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


A importancia da proba de resistencia en bucle a longa distancia no SIG e a súa aplicación práctica

Echo
Echo
Campo: Análise de transformadores
China

Importancia da proba de resistencia de bucle a longa distancia para GIS
Inspección da calidade da instalación do equipo eléctrico e da integridade do bucle

Nas probas de recepción de GIS, a proba de resistencia de bucle desempeña un papel crucial. Esta proba non só é un paso clave na avaliación da calidade da instalación do equipo eléctrico, senón que tamén é un medio importante para garantir a integridade e seguridade do bucle completo. A través dunha análise e proba precisa, poden identificarse e resolverse oportunamente posibles problemas, asegurando que o equipo GIS poida funcionar de maneira estable e fiable despois de ser posto en servizo.

Reflexión do rendemento de aterramento e da calidade de conexión do equipo

Realizar regularmente a proba do valor de resistencia de bucle do equipo GIS ten gran significado para detectar e resolver oportunamente problemas como fallos de aterramento ou contactos deficientes. Unha vez detectado un valor anormal de resistencia de bucle, debe realizarse inmediatamente unha inspección e manutención adicionais para asegurar que o rendemento de aterramento e a calidade de conexión do equipo cumpran os estándares. A proba de resistencia de bucle tamén pode proporcionar referencias importantes para a manutención e revisión do equipo GIS. Analizando os datos históricos das probas, pode entenderse a tendencia de cambio do rendemento de aterramento do equipo, prever posibles problemas e formular con antelación planes de manutención e revisión correspondentes. Isto non só pode aumentar a fiabilidade do equipo e prorrogar a súa vida útil, senón que tamén pode reducir as perdas de produción causadas por fallos do equipo e diminuír os riscos de seguridade.

Garantindo o funcionamento seguro e estable do equipo

O equipo GIS está encerrado nunha carcasa metálica espesa, e as barras de bus (incluíndo as barras de bus ramais) xeralmente están conectadas mediante estruturas de conexión tipo encaixe, como contactos en forma de flor de cereixo e dedos de contacto en banda. As condicións de conexión nestas articulacións non poden determinarse con precisión a simple vista ou incluso coa medición de temperatura por infravermellos. Polo tanto, a proba de resistencia de bucle a longa distancia ten gran significado para garantir o funcionamento seguro e estable do equipo.

Detección e prevención de potenciais riscos de seguridade

Debido a factores como a vibración e os cambios de temperatura, durante a operación do equipo GIS poden ocorrer problemas como afloxacemiento dos conectores internos ou contactos deficientes. Estes problemas poden provocar fallos ou accidentes no equipo, supoñendo unha ameaza ao funcionamento estable do sistema de enerxía. A través da proba de resistencia de bucle a longa distancia, estes problemas poden detectarse oportunamente e tomarse medidas correspondentes para a súa resolución, evitando así potenciais riscos de seguridade.

Aplicación práctica da proba de resistencia de bucle a longa distancia para GIS
Propósito da proba de resistencia de bucle a longa distancia para GIS

O propósito principal da proba de resistencia de bucle a longa distancia para GIS é inspeccionar a calidade da instalación do equipo eléctrico, a integridade do bucle, así como o rendemento de aterramento e a calidade de conexión do equipo. A través da proba, poden detectarse oportunamente defectos como contactos deficientes causados por mala fabricación, instalación incorrecta ou afloxacemiento mecánico debido á vibración durante a operación, evitando así accidentes causados por contactos deficientes.

Principio de proba

Segundo "Criterios de aceptación para as probas de recepción de equipos eléctricos" (GB 50150 - 2016) e outras normas técnicas de seguridade eléctrica relevantes, a proba de resistencia de bucle a longa distancia de GIS é unha parte crucial para garantir o funcionamento seguro e fiable do equipo eléctrico. Neste proceso, o método de caída de tensión DC é amplamente utilizado porque pode proporcionar resultados de proba precisos e estables.

Preparación da proba

Antes de realizar a proba de resistencia de bucle a longa distancia para GIS, é necesario realizar un traballo preparatorio suficiente. En primeiro lugar, comprobar as medidas de seguridade no local para asegurar a seguridade do entorno de proba. En segundo lugar, preparar os instrumentos de proba, conectar o tester de resistencia á fonte de alimentación e calibrálo segundo o manual de instrucións. Finalmente, inspeccionar o circuito de proba para asegurar que o circuito de proba teña un buen contacto co punto de aterramento do equipo e estea firmemente fixo. A unidade principal do instrumento de proba e todos os seus accesorios móstranse na Figura 1.

Conexión do circuito de proba

Debido á súa alta integración e características de seguridade, o equipo GIS xeralmente está deseñado con puntos de aterramento dedicados. Estes puntos de aterramento xeralmente están situados na parte inferior ou lateral do equipo e están marcados con signos claros de aterramento para facilitar a identificación e operación polos trabalhadores. O circuito de proba xeralmente está feito de materiais altamente conductivos, como cobre ou aluminio, para asegurar un flujo de corrente suave. Un extremo do circuito debe estar equipado cun conector que se adapte ao punto de aterramento do equipo GIS para asegurar unha conexión firme sen afloxacemiento.

Os trabalhadores deben conectar un extremo do circuito de proba ao punto de aterramento do equipo GIS. Durante a conexión, é necesario asegurar que o conector se ajuste estreitamente ao punto de aterramento, sen ningunha brecha ou afloxacemiento, o que pode lograrse utilizando ferramentas adecuadas para apertar. Ao mesmo tempo, tamén é necesario comprobar se hai fenómenos evidentes de oxidación ou corrosión na conexión. Se é así, debe realizarse unha limpeza ou substitución oportunamente.

A continuación, conectar o outro extremo do circuito de proba ao terminal de saída de corrente do instrumento de proba. O instrumento de proba xeralmente ten múltiples interfaces para conectar diferentes tipos de circuitos e sensores de proba. Os trabalhadores deben seleccionar a interface que se adeque aos requisitos actuais da proba e asegurar unha conexión firme entre o circuito de proba e a interface.

Despois de completada a conexión, os trabalhadores tamén deben realizar unha serie de comprobacións e confirmacións. Verificar se o circuito de proba está correctamente conectado, comprobar se hai condicións de circuito aberto ou curto-circuito; comprobar se o instrumento de proba configurou correctamente os parámetros e o rango de medida da proba para asegurar a precisión e fiabilidade dos resultados da proba; e tamén prestar atención á seguridade do local de proba para asegurar que non se cause ningún dano a persoas ou equipos durante a proba. A conexión do circuito de proba móstrase na Figura 2.

Configuración de parámetros de proba

O probador debe encender o instrumento de proba e localizar a interface ou menú de configuración de parámetros. Unha vez encontrada a interface de configuración de parámetros, o probador debe configurar os parámetros uno a uno segundo os requisitos da proba. En primeiro lugar, a configuración da corrente de proba. A magnitude da corrente de proba depende da corrente nominal do equipo GIS e do propósito da proba. O probador debe seleccionar un valor de corrente adecuado segundo os requisitos da proba e asegurar que o instrumento de proba pode emitir esta corrente de maneira estable. Ao configurar a corrente, tamén debe prestar atención á precisión e estabilidade da corrente emitida para garantir a precisión dos resultados da proba.

Ademais da corrente de proba, a duración da proba tamén é un parámetro crucial. A duración da proba depende dos requisitos da proba e das características do equipo GIS. O probador debe configurar unha duración de proba adecuada segundo os requisitos da proba e asegurar que o instrumento de proba pode cronometrala con precisión. Durante a proba, o probador tamén debe prestar atención aos tempos de inicio e fin da proba para asegurar a integridade e precisión do proceso de proba.

Ademais, segundo os requisitos da proba, pode ser necesario configurar outros parámetros como a frecuencia de proba e a forma de onda. A configuración destes parámetros tamén debe seleccionarse e axustarse segundo os requisitos da proba e as características do equipo GIS.

 Iniciando a proba

Despois de completado o traballo preparatorio, o probador inicia o instrumento de proba segundo o procedemento de operación predeterminado. Durante o proceso de arranque, o instrumento realizará unha auto-comprobación. Despois de confirmar que todas as funcións son normais, o probador debe configurar os parámetros de proba, incluíndo o valor de corrente obxectivo e a duración da proba.

O instrumento de proba comezará a enviar corrente segundo os parámetros configurados. A corrente será controlada de xeito preciso e fluirá a través do bucle de aterramento. O bucle de aterramento é unha parte esencial do sistema eléctrico, que conecta a carcasa metálica ou outras partes conductoras do equipo eléctrico ao terra para asegurar a seguridade do equipo e das persoas.

Mentres a corrente fluye a través do bucle de aterramento, o instrumento de proba utilizará técnicas avanzadas de medida para monitorizar e rexistrar en tempo real a magnitude da resistencia de bucle. A resistencia de bucle é un indicador vital que reflete o rendemento do bucle de aterramento. A súa magnitude afecta directamente a seguridade operativa do equipo eléctrico e a seguridade persoal das persoas. Polo tanto, a medida precisa da resistencia de bucle é un paso moi crítico na proba.

Durante a proba, o probador monitorizará de cerca a visualización e os cambios de datos do instrumento de proba para detectar e tratar oportunamente calquera situación anómala posible. Ao mesmo tempo, tamén realizará unha análise de datos baseada nos resultados da proba para avaliar se o rendemento do bucle de aterramento cumple os requisitos e formular medidas de mellora correspondentes.

Rexistro dos resultados da proba

Os probadores deben rexistrar detalladamente a información básica da proba, os parámetros de proba, os resultados da proba, o ambiente de proba e observacións. Isto facilita unha comprensión comprehensiva do estado de rendemento do equipo e proporciona un soporte robusto para a mantemento e mellora subsecuentes.

Análise e manejo dos resultados da proba

Baseándose nos resultados da proba, pode avaliarse a calidade da instalación e a integridade do bucle do equipo GIS. Se os resultados da proba superan o rango especificado, indica que o equipo ten defectos como contactos deficientes, requirindo unha inspección e manejo adicionais. Ademais, pode avaliarse o rendemento de aterramento e a calidade de conexión do equipo segundo os resultados da proba, proporcionando unha base para a mantemento e revisión do equipo.

Precaucións

As conexións entre os cables de proba, a placa terminal do interruptor e o probador deben ser estreitas e seguras para asegurar que a corrente de proba pode fluir suavemente a través do bucle de aterramento e obter valores de resistencia precisos. Os cables de proba non deben estar enredados ou desordenados, senón ordenados de maneira simple e organizada para evitar interferencias e cortocircuitos entre os cables, garantindo así a precisión e seguridade da proba. Os probadores poden ordeñar e categorizar os cables de proba de maneira ordenada antes da proba para facilitar a operación e xestión durante a proba.

Ao probar equipos eléctricos trifásicos, é de suma importancia asegurar o equilibrio básico dos datos trifásicos. O equilibrio trifásico significa que as correntes, voltaxes ou outros parámetros relevantes trifásicos son aproximadamente iguais en valor, o que é fundamental para o funcionamento normal do equipo eléctrico. Polo tanto, cando se detecta un desvío significativo en unha fase, mesmo que o desvío sexa aínda dentro do rango aceptable, os probadores deben parar inmediatamente a proba e comprobar cuidadosamente o cableado.

Primeiro, comprobar se a conexión entre os cables de proba e a placa terminal do equipo é firme e fiable, e se hai algún afloxacemiento ou mal contacto. Se se atopan problemas, deben realizarse reparacións inmediatas para asegurar unha conexión estreita e fiable. Tamén, comprobar o cableado interno do equipo, incluíndo a inspección de componentes como cabos, barras de bus e conectores dentro do equipo para detectar calquera danos, envejecemento ou conexións incorrectas.

Se se detectan tales problemas, deben substituírse ou repararse oportunamente para asegurar conexiones eléctricas internas normais e fiables do equipo. Despois de eliminar os problemas de cableado, se o desvío en unha fase permanece significativo, pode ser necesario inspeccionar adicionalmente outras partes do equipo, como a fonte de alimentación, a carga e o sistema de control, xa que problemas nestas partes tamén poden causar datos anómalos en unha fase. Mediante a solución gradual destes problemas, pode asegurarse o equilibrio básico dos datos trifásicos, garantizando o funcionamento normal do equipo eléctrico.

Para asegurar a realización segura das probas ou tarefas de mantemento, cando se inserta un transformador de corrente (TA) no bucle de medida, a bobina secundaria do TA debe estar en curto-circuito. A operación de curto-circuito xeralmente se logra conectando unha ligazón de curto-circuito ou un cable de curto-circuito, o que asegura que a corrente na bobina secundaria poida fluir, evitando así a xeración de alta tensión.

Conclusión

A proba de resistencia de bucle a longa distancia para GIS é un dos medios importantes para garantir o funcionamento seguro e estable do equipo GIS. A través desta proba, pode refletirse o rendemento de aterramento e a calidade de conexión do equipo, detectarse e prevenirse potenciais riscos de seguridade, e avaliarse o estado de funcionamento e rendemento do equipo.

Na aplicación práctica, é necesario seguir estritamente os métodos e procedementos de proba e prestar atención aos elementos de seguridade e precaucións relevantes. A través da proba científica e análise, pode proporcionarse un forte soporte para a mantemento preventiva e diagnóstico de fallos do equipo GIS, asegurando o funcionamento seguro e estable do sistema de enerxía.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Transformador de núcleo de ferro 3D: O futuro da distribución de enerxía
Transformador de núcleo de ferro 3D: O futuro da distribución de enerxía
Requisitos técnicos e tendencias de desenvolvemento para transformadores de distribución Baixas perdas, especialmente baixas perdas en rexo; destacando o rendemento enerxético. Baixo ruído, particularmente durante a operación en rexo, para cumprir as normas de protección ambiental. Deseño totalmente selado para evitar que o óleo do transformador entre en contacto co aire exterior, permitindo unha operación sen manutención. Dispositivos de protección integrados no tanque, logrando a miniaturizaci
Echo
10/20/2025
Reducir o tempo de inactividade con interruptores de circuito MV dixitais
Reducir o tempo de inactividade con interruptores de circuito MV dixitais
Redúce o tempo de inactividade con interruptores e disxuntores de media tensión digitalizados"Tempo de inactividade" — é unha palabra que ningún xestor de instalación quere escoitar, especialmente cando non está planeado. Agora, graças aos disxuntores de media tensión (MV) e interruptores da seguinte xeración, podes aproveitar as solucións digitais para maximizar o tempo de actividade e a fiabilidade do sistema.Os interruptores e disxuntores modernos de media tensión están equipados con sensores
Echo
10/18/2025
Un artigo para entender as etapas de separación de contactos dun interruptor de vazio
Un artigo para entender as etapas de separación de contactos dun interruptor de vazio
Etapas de separación dos contactos do interruptor de vácuo: Inicio do arco, extinción do arco e oscilaciónEtapa 1: Abertura inicial (Fase de inicio do arco, 0–3 mm)A teoría moderna confirma que a fase inicial de separación dos contactos (0–3 mm) é crítica para o rendemento de interrupción dos interruptores de vácuo. Ao comezar a separación dos contactos, a corrente do arco sempre transición dun modo restrinxido a un modo difuso—canto máis rápida sexa esta transición, mellor será o rendemento de
Echo
10/16/2025
Ventajas e aplicacións de interruptores de circuito de baixa tensión a vacío
Ventajas e aplicacións de interruptores de circuito de baixa tensión a vacío
Interruptores de corrente de baixa tensión con vacío: vantaxes, aplicacións e desafíos técnicosDebido á súa menor clasificación de voltaxe, os interruptores de corrente de baixa tensión con vacío teñen unha menor separación de contactos en comparación coas variedades de media tensión. Con tales pequenas separacións, a tecnoloxía do campo magnético transversal (TMF) é superior ao campo magnético axial (AMF) para interromper correntes de cortocircuito altas. Ao interromper grandes correntes, o arc
Echo
10/16/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía