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


Važnost testiranja otpora dalekog zatvorenog kruga u GIS-u i njegova praktična primjena

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatora
China

Važnost testiranja otpora petlje na daljinu za GIS
Inspekcija kvalitete instalacije električnog opreme i cjelovitosti petlje

U prijemnim testovima GIS-a, testiranje otpora petlje igra ključnu ulogu. Ovaj test ne predstavlja samo važan korak u procjeni kvalitete instalacije električne opreme, već je i važan sredstvo za osiguranje cjelovitosti i sigurnosti cijele petlje. Kroz precizno testiranje i analizu mogu se pravočasno identificirati i riješiti potencijalni problemi, osiguravajući da GIS oprema može stabilno i pouzdano raditi nakon što bude uvedena u promet.

Odgledavanje performansi zemljanja i kvalitete spajanja opreme

Redovito testiranje vrijednosti otpora petlje GIS opreme ima veliku važnost za pravočasno otkrivanje i rješavanje problema poput grešaka u zemljanju ili loših kontakata. Ukoliko se detektira anormalna vrijednost otpora petlje, treba odmah provesti dodatnu inspekciju i održavanje kako bi se osiguralo da performanse zemljanja i kvaliteta spajanja opreme ispunjavaju standard. Testiranje otpora petlje također može pružiti važne reference za održavanje i reviziju GIS opreme. Analizom povijesnih testnih podataka može se razumjeti trend promjene performansi zemljanja opreme, predvidjeti potencijalne probleme i unaprijed formulirati odgovarajuće planove održavanja i revizije. To ne samo povećava pouzdanost opreme i prošireni njen životni vijek, nego i smanjuje gubitke u proizvodnji uzrokovane propustom opreme i smanjuje sigurnosna rizika.

Osiguranje sigurnog i stabilnog rada opreme

GIS oprema je ugrađena u debelu metalnu kućištu, a njegove matične linije (uključujući granne matične linije) obično su spojene putem ugradbenih struktura, kao što su kontakti u obliku maslinca i trakasti kontakti. Stanje spajanja na tim spojevima ne može se točno utvrditi golim okom, čak ni infracrvenim mjerenjem temperature. Stoga testiranje otpora petlje na daljinu ima veliku važnost za osiguranje sigurnog i stabilnog rada opreme.

Detekcija i sprečavanje potencijalnih sigurnosnih rizika

Zbog faktora poput vibracija i promjena temperature, tijekom rada GIS opreme mogu se pojaviti problemi poput oticanja unutarnjih spojeva ili loših kontakata. Ovi problemi mogu pokrenuti propuste opreme ili nesreće, stvarajući pretnju stabilnom radu električnog sustava. Kroz testiranje otpora petlje na daljinu, ovi problemi se mogu pravočasno otkriti, a odgovarajuće mjere mogu se poduzeti za njihovo rješavanje, time sprečavajući potencijalne sigurnosne rizike.

Praktična primjena testiranja otpora petlje na daljinu za GIS
Svrha testiranja otpora petlje na daljinu za GIS

Glavna svrha testiranja otpora petlje na daljinu za GIS je inspekcija kvalitete instalacije električne opreme, cjelovitosti petlje, kao i performansi zemljanja i kvalitete spajanja opreme. Kroz testiranje se mogu pravočasno otkriti defekti poput loših kontakata uzrokova loše izrade, pogrešne instalacije ili mehaničkog oticanja zbog vibracija tijekom rada, izbjegavajući nesreće koje bi mogle nastati zbog loših kontakata.

Načelo testiranja

Prema "Kriterijima prihvaćanja za montažu električne opreme - Prijemni testovi električne opreme" (GB 50150-2016) i drugim relevantnim elektrotehničkim sigurnosnim i tehničkim propisima, testiranje otpora petlje na daljinu za GIS je ključni dio osiguranja sigurnog i pouzdanog rada električne opreme. U ovom procesu široko se koristi metoda padanja napona zauzrokovana strujom jer može pružiti točne i stabilne testne rezultate.

Priprema za testiranje

Prije provedbe testiranja otpora petlje na daljinu za GIS, potrebno je dovršiti dovoljno pripremnih radova. Prvo, provjerite mjere sigurnosti na terenu kako bi se osigurala sigurnost okruženja za testiranje. Zatim, pripremite testne instrumente, spojite tester otpora na napajanje i kalibrirajte ga prema uputama. Na kraju, provjerite testni krug kako bi se osiguralo da testni krug ima dobar kontakt s zemljiskom tačkom opreme i da je čvrsto fiksiran. Glavni modul testnog instrumenta i sve njegove dodatne opreme prikazani su na slici 1.

Spoj testnog kruga

Zbog visokog stupnja integracije i sigurnosnih značajki, GIS oprema obično ima posebne zemljiske tačke. Ove zemljiske tačke su obično smještene na dnu ili strani opreme i označene su jasnim znakovima zemljanja kako bi se olakšala identifikacija i operacija radnika. Testni krug obično izrađen je od materijala visokog vodljivosti, kao što su bakar ili aluminij, kako bi se osiguralo gladko protjecanje struje. Jedan kraj kruga treba opremiti konektorom koji odgovara zemljisko tački GIS opreme kako bi se osiguralo čvrsto spajanje bez oticanja.

Radnici trebaju spojiti jedan kraj testnog kruga na zemljisku tačku GIS opreme. Tijekom spajanja, potrebno je osigurati da se konektor tesno prilijepe na zemljisku tačku, bez ikakvih razmaka ili oticanja, što se može postići upotrebom odgovarajućih alata za zatezanje. U isto vrijeme, potrebno je provjeriti ima li se na spajanju očigledne pojave oksidacije ili koroze. Ako se takve pojave otkriju, trebaju se odmah očistiti ili zamijeniti.

Nakon toga, treba spojiti drugi kraj testnog kruga na izlazni terminal struje testnog instrumenta. Testni instrument obično ima više sučelja za povezivanje različitih vrsta testnih krugova i senzora. Radnici trebaju odabrati sučelje koje odgovara trenutnim testnim zahtjevima i osigurati čvrsto spajanje između testnog kruga i sučelja.

Nakon završetka spajanja, radnici trebaju provesti niz provjera i potvrda. Provjerite je li testni krug točno spojen, provjerite postoje li uvjeti nerazrješenosti ili kratkog spoja; provjerite je li testni instrument točno postavio parametre testa i raspon mjerenja kako bi se osigurala točnost i pouzdanost testnih rezultata; a također obratite pozornost na provjeru sigurnosti testnog prostora kako bi se osiguralo da tijekom testiranja ne dođe do oštećenja ljudi ili opreme. Spajanje testnog kruga prikazano je na slici 2.

Postavljanje parametara testa

Tester treba uključiti testni instrument i pronaći sučelje ili meni za postavljanje parametara. Nakon što se pronađe sučelje za postavljanje parametara, tester treba postaviti parametre jedan po jedan prema zahtjevima testa. Prvo je postavljanje testne struje. Veličina testne struje ovisi o nominalnoj struji GIS opreme i svrhi testa. Tester mora odabrati odgovarajuću vrijednost struje prema zahtjevima testa i osigurati da testni instrument može stabilno izdavati tu struju. Pri postavljanju struje treba paziti i na točnost i stabilnost izlaza struje kako bi se osigurala točnost testnih rezultata.

Osim testne struje, trajanje testa je također ključan parametar. Dužina trajanja testa ovisi o zahtjevima testa i karakteristikama GIS opreme. Tester treba postaviti odgovarajuće trajanje testa prema zahtjevima testa i osigurati da testni instrument može točno mjerenje vremena. Tijekom testiranja, tester treba paziti na početno i krajnje vrijeme testa kako bi se osigurala integritetnost i točnost testnog procesa.

Dodatno, prema zahtjevima testa, mogu biti postavljeni i drugi parametri, kao što su frekvencija i valna forma testa. Postavljanje ovih parametara također treba odabrati i prilagoditi prema zahtjevima testa i karakteristikama GIS opreme.

Pokretanje testa

Nakon završetka pripremnih radova, tester treba pokrenuti testni instrument prema unaprijed određenom postupku. Tijekom pokretanja, instrument će provesti samoprovjeru. Nakon potvrde da su sve funkcije normalne, tester treba postaviti parametre testa, uključujući ciljnu vrijednost struje i trajanje testa.

Testni instrument će početi slati struju prema postavljenim parametrima. Struja će biti točno kontrolirana i protjecat će kroz zemljisku petlju. Zemljiska petlja je ključni dio električnog sustava, koja povezuje metalnu kućištu ili druge vodljive dijelove električne opreme s zemljom kako bi se osigurala sigurnost opreme i osoba.

Dok struja protječe kroz zemljisku petlju, testni instrument će koristiti napredne tehnike mjerenja kako bi stvarno praćenje i zapisivali vrijednost otpora petlje u stvarnom vremenu. Otpor petlje je ključni pokazatelj koji odražava performanse zemljiske petlje. Njegova veličina direktno utječe na operativnu sigurnost električne opreme i osobnu sigurnost osoba. Stoga, točno mjerenje otpora petlje jest vrlo ključan korak u testu.

Tijekom testiranja, tester će pažljivo pratiti prikaz i promjene podataka na testnom instrumentu kako bi pravočasno otkrio i obradio sve moguće anormalne situacije. U isto vrijeme, on će provoditi analizu podataka na temelju testnih rezultata kako bi procijenio ispunjava li performanse zemljiske petlje zahtjeve i formirao odgovarajuće mjere poboljšanja.

Pisanje testnih rezultata

Tester treba detaljno zapisati osnovne informacije o testu, parametre testa, rezultate testa, okoliš testa i bilješke. To omogućuje kompleksno razumijevanje stanja performansi opreme i pruža čvrstu podršku za nadolazeće održavanje i poboljšanja.

Analiza i obrada testnih rezultata

Na temelju testnih rezultata, može se procijeniti kvaliteta instalacije i cjelovitost petlje GIS opreme. Ako testni rezultati prevazilaze određeni raspon, to ukazuje na to da oprema ima defekte poput loših kontakata, što zahtijeva daljnju inspekciju i obradu. Dodatno, može se ocijeniti performansa zemljanja i kvaliteta spajanja opreme prema testnim rezultatima, pružajući temelj za održavanje i reviziju opreme.

Preporuke

Spojevi između testnih vodova, terminalne ploče prekidnika i testera trebaju biti čvrsti i sigurni kako bi se osiguralo da testna struja može gladko protjecati kroz zemljisku petlju i da se dobiju točne vrijednosti otpora. Testni vodovi trebaju biti uređeni jednostavno i organizirano kako bi se spriječile interferencije i kratki spojevi između vodova, osiguravajući točnost i sigurnost testa. Testeri mogu sortirati i kategorizirati testne vodove na organiziran način prije testiranja kako bi se olakšala operacija i upravljanje tijekom testiranja.

Pri testiranju trofazne električne opreme, najvažnije je osigurati osnovnu ravnotežu trofaznih podataka. Trofazna ravnoteža znači da su trofazne struje, naponi ili drugi relevantni parametri približno jednaki po vrijednosti, što je fundamentalno za normalan rad električne opreme. Stoga, ako se otkrije značajna devijacija u podacima jedne faze, čak i ako je devijacija još uvijek u prihvatljivom rasponu, tester treba odmah zaustaviti test i pažljivo provjeriti spajanje.

Prvo, provjerite je li spajanje između testnih vodova i terminalne ploče opreme čvrsto i pouzdano, i da li postoji bilo kakvo oticanje ili loši kontakt. Ako se pronađu problemi, trebaju se odmah ispraviti kako bi se osiguralo čvrsto i pouzdano spajanje. Također, provjerite unutarnje spajanje opreme, uključujući pregled komponenti, kao što su kabeli, matične linije i spojevi unutar opreme, na oštećenja, staranje ili pogrešna spajanja.

Ako se takvi problemi otkriju, trebaju se pravočasno zamijeniti ili ispraviti kako bi se osiguralo normalno i pouzdano unutarnje električno spajanje opreme. Nakon eliminacije problema sa spajanjem, ako značajna devijacija u podacima jedne faze i dalje postoji, može biti potrebno dalje provjeriti druge dijelove opreme, kao što su napajanje, opterećenje i sustav upravljanja, jer problemi u tim dijelovima također mogu uzrokovati anormalne podatke jedne faze. Postupajući postupnim otklanjanjem i ispravljanjem ovih problema, može se osigurati osnovna ravnoteža trofaznih podataka, garantirajući normalan rad električne opreme.

Kako bi se osiguralo sigurno provedba testiranja ili održavanja, kada se transformator struje (TA) ubaci u mjerilište, sekundarni zavojnik TA-a mora biti kraćen. Operacija kraćenja obično se ostvaruje vezivanjem kraćenog mosta ili voda, što osigurava da struja u sekundarnom zavojniku može protjecati, izbjegavajući generiranje visokog napona.

Zaključak

Testiranje otpora petlje na daljinu za GIS jest jedan od važnih sredstava za osiguranje sigurnog i stabilnog rada GIS opreme. Kroz ovo testiranje, može se odraziti performansa zemljanja i kvaliteta spajanja opreme, otkriti i sprečiti potencijalne sigurnosne rizike, te procijeniti stanje rada i performanse opreme.

U praktičnoj primjeni, potrebno je strogo pridržavati metode i postupke testiranja i paziti na relevantne sigurnosne stavke i preporuke. Kroz znanstveno testiranje i analizu, može se pružiti jak podrška za preventivno održavanje i dijagnozu grešaka GIS opreme, osiguravajući sigurni i stabilni rad električnog sustava.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
3D transformator s jezgrenom ravikom: Budućnost distribucije struje
3D transformator s jezgrenom ravikom: Budućnost distribucije struje
Tehnički zahtjevi i trendovi razvoja distribucijskih transformatora Niske gubitke, posebno niske gubitke bez opterećenja; naglašena energoefikasnost. Niska buka, posebno tijekom rada bez opterećenja, kako bi se ispunili standardi zaštite okoliša. Potpuno zatvoreni dizajn kako bi se spriječio kontakt transformatornog ulja s vanjskim zrakom, omogućujući održavanje bez održavanja. Ugrađeni zaštitni uređaji unutar rezervoara, postizanje miniaturizacije; smanjenje veličine transformatora za lakšu ins
Echo
10/20/2025
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite Vremenski Propusti s Digitaliziranim Srednjeg Napona Prekidačima i Sklopovima"Vremenski propust" - to je riječ koju nijedan menadžer objekta ne želi čuti, posebno kada je neočekivan. Sada, zahvaljujući sljedećoj generaciji srednje napona (MV) prekidača i sklopova, možete iskoristiti digitalne rješenja kako biste maksimizirali radno vrijeme i pouzdanost sustava.Moderni MV sklopi i prekidači opremljeni su ugrađenim digitalnim senzorima koji omogućuju nadzor opreme na razini proizvoda, pru
Echo
10/18/2025
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Faze razdvajanja kontakata vakuumskog prekidača: Inicijalizacija lukove, ugašenje lukove i oscilacijeFaza 1: Početno otvaranje (faza inicijalizacije lukove, 0–3 mm)Suvremena teorija potvrđuje da je početna faza razdvajanja kontakata (0–3 mm) ključna za performanse prekidnog vakuumskog prekidača. Na početku razdvajanja kontakata, struja lukova uvijek prelazi iz ograničenog na difuzni način—što je brži taj prijelaz, to su bolje performanse prekida.Tri mjere mogu ubrzati prijelaz od ograničenog do
Echo
10/16/2025
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Niskonaponski vakuumski prekidači: prednosti, primjena i tehnička izazovaZbog njihove niže naponske ocjene, niskonaponski vakuumski prekidači imaju manji kontaktan razmak u usporedbi s srednjonaponskim tipovima. Pod takvim malim razmacima, tehnologija transverzalnog magnetskog polja (TMF) je superiornija od aksijalnog magnetskog polja (AMF) za prekid velikih strujnih krugova. Kada se prekidaju velike struje, vakuumski luk ima tendenciju koncentrirati u ograničeni način rada luka, gdje lokalizira
Echo
10/16/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici