addicional. A més, es pot avaluar el rendiment de terra i la qualitat de connexió de l'equip segons els resultats de la prova, proporcionant una base per al manteniment i revisió de l'equip.

Precaucions

Les connexions entre els cables de prova, la placa terminal del interruptor i el provador haurien de ser fortes i segures per assegurar que la corrent de prova pugui fluir suavement a través del bucle de terra i obtenir valors de resistència precisos. Els cables de prova no haurien de estar enmarañats o desordenats, sinó disposats de manera simple i ordenada per evitar interferències i circuits tancats entre els cables, així assegurant la precisió i seguretat de la prova. Abans de la prova, els provadors poden classificar i organitzar els cables de prova de manera ordenada per facilitar l'operació i la gestió durant la prova.

Quan es prova equipament elèctric trifàsic, assegurar l'equilibri bàsic de les dades trifàsiques és d'extrema importància. L'equilibri trifàsic significa que les corrents, tensions o altres paràmetres rellevants en les tres fases són aproximadament iguals en valor, cosa que és fonamental per al funcionament normal dels equips elèctrics. Per tant, quan es detecta una desviació significativa en les dades d'una fase, encara que la desviació estigui dins del rang acceptable, els provadors haurien de parar immediatament la prova i comprovar cuidadosament la cablària.

Primer, comproveu si la connexió entre els cables de prova i la placa terminal de l'equip és forta i fiable, i si hi ha algun afallament o contacte defectuós. Si es troben problemes, s'han de realitzar reparacions immediates per assegurar una connexió forta i fiable. També, comproveu la cablària interna de l'equip, incloent-hi la inspecció de components com cables, barres de bus i connectors interiors de l'equip per qualsevol dañ, envelheciment o connexions incorrectes.

Si es detecten aquests problemes, s'han de substituir o reparar de manera oportuna per assegurar connexions elèctriques internes normals i fiables de l'equip. Després d'eliminar els problemes de cablària, si la desviació en les dades d'una fase roman significativa, pot ser necessari inspeccionar altres parts de l'equip, com ara la font d'alimentació, la càrrega i el sistema de control, ja que els problemes en aquestes parts també poden causar dades unifàsiques anormals. A través de la solució gradual i la reparació d'aquests problemes, es pot assegurar l'equilibri bàsic de les dades trifàsiques, garantint el funcionament normal dels equips elèctrics.

Per assegurar la realització segura de proves o treballs de manteniment, quan un transformador de corrent (TA) s'introdueix en el bucle de mesura, la bobina secundària del TA ha de ser tancada. L'operació de tancament es sol aconseguir connectant un enllaç de tancament o un fil de tancament, el que assegura que la corrent a la bobina secundària pugui fluir, evitant així la generació de tensions elevades.

Conclusió

La prova de resistència en bucle a llarga distància per al GIS és un dels mitjans importants per assegurar l'operació segura i estable dels equips GIS. A través d'aquesta prova, es pot reflectir el rendiment de terra i la qualitat de connexió de l'equip, detectar i prevenir perillos potencials, i avaluar l'estat d'operació i el rendiment de l'equip.

En les aplicacions pràctiques, és necessari seguir estrictament els mètodes i procediments de prova i prestar atenció a les precaucions de seguretat rellevants. A través de proves científiques i anàlisis, es pot proporcionar un fort suport per al manteniment preventiu i el diagnòstic de fallades dels equips GIS, assegurant l'operació segura i estable del sistema elèctric.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Transformador de Núcleo 3D: El Futur de la Distribució d'Energia
Transformador de Núcleo 3D: El Futur de la Distribució d'Energia
Requisits tècnics i tendències de desenvolupament per a transformadors de distribució Baixes pèrdues, especialment baixes pèrdues en buit; destaca el rendiment d'estalvi d'energia. Baix soroll, especialment durant l'operació en buit, per complir amb els estàndards d'protecció ambiental. Disseny totalment hermètic per prevenir que l'oli del transformador entre en contacte amb l'aire externa, permetent una operació sense manteniment. Dispositius de protecció integrats dins del dipòsit, assolint la
Echo
10/20/2025
Redueix el temps d'aturada amb interruptors de circuit digital MV
Redueix el temps d'aturada amb interruptors de circuit digital MV
Redueix el Temps d'Aturament amb Maquinari de Mitjana Tensió i Interruptors Digitals"Temps d'aturament" — és una paraula que cap gestor de instal·lacions vol escoltar, especialment quan no està planificat. Ara, gràcies als interruptors de mitjana tensió (MV) de següent generació i al maquinari, podeu utilitzar solucions digitals per maximitzar l'operativitat i la fiabilitat del sistema.El maquinari de mitjana tensió modern i els interruptors estan equipats amb sensors digitals integrats que perm
Echo
10/18/2025
Un article per entendre les fases de separació del contacte en un interruptor de vaciu
Un article per entendre les fases de separació del contacte en un interruptor de vaciu
Etapes de separació del contacte del disjuntor de buit: Inici de l'arc, extinció de l'arc i oscil·lacióEtapa 1: Obertura inicial (Fase d'inici de l'arc, 0–3 mm)La teoria moderna confirma que la fase inicial de separació del contacte (0–3 mm) és crítica per al rendiment d'interrupció dels disjuntors de buit. Al començament de la separació del contacte, la corrent de l'arc sempre passa d'un mode restringit a un mode difús—més ràpid sigui aquest canvi, millor serà el rendiment d'interrupció.Tres me
Echo
10/16/2025
Avantatges i aplicacions dels interruptors de circuit baixa tensió a vaixell
Avantatges i aplicacions dels interruptors de circuit baixa tensió a vaixell
Interruptors de corrent baixa sota buit: avantatges, aplicació i reptes tècnicsDegut al seu menor nivell de tensió, els interruptors de corrent baixa sota buit tenen un espai entre contactes més petit en comparació amb els de mitjana tensió. En aquests petits espais, la tecnologia de camp magnètic transversal (CMT) és superior a la de camp magnètic axial (CMA) per interrompre corrents de curt-circuit elevades. Quan s'interrompen grans corrents, l'arc al buit tendeix a concentrar-se en un mode d'
Echo
10/16/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat