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


Pomembnost preskušanja upornosti dolgočasnih zank v GIS in njena praktična uporaba

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatorja
China

Pomembnost preverjanja upornosti zanke na daljavo za GIS
Preverjanje kakovosti namestitve električne opreme in celovitosti zanke

Pri prejemnih preskusih GIS igra preverjanje upornosti zanke ključno vlogo. Ta preskus je ne le ključen korak pri ocenjevanju kakovosti namestitve električne opreme, ampak tudi pomembna metoda za zagotavljanje celovitosti in varnosti cele zanke. S točnim preskušanjem in analizo se lahko ugotovijo in rešijo potencialni problemi, kar zagotavlja, da bo GIS oprema po postavitvi delovala stabilno in zanesljivo.

Odgovarjanje zemljenjskih lastnosti in kakovosti povezave opreme

Redno preverjanje vrednosti upornosti zanke GIS opreme je zelo pomembno za hitro odkrivanje in reševanje težav, kot so zemljenjske napake ali slabe kontakte. Ko se zazna nepravilna vrednost upornosti zanke, je treba takoj izvesti nadaljnje pregledovanje in vzdrževanje, da se zagotovi, da zemljenjske lastnosti in kakovost povezave opreme ustrezata standardom. Preverjanje upornosti zanke lahko prinaša tudi pomembne sklice za vzdrževanje in popravilo GIS opreme. S pregledom zgodovinskih podatkov preskusov se lahko razumejo spremembe trenda zemljenjskih lastnosti opreme, predvidijo se potencialni problemi in se vnaprej oblikujejo ustrezen načrti vzdrževanja in popravila. To ne le poveča zanesljivost opreme in podaljša njeno življenjsko dobo, temveč tudi zmanjša proizvodne izgube zaradi odpadkov opreme in zmanjša varnostne tveganja.

Zagotavljanje varnega in stabilnega delovanja opreme

GIS oprema je zaključena v debel metalni okrogelj, njeni maternice (vključno s podmaternicami) pa so običajno povezane preko vstavljenih struktur, kot so plodovi kontakti in trakasti kontakti. Pogoji povezav na teh stikih ne morejo biti točno določeni z golim okom ali celo s termografskim merilom temperature. Zato ima preverjanje upornosti zanke na daljavo veliko pomen za zagotavljanje varnega in stabilnega delovanja opreme.

Odkrivanje in preprečevanje potencialnih varnostnih tveganj

Iz razlogov, kot so vibracije in spremembe temperature, se med delovanjem GIS opreme lahko pojavijo težave, kot so poslabšanje notranjih povezav ali slabi kontakti. Te težave lahko sprožijo odpade opreme ali nesreče, ki ogrožajo stabilno delovanje elektroenergetskega sistema. S preverjanjem upornosti zanke na daljavo se te težave lahko zaznamejo v času in sprejmejo ustrezne ukrepe za reševanje, s tem se preprečijo potencialna varnostna tveganja.

Praktična uporaba preverjanja upornosti zanke na daljavo za GIS
Namen preverjanja upornosti zanke na daljavo za GIS

Glavni namen preverjanja upornosti zanke na daljavo za GIS je preverjanje kakovosti namestitve električne opreme, celovitosti zanke ter zemljenjskih lastnosti in kakovosti povezave opreme. S preskusi se lahko takoj zaznamejo napake, kot so slabi kontakti, povzročeni slabo izdelavo, napačno namestitvo ali mehansko poslabšanje zaradi vibracij med delovanjem, s tem se preprečijo nesreče zaradi slabe povezave.

Načelo preskusa

Glede na "Merila za sprejemsko namestitveno gradnjo električne opreme" (GB 50150 - 2016) in druge relevantne elektrotehnične varnostne in tehnične predpise, je preverjanje upornosti zanke na daljavo za GIS ključni del za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja električne opreme. V tem procesu se široko uporablja metoda padca napetosti z enosmerne napetosti, ker zagotavlja točne in stabilne rezultate preskusa.

Priprava preskusa

Pred izvedbo preverjanja upornosti zanke na daljavo za GIS je potrebno opraviti zadostno pripravno delo. Prvič, preverite varnostne ukrepe na mestu, da zagotovite varnost okolja za preskuse. Drugič, pripravite preskusne instrumente, povežite merilnik upornosti s strmo napetostjo in ga kalibrirajte glede na navodila v uporabniškem vodiču. Nazadnje, preverite preskusno vez, da zagotovite, da ima preskusna vez dober kontakt z zemljenjsko točko opreme in je trdno prikovan. Glavni del preskusnega instrumenta in vse njegove dodatke kaže Slika 1.

Povezovanje preskusne veze

Zaradi visoke integracije in varnostnih značilnosti je GIS oprema običajno oblikovana z posebnimi zemljenjskimi točkami. Te zemljenjske točke so običajno postavljene na dnu ali strani opreme in so označene z jasno zemljenjsko označbo, da omogočijo lažjo identifikacijo in delo delavcev. Preskusna vez je običajno izdelana iz visoko prevodnih materialov, kot so bakar ali aluminij, da zagotovi gladko pretok strme napetosti. En konec veze mora biti opremljen z priključkom, ki ustreza zemljenjski točki GIS opreme, da zagotovi trdo povezavo brez razmaknjenosti.

Delavec mora en konec preskusne veze povezati s zemljenjsko točko GIS opreme. Med povezovanjem je potrebno zagotoviti, da se priključek tesno prilega zemljenjski točki, brez vrzeli ali razmaknjenosti, kar je mogoče doseči z uporabo primerenih orodij za utrjevanje. Hkrati je tudi potrebno preveriti, ali so na povezavi očitne pojave oksidacije ali korozije. Če tako, je potrebno izvesti pravočasno čiščenje ali zamenjavo.

Nato povežite drug konec preskusne veze s terminalom izhoda strme napetosti preskusnega instrumenta. Preskusni instrument običajno ima več vmesnikov za povezovanje različnih tipov preskusnih vez in senzorjev. Delavec mora izbrati vmesnik, ki ustreza trenutnim preskusnim zahtevam, in zagotoviti trdo povezavo med preskusno vezjo in vmesnikom.

Po dokončanem povezovanju morajo delavci tudi izvesti serijo preverjanj in potrditev. Preverite, ali je preskusna vez pravilno povezana, preverite, ali obstaja odprt krog ali kratki krog; preverite, ali je preskusni instrument pravilno nastavil parametre preskusa in obseg meritve, da zagotovite točnost in zanesljivost rezultatov preskusa; in tudi preverite varnost preskusnega kraja, da zagotovite, da preskus ne bo povzročil škode osebam ali opremi. Povezava preskusne veze je prikazana na Sliki 2.

Nastavljanje parametrov preskusa

Preskusnik mora vklopiti preskusni instrument in najti vmesnik ali meni za nastavljanje parametrov. Ko najde vmesnik za nastavljanje parametrov, mora preskusnik postopoma nastaviti parametre glede na zahteve preskusa. Prvi je nastavitev preskusne strme napetosti. Velikost preskusne strme napetosti je odvisna od nominalne strme napetosti GIS opreme in namena preskusa. Preskusnik mora izbrati primerno vrednost strme napetosti glede na zahteve preskusa in zagotoviti, da preskusni instrument lahko stabilno izda to strmo napetost. Pri nastavljanju strme napetosti je tudi potrebno obravnavati točnost in stabilnost izhoda strme napetosti, da zagotovite točnost rezultatov preskusa.

Osim preskusne strme napetosti, je tudi trajanje preskusa ključen parameter. Dolžina trajanja preskusa je odvisna od zahtev preskusa in značilnosti GIS opreme. Preskusnik mora glede na zahteve preskusa nastaviti primerno dolžino trajanja in zagotoviti, da preskusni instrument lahko točno meri čas. Med preskusom mora preskusnik tudi pozorno spremljati začetek in konec preskusa, da zagotovi celovitost in točnost preskusnega procesa.

Dodatno, glede na zahteve preskusa, je morda potrebno nastaviti tudi druge parametre, kot so frekvenca in valovna oblika preskusa. Nastavitev teh parametrov tudi potrebuje izbiro in prilagoditev glede na zahteve preskusa in značilnosti GIS opreme.

 Začnite preskus

Po dokončanem pripravnemu delu preskusnik začne preskusni instrument glede na predhodno določen postopek. Med postopkom vklopa bo instrument izvedel samopregled. Po potrditvi, da so vse funkcije normalne, mora preskusnik nastaviti parametre preskusa, vključno z ciljno vrednostjo strme napetosti in trajanjem preskusa.

Preskusni instrument bo začel oddajati strmo napetost glede na nastavljene parametre. Strma napetost bo natančno kontrolirana in tokotala skozi zemljenjsko zanko. Zemljenjska zanka je ključni del električnega sistema, ki povezuje kovinsko okrogelj ali druge prevodne dele električne opreme z zemljo, da zagotovi varnost opreme in oseb.

Med tokom strme napetosti skozi zemljenjsko zanko bo preskusni instrument uporabljal napredne metode merjenja za spremljanje in zapisovanje vrednosti upornosti zanke v realnem času. Upornost zanke je ključni kazalec, ki odraža delovanje zemljenjske zanke. Njena vrednost neposredno vpliva na varnostno delovanje električne opreme in osebno varnost oseb. Zato je točno merjenje upornosti zanke zelo ključen korak v preskusu.

Med preskusom bo preskusnik tesno spremljal prikaz in spremembe podatkov preskusnega instrumenta, da takoj zazna in reši morebitne nepravilnosti. Tako bo tudi analiziral podatke na osnovi rezultatov preskusa, da oceni, ali zemljenjska zanka ustrezata zahtevam, in oblikuje ustrezne izboljšave.

Zapisovanje rezultatov preskusa

Preskusniki morajo podrobno zapisovati osnovne informacije o preskusu, parametre preskusa, rezultate preskusa, okolje preskusa in opombe. To omogoča celovito razumevanje stanja delovanja opreme in zagotavlja močno podporo za nadaljnje vzdrževanje in izboljšave.

Analiza in obravnava rezultatov preskusa

Na osnovi rezultatov preskusa je mogoče oceniti kakovost namestitve in celovitost zanke GIS opreme. Če rezultati preskusa presežejo določeni obseg, to kaže, da ima oprema napake, kot so slabi kontakti, in je potrebno nadaljnje pregledovanje in obravnava. Poleg tega se lahko na osnovi rezultatov preskusa oceni tudi zemljenjska zmogljivost in kakovost povezave opreme, kar prinaša podlago za vzdrževanje in popravilo opreme.

Previdnost

Povezave med preskusnimi vodi, terminalnim blokom prekidača in preskusnikom morajo biti tesne in trdne, da zagotovijo, da bo preskusna strma napetost gladko pretokala skozi zemljenjsko zanko in bodo pridobljene točne vrednosti upornosti. Preskusne vode ne smejo biti zapleteno urejene, temveč morajo biti enostavno in redno razporejene, da se prepreči motnja in kratki krog med vodami, s tem se zagotavlja točnost in varnost preskusa. Preskusniki lahko pred preskusom sortirajo in kategorizirajo preskusne vode, da olajšajo operacijo in upravljanje med preskusom.

Pri preskusu trifazne električne opreme je najpomembneje zagotoviti osnovno ravnovesje trih faz. Ravnovesje treh faz pomeni, da so tri faze strme napetosti, voltaje ali drugi relevantni parametri približno enaki, kar je temeljno za normalno delovanje električne opreme. Zato, ko se zazna značilna odstopanja v podatkih ene faze, tudi če so odstopanja še vedno znotraj sprejemljivega obsega, mora preskusnik takoj ustaviti preskus in previdno pregledati vodne povezave.

Najprej preverite, ali je povezava med preskusnimi vodami in terminalnim blokom opreme trdna in zanesljiva, in ali obstaja kakšna razmaknjenost ali slaba povezava. Če so odkriveni problemi, morajo biti takoj popravljeni, da bi zagotovili trdno in zanesljivo povezavo. Tudi preverite notranje vodne povezave opreme, vključno s pregledom komponent, kot so kabeli, maternice in povezave znotraj opreme, za kakršne koli poškodbe, staranje ali napačne povezave.

Če so odkriveni takšni problemi, jih je potrebno takoj zamenjati ali popraviti, da bi zagotovili normalne in zanesljive notranje električne povezave opreme. Po odpravljanju problemov z vodnimi povezavami, če ostane značilno odstopanje v podatkih ene faze, je morda potrebno nadalje pregledovati druge dele opreme, kot so vir strme napetosti, opta in sistem nadzora, saj lahko tudi težave v teh delih povzročijo nepravilne podatke ene faze. S postopnim iskanjem in odpravljanjem teh težav se lahko zagotovi osnovno ravnovesje trih faz, s tem se zagotovi normalno delovanje električne opreme.

Za varno izvajanje preskusa ali vzdrževalnih del, kadar je transformator strme napetosti (TA) vstavljen v merilno zanko, mora biti sekundarni ovitelj TA-ja kratčan. Kratčanje se običajno doseže z povezovanjem kratčne povezave ali kratčne vode, s tem se zagotovi, da bo strma napetost v sekundarnem ovitelju lahko pretokala, s tem se prepreči nastanek visoke napetosti.

Zaključek

Preverjanje upornosti zanke na daljavo za GIS je eden od ključnih načinov za zagotavljanje varnega in stabilnega delovanja GIS opreme. S tem preskusom se lahko odražajo zemljenjske zmogljivosti in kakovost povezave opreme, odkrivajo in preprečujejo potencialna varnostna tveganja, ter ocenjujejo delovanje in zmogljivost opreme.

V praktični uporabi je potrebno strogo upoštevati metode in postopke preskusa in pozornost posvetiti relevantnim varnostnim vidikom in previdnostim. S znanstvenim preskusem in analizo se lahko zagotovi močna podpora za preventivno vzdrževanje in diagnozo napak GIS opreme, s tem se zagotavlja varno in stabilno delovanje elektroenergetskega sistema.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
3D vikendna transformatorja: prihodnost razporeditve energije
3D vikendna transformatorja: prihodnost razporeditve energije
Tehnične zahteve in razvojne trendi za distribucijske transformatorje Nizke izgube, zlasti nizke izgube pri brezobremenjenem delovanju; poudarek na energijsko učinkovitosti. Nizek šum, zlasti med delovanjem brez obremenitve, da bi bili izpolnjeni okoljski standardi. Polnoma zaprti dizajn za preprečevanje stika transformatorja s zunanjim zrakom, omogoča brezodklapno delovanje. Vgrajeni zaščitni napravi znotraj rezervoarja, dosežek miniaturizacije; zmanjšanje velikosti transformatorja za lažjo nam
Echo
10/20/2025
Zmanjšajte čas nezanesljivosti z digitalnimi MV preklopniki
Zmanjšajte čas nezanesljivosti z digitalnimi MV preklopniki
Zmanjšajte Nedostopnost s Digitaliziranimi Srednje Napetostne Stikala in Prekinitvenimi Aparati"Nedostopnost" - to je beseda, ki jo noben vodja objekta ne želi slišati, še posebej, ko je nepričakovana. Zdaj, zaradi naslednje generacije srednje napetostnih (MV) prekinitvenih aparatov in stikal, lahko izkoristite digitalne rešitve za maksimalizacijo dostopnosti in zanesljivosti sistema.Sodobna srednje napetostna stikala in prekinitveni aparati so opremljeni z vdelanimi digitalnimi senzorji, ki omo
Echo
10/18/2025
Ena članek za razumevanje faz ločevanja kontakta v vakuumskem preklopniku
Ena članek za razumevanje faz ločevanja kontakta v vakuumskem preklopniku
Stopnje razdvajanja stikov vakuumskih preklopnikov: Zaganjanje luka, ugasanje luke in oscilacijeStopnja 1: Začetno odpiranje (faza zaganjanja luke, 0–3 mm)Sodobna teorija potrjuje, da je začetna faza razdvajanja stikov (0–3 mm) ključna za prekinovalno zmogljivost vakuumskih preklopnikov. Ob začetku razdvajanja stikov tok luke vedno prehaja iz skuščene v širjeno obliko – čim hitreje ta prehod, boljša je prekinovalna zmogljivost.Trikotne ukrepe lahko pospešijo prehod iz skuščene v širjeno luko: Zm
Echo
10/16/2025
Prednosti in uporaba nizko napetostnih vakuumskih preklopnikov
Prednosti in uporaba nizko napetostnih vakuumskih preklopnikov
Nizevnapršni vakuumski preklopniki: prednosti, uporaba in tehnične izziveZaradi nižje napetostne stopnje imajo nizevnapršni vakuumski preklopniki manjšo mehurčno vrzel v primerjavi z srednjevnapršnimi tipi. Pri takšno majhnih vrzelih je tehnologija poprečnega magnetnega polja (TMF) boljša od osnovnega magnetnega polja (AMF) za prekinjanje visokih tokov pri kratkih zaprtjih. Ko prekinjajo velike toke, se vakuumski luk nagiba k koncentriranemu luku, kjer lokalne erozijske območja lahko dosežejo ko
Echo
10/16/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja