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


Tầm quan trọng của Kiểm tra Kháng Điện Trở Đường Dài trong GIS và Ứng dụng Thực tế

Echo
Echo
Trường dữ liệu: Phân tích biến áp
China

Tầm quan trọng của Kiểm tra Kháng trở Vòng Dài cho GIS
Kiểm tra Chất lượng Lắp đặt Thiết bị Điện và Tính toàn vẹn của Vòng

Trong các bài kiểm tra bàn giao của GIS, việc kiểm tra kháng trở vòng đóng vai trò quan trọng. Bài kiểm tra này không chỉ là bước then chốt trong việc đánh giá chất lượng lắp đặt thiết bị điện mà còn là phương pháp quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của toàn bộ vòng. Qua việc kiểm tra và phân tích chính xác, các vấn đề tiềm ẩn có thể được phát hiện và giải quyết kịp thời, đảm bảo rằng thiết bị GIS có thể hoạt động ổn định và đáng tin cậy sau khi đưa vào sử dụng.

Phản ánh Hiệu suất Đặt đất và Chất lượng Kết nối của Thiết bị

Việc kiểm tra định kỳ giá trị kháng trở vòng của thiết bị GIS có ý nghĩa lớn trong việc phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề như lỗi đặt đất hoặc tiếp xúc kém. Khi phát hiện giá trị kháng trở vòng bất thường, cần tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng ngay lập tức để đảm bảo hiệu suất đặt đất và chất lượng kết nối của thiết bị đạt tiêu chuẩn. Việc kiểm tra kháng trở vòng cũng cung cấp các tham chiếu quan trọng cho việc bảo dưỡng và đại tu thiết bị GIS. Bằng cách phân tích dữ liệu kiểm tra lịch sử, xu hướng thay đổi hiệu suất đặt đất của thiết bị có thể được hiểu, các vấn đề tiềm ẩn có thể được dự đoán, và các kế hoạch bảo dưỡng và đại tu tương ứng có thể được lập trước. Điều này không chỉ tăng cường độ tin cậy của thiết bị và kéo dài tuổi thọ của nó mà còn giảm tổn thất sản xuất do sự cố thiết bị và giảm thiểu rủi ro an toàn.

Đảm bảo Hoạt động An toàn và Ổn định của Thiết bị

Thiết bị GIS được bao bọc trong vỏ kim loại dày, và thanh bus (bao gồm cả thanh bus nhánh) thường được kết nối thông qua các cấu trúc cắm như tiếp điểm hoa mai và ngón tay tiếp xúc dạng dải. Các điều kiện kết nối tại các mối nối này không thể được xác định chính xác bằng mắt thường hoặc thậm chí đo nhiệt độ bằng hồng ngoại. Do đó, việc kiểm tra kháng trở vòng dài có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định của thiết bị.

Phát hiện và Ngăn chặn Nguy cơ An toàn Tiềm ẩn

Do các yếu tố như rung động và thay đổi nhiệt độ, các vấn đề như lỏng các đầu nối bên trong hoặc tiếp xúc kém có thể xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị GIS. Những vấn đề này có thể gây ra sự cố hoặc tai nạn, đe dọa đến hoạt động ổn định của hệ thống điện. Qua việc kiểm tra kháng trở vòng dài, những vấn đề này có thể được phát hiện kịp thời, và các biện pháp xử lý tương ứng có thể được thực hiện, từ đó ngăn chặn các nguy cơ an toàn tiềm ẩn.

Ứng dụng Thực tế của Kiểm tra Kháng trở Vòng Dài cho GIS
Mục đích của Kiểm tra Kháng trở Vòng Dài cho GIS

Mục đích chính của kiểm tra kháng trở vòng dài cho GIS là để kiểm tra chất lượng lắp đặt thiết bị điện, tính toàn vẹn của vòng, cũng như hiệu suất đặt đất và chất lượng kết nối của thiết bị. Qua việc kiểm tra, các khuyết tật như tiếp xúc kém do sản xuất kém, lắp đặt không đúng cách, hoặc lỏng do rung động trong quá trình vận hành có thể được phát hiện kịp thời, tránh các tai nạn do tiếp xúc kém.

Nguyên lý Kiểm tra

Theo "Tiêu chuẩn Tiếp nhận Công trình Lắp đặt Thiết bị Điện" (GB 50150 - 2016) và các quy định kỹ thuật và an toàn điện khác, kiểm tra kháng trở vòng dài của GIS là một phần quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy của thiết bị điện. Trong quá trình này, phương pháp giảm điện áp DC được sử dụng rộng rãi vì nó có thể cung cấp kết quả kiểm tra chính xác và ổn định.

Chuẩn bị Kiểm tra

Trước khi tiến hành kiểm tra kháng trở vòng dài cho GIS, cần thực hiện công tác chuẩn bị đầy đủ. Đầu tiên, kiểm tra các biện pháp an toàn tại chỗ để đảm bảo an toàn môi trường kiểm tra. Thứ hai, chuẩn bị các thiết bị kiểm tra, kết nối máy đo kháng trở với nguồn điện, và hiệu chỉnh theo hướng dẫn sử dụng. Cuối cùng, kiểm tra mạch kiểm tra để đảm bảo mạch kiểm tra có tiếp xúc tốt với điểm đặt đất của thiết bị và được cố định chắc chắn. Bộ phận chính của thiết bị kiểm tra và tất cả phụ kiện của nó được hiển thị ở Hình 1.

Kết nối Mạch Kiểm tra

Vì có mức tích hợp cao và tính năng an toàn, thiết bị GIS thường được thiết kế với các điểm đặt đất chuyên dụng. Các điểm đặt đất này thường nằm ở đáy hoặc bên hông của thiết bị và được đánh dấu bằng các biển báo đặt đất rõ ràng để dễ dàng nhận biết và thao tác. Mạch kiểm tra thường được làm bằng vật liệu dẫn điện cao, như đồng hoặc nhôm, để đảm bảo dòng điện chảy mượt mà. Một đầu của mạch cần được trang bị kết nối phù hợp với điểm đặt đất của thiết bị GIS để đảm bảo kết nối chắc chắn, không bị lỏng.

Công nhân cần kết nối một đầu của mạch kiểm tra với điểm đặt đất của thiết bị GIS. Trong quá trình kết nối, cần đảm bảo rằng kết nối khớp chặt với điểm đặt đất, không có khe hở hoặc lỏng lẻo, điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng các công cụ thích hợp để siết chặt. Đồng thời, cũng cần kiểm tra xem có hiện tượng oxy hóa hoặc ăn mòn rõ ràng tại vị trí kết nối hay không. Nếu có, cần tiến hành làm sạch hoặc thay thế kịp thời.

Tiếp theo, kết nối đầu còn lại của mạch kiểm tra với đầu ra dòng điện của thiết bị kiểm tra. Thiết bị kiểm tra thường có nhiều giao diện để kết nối các loại mạch kiểm tra và cảm biến khác nhau. Công nhân cần chọn giao diện phù hợp với yêu cầu kiểm tra hiện tại và đảm bảo kết nối chắc chắn giữa mạch kiểm tra và giao diện.

Sau khi kết nối hoàn tất, công nhân cũng cần thực hiện một loạt các kiểm tra và xác nhận. Xác minh xem mạch kiểm tra đã được kết nối chính xác, kiểm tra có tình trạng mạch mở hoặc ngắn mạch nào không; kiểm tra xem thiết bị kiểm tra đã cài đặt đúng các tham số kiểm tra và phạm vi đo để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của kết quả kiểm tra; và cũng chú ý kiểm tra an toàn nơi kiểm tra để đảm bảo không gây hại cho người hoặc thiết bị trong quá trình kiểm tra. Kết nối mạch kiểm tra được hiển thị ở Hình 2.

Đặt Tham số Kiểm tra

Người kiểm tra cần bật nguồn thiết bị kiểm tra và tìm giao diện hoặc menu để đặt tham số. Khi tìm thấy giao diện đặt tham số, người kiểm tra nên đặt từng tham số theo yêu cầu kiểm tra. Đầu tiên là việc đặt dòng điện kiểm tra. Mức dòng điện kiểm tra phụ thuộc vào dòng điện định mức của thiết bị GIS và mục đích kiểm tra. Người kiểm tra phải chọn giá trị dòng điện phù hợp theo yêu cầu kiểm tra và đảm bảo rằng thiết bị kiểm tra có thể cung cấp ổn định dòng điện này. Khi đặt dòng điện, cũng cần chú ý đến độ chính xác và ổn định của dòng điện đầu ra để đảm bảo độ chính xác của kết quả kiểm tra.

Ngoài dòng điện kiểm tra, thời gian kiểm tra cũng là tham số quan trọng. Thời gian kiểm tra phụ thuộc vào yêu cầu kiểm tra và đặc tính của thiết bị GIS. Người kiểm tra cần đặt thời gian kiểm tra phù hợp theo yêu cầu kiểm tra và đảm bảo rằng thiết bị kiểm tra có thể đo thời gian chính xác. Trong quá trình kiểm tra, người kiểm tra cũng cần chú ý đến thời gian bắt đầu và kết thúc kiểm tra để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của quá trình kiểm tra.

Ngoài ra, theo yêu cầu kiểm tra, các tham số khác như tần số kiểm tra và dạng sóng có thể cần được đặt. Việc đặt các tham số này cũng cần được lựa chọn và điều chỉnh dựa trên yêu cầu kiểm tra và đặc tính của thiết bị GIS.

Khởi động Kiểm tra

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, người kiểm tra khởi động thiết bị kiểm tra theo quy trình vận hành đã định. Trong quá trình khởi động, thiết bị sẽ tự kiểm tra. Sau khi xác nhận rằng tất cả chức năng đều bình thường, người kiểm tra cần đặt các tham số kiểm tra, bao gồm giá trị dòng điện mục tiêu và thời gian kiểm tra.

Thiết bị kiểm tra sẽ bắt đầu gửi dòng điện theo các tham số đã đặt. Dòng điện sẽ được kiểm soát chính xác và chảy qua vòng đặt đất. Vòng đặt đất là một phần quan trọng của hệ thống điện, kết nối vỏ kim loại hoặc các phần dẫn điện khác của thiết bị điện với đất để đảm bảo an toàn cho thiết bị và người lao động.

Trong khi dòng điện đang chảy qua vòng đặt đất, thiết bị kiểm tra sẽ sử dụng các kỹ thuật đo lường tiên tiến để theo dõi và ghi lại giá trị kháng trở vòng theo thời gian thực. Kháng trở vòng là chỉ số quan trọng phản ánh hiệu suất của vòng đặt đất. Giá trị của nó直接影响设备和人员的操作安全。因此,准确测量回路电阻是测试中非常关键的一步。 在测试过程中,测试人员将密切监控测试仪器的显示和数据变化,以及时发现并处理任何可能的异常情况。同时,他们还将根据测试结果进行数据分析,评估接地回路的性能是否符合要求,并据此制定相应的改进措施。 **记录测试结果** 测试人员需要详细记录基本测试信息、测试参数、测试结果、测试环境及备注。这有助于全面了解设备的性能状态,并为后续维护和改进提供有力支持。 **分析和处理测试结果** 根据测试结果,可以评估GIS设备的安装质量和回路完整性。如果测试结果超出规定范围,表明设备存在接触不良等缺陷,需要进一步检查和处理。此外,还可以根据测试结果评估设备的接地性能和连接质量,为设备的维护和大修提供依据。 **注意事项** 测试导线与断路器端子排及测试仪之间的连接应紧固可靠,以确保测试电流能够顺利通过接地回路并获得准确的电阻值。测试导线不应缠绕或杂乱无章,而应简单有序地排列,以防止导线之间产生干扰和短路,从而确保测试的准确性和安全性。测试人员可以在测试前对测试导线进行分类整理,以便在测试过程中更容易操作和管理。 当测试三相电气设备时,确保三相数据的基本平衡至关重要。三相平衡意味着三相电流、电压或其他相关参数的值大致相等,这是电气设备正常运行的基础。因此,当检测到某一相数据有显著偏差时,即使偏差仍在可接受范围内,测试人员也应立即停止测试并仔细检查接线。 首先,检查测试导线与设备端子排之间的连接是否牢固可靠,是否有松动或接触不良。如发现问题,应立即进行修复,确保连接紧密可靠。同时,检查设备内部接线,包括检查设备内部的电缆、母线和连接器等组件是否存在损坏、老化或连接错误的情况。 如果发现这些问题,应及时更换或修复,以确保设备内部电气连接正常可靠。消除接线问题后,如果某一相数据偏差仍然显著,可能需要进一步检查设备的其他部分,如电源、负载和控制系统,因为这些部分的问题也可能导致某一相数据异常。通过逐步排查和修复这些问题,可以确保三相数据的基本平衡,保证电气设备的正常运行。 为了确保测试或维护工作的安全进行,在测量回路中插入电流互感器(TA)时,必须将TA的二次绕组短接。短接操作通常通过连接短接片或短接线来实现,这样可以确保二次绕组中的电流能够流动,从而避免产生高电压。 **结论** GIS远程回路电阻测试是确保GIS设备安全稳定运行的重要手段之一。通过这项测试,可以反映设备的接地性能和连接质量,检测和预防潜在的安全隐患,并评估设备的运行状态和性能。 在实际应用中,需要严格遵循测试方法和程序,并注意相关的安全事项和注意事项。通过科学的测试和分析,可以为GIS设备的预防性维护和故障诊断提供强有力的支持,确保电力系统的安全稳定运行。 请确认以上翻译是否正确,如有需要调整的地方,请告知我。

Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Biến áp lõi 3D: Tương lai của phân phối điện lực
Biến áp lõi 3D: Tương lai của phân phối điện lực
Yêu cầu kỹ thuật và xu hướng phát triển của máy biến áp phân phối Mất mát thấp, đặc biệt là mất mát không tải thấp; nhấn mạnh hiệu suất tiết kiệm năng lượng. Tiếng ồn thấp, đặc biệt là trong quá trình hoạt động không tải, để đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Thiết kế kín hoàn toàn để ngăn chặn dầu máy biến áp tiếp xúc với không khí bên ngoài, cho phép hoạt động không cần bảo dưỡng. Các thiết bị bảo vệ tích hợp bên trong thùng, đạt được sự nhỏ gọn; giảm kích thước máy biến áp để dễ dàng lắp đ
Echo
10/20/2025
Giảm thời gian ngừng hoạt động với công tắc điện tử trung thế kỹ thuật số
Giảm thời gian ngừng hoạt động với công tắc điện tử trung thế kỹ thuật số
Giảm thời gian ngừng hoạt động với thiết bị chuyển mạch và cầu chì trung thế số hóa"Thời gian ngừng hoạt động" — đây là từ mà không quản lý cơ sở nào muốn nghe, đặc biệt khi nó không được lên kế hoạch. Bây giờ, nhờ vào các cầu chì trung thế (MV) và thiết bị chuyển mạch thế hệ tiếp theo, bạn có thể tận dụng các giải pháp số hóa để tối đa hóa thời gian hoạt động và độ tin cậy của hệ thống.Các thiết bị chuyển mạch và cầu chì trung thế hiện đại được trang bị cảm biến số hóa nhúng cho phép theo dõi t
Echo
10/18/2025
Một Bài Viết Để Hiểu Các Giai Đoạn Tách Tiếp Xúc Của Áp Dụng Cầu Dao Chân Không
Một Bài Viết Để Hiểu Các Giai Đoạn Tách Tiếp Xúc Của Áp Dụng Cầu Dao Chân Không
Các Giai Đoạn Tách Liên Hệ của Máy Cắt Hồi Kính: Khởi Tạo Dòng Điện, Ngắt Dòng và Rung ĐộngGiai đoạn 1: Mở Đầu (Giai đoạn Khởi Tạo Dòng Điện, 0–3 mm)Lý thuyết hiện đại xác nhận rằng giai đoạn tách liên hệ ban đầu (0–3 mm) là quan trọng đối với hiệu suất ngắt dòng của máy cắt hồi kính. Khi bắt đầu tách liên hệ, dòng điện luôn chuyển từ chế độ hạn chế sang chế độ phân tán - tốc độ chuyển đổi này càng nhanh, hiệu suất ngắt càng tốt.Ba biện pháp có thể tăng tốc độ chuyển đổi từ dòng điện hạn chế san
Echo
10/16/2025
Lợi ích và Ứng dụng của Áp tô mát chân không điện áp thấp
Lợi ích và Ứng dụng của Áp tô mát chân không điện áp thấp
Cầu chì chân không hạ áp: Ưu điểm, ứng dụng và thách thức kỹ thuậtDo có mức điện áp thấp hơn, cầu chì chân không hạ áp có khoảng cách tiếp xúc nhỏ hơn so với loại trung áp. Trong những khoảng cách nhỏ như vậy, công nghệ từ trường ngang (TMF) vượt trội hơn so với từ trường dọc (AMF) trong việc cắt dòng ngắn mạch cao. Khi cắt dòng lớn, hồ quang chân không có xu hướng tập trung thành chế độ hồ quang thu hẹp, nơi các vùng mài mòn cục bộ có thể đạt đến điểm sôi của vật liệu tiếp xúc.Nếu không được ki
Echo
10/16/2025
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn