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


Mitä keskeisiä näkökohtia on huomioitava yhdistettyjen mittalaitteiden asentamisessa?

James
James
Kenttä: Sähköinen toiminta
China

Yhdistettyjen mittalaitteiden asennuksen laatu vaikuttaa suoraan siihen, voivatko ne toimia turvallisesti ja vakaudella. Siksi asennusprosessissa ei saa jättää huomiotta useita avainaspekteja — kuten perustan rakentaminen, maardyntäminen, tiivisyystarkastukset, testaus ja käyttöönotto sekä toissijainen johtaminen. Alla selitän nämä kohtia hieman havainnollisemmin.

1. Perustan Rakentaminen Täytyy Olla Vankka, Erityisesti Vuoristossa

Vaikka yhdistetty mittalaite näyttääkin pieneltä, se voi olla itse asiassa hyvin raskas — erityisesti öljysisältävät tyypit, jotka painavat usein yli 100 kg. Siksi ennen asennusta pohjataloitus täytyy olla vahva ja tasainen. Yleensä käytämme C-profiilia sidottaaksemme vankan pohjan, joka takaa muuntajan vakauden eikä sen heilahdu tai tule väärään asentoon.

Vuoristoalueilla, joilla on erityinen ilmasto ja maaperä — kuten pakkanen maa, suuret lämpötilavaihtelut ja mahdollinen maan laskeutuminen — perustan rakentamiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota estääksemme maan laskeutumisen. Maapitoisuusverkon tiheys pitäisi lisätä noin 50 % verrattuna alankoihin varmistaaksemme hyvän maardyntäsuorituskyvyn.

Lisäksi joillakin alueilla on maanjäristysalttiisuutta. Esimerkiksi tietyt projektihaut vaativat, että perusta kestää maanjäristyksen horisontaalisen kiihtyvyyden 0,25g ja vertikaalisen kiihtyvyyden 0,125g. Tällaisissa tapauksissa perustan täytyy rakentaa vastaamaan maanjäristyshyökkya-vaatimuksia — lyhytempiä reittejä ei voida ottaa.

2. Maardyntäminen Ei Saa Jäädyttää Huomiotta, Erityisesti Vuoristoympäristössä

Maardyntäminen saattaa näyttää yksinkertaiselta, mutta se on äärimmäisen tärkeää — erityisesti vuoristoalueilla. Yhdistetyn mittalaitteen maardyntäresistanssin on oltava alle 5Ω. Toissijaisen kytkentän neutraalin pisteen maardyntävaatimukset ovat vielä tiukemmat — maardyntäresistanssin tulisi olla ≤1Ω tehokkaasti estääksemme sähkömagneettisen häiriön. Varmistaaksemme luotettavan maardyntäminen, käytämme yleensä kupari-alumiinia siirtymäklemme, ja klemmit on tinattava estääksemme oksidoinnin ja huonon yhteyden. Asennettaessa nolla-järjestelmän kulmakierreitä, kiinnitä erityistä huomiota niiden sijaintiin:

  • Jos se asennetaan kaapelinvaihtojen maardyntäjohtimen yläpuolelle, maardyntäjohto voidaan maardyntää suoraan.

  • Jos asennetaan alapuolelle, maardyntäjohto täytyy ohittaa CT:n ensimmäisen kytkentän kautta ennen maardyntämisestä, ja tämä osa johtoa täytyy eristää välttääksemme mitattujen arvojen vaikutuksen tai turvallisuushaitat.

3. Tiivisyystarkastus on Kriittinen Vuoristosasenteissa

Vuoristoalueilla, joilla on alhainen ilmanpaine ja suuret lämpötilavaihtelut, öljysisältävien muuntajien tiivisyysominaisuudet joutuvat koetukselle. Asennuksen jälkeen tarkista huolellisesti, onko porseleeni putket ja flängin ruuvit kiristetty, onko öljyn taso normaali ja onko näkyviä öljyn vuotoja.

Öljysisältävien muuntajien käsittelyssä teemme yleensä tiivisyystestin ilman tai typen avulla — kuiva ilma tai typi tuodaan säiliössä tai öljypintaan, ja painetta sovelletaan löytääksesi öljylähteiden vuotoja. Tämä prosessi täytyy noudattaa tiukasti kansallisia standardeja, kuten GB/T 6451 tai GB/T 16274, varmistaaksemme, ettei ole öljyn vuotoja.

Kuiville muuntajille, vaikka niissä ei ole öljyä, kosteus- ja pölyn suojaaminen on edelleen tärkeää. Asennuksen jälkeen tarkista, onko silikoniruumin peite kokonainen, onko naarmut peitetty RTV-seurantakuivaimella ja onko suojaustaso vähintään IP55, jotta se kestää ankarat vuoristo-olosuhteet — kuten voimakkaat tuulet ja intensiivinen UV-säteily.

4. Testaus ja Käyttöönotto Asennuksen Jälkeen Eivät Saa Jäädyttää Huomiotta

Asennuksen jälkeen älä kiirehdi muuntajan käyttöönottoon — joitakin avaintestejä on tehtävä varmistaaksemme, että kaikki on hyvässä kunnossa:

  • Erityistä vastustetta koskeva testi: Ensimmäisen ja toissijaisen kytkennän välillä sekä maahan on oltava ≥1000MΩ; toissijaisen kytkennän ja maan välillä on oltava ≥10MΩ.

  • Dielektrinen hajaannus (tanδ): Tämän arvon tulisi yleensä olla alle 2%.

  • Volt-ampere-ominaisuuden testi: Pääasiassa tarkistetaan, onko ydin altis saturaatiolle.

  • Polariteettitestaus: Kolmen vaiheen sähkövirtamuuntajien polariteetti täytyy olla yhdenmukaista; muuten suojauslaitteisto voi epäonnistua.

Erityisesti sähkövirtamuuntajan asennuksen jälkeen täytyy mitata piirit vastus varmistaaksemme, ettei ole avoimia tai parasittisia piirejä. Jännitelaitteille tarvitaan myös virrasta riippuvuuden käyrän testaus. Testipisteet ovat yleensä 20%, 50%, 80%, 100% ja 120% nominalesta jännitteestä varmistaaksemme, että virranteho on normaalissa alueessa.

5. Toissijaisen Piirin Johtaminen Täytyy Tehdä Oikein — Älä Lyhytkäsittele

Vaikka toissijainen piiri toimii matalalla jännitteellä, väärä johtaminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Siksi johtamisen aikana ole erityisen varovainen:

  • Sähkövirtamuuntajien toissijaisen piirin johtojen poikkileikka-ala täytyy olla vähintään 2,5 mm².

  • Jännitelaitteiden toissijaisen piirin johtojen poikkileikka-ala täytyy olla vähintään 1,5 mm².

  • Käyttämättömät sähkövirtamuuntajien toissijaiset kytkennät täytyy lyhentää ja maardyntää terminalblokin puolella estääksemme induktoidun jännitteen aiheuttaman vaaran.

  • Jännitelaitteiden toissijainen piiri täytyy varustaa suojasäädöillä estääksemme lyhytsulkujen aiheuttaman laitteen vaurion.

  • Muuntajan toissijainen terminalblokki täytyy asentaa huoltopuolelle helpottamaan tulevaa tarkastusta ja huoltoa.

Lyhyesti sanottuna yhdistetyn mittalaitteen asennus ei ole pieni asia — erityisesti vuoristoympäristöissä, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pohja täytyy olla vakaa, maardyntäminen täytyy olla vahva, tiivisyys täytyy olla tiukka, testaus täytyy olla kattava, ja johtaminen täytyy olla tarkka. Jokainen askel täytyy tehdä huolellisesti.

Vain kun kaikki nämä yksityiskohdat on hoidettu asianmukaisesti, mittalaite voi toimia turvallisesti ja vakaudella, tarjoten tarkan ja luotettavan mittauksen ja suojausosoituksen sähköjärjestelmälle.

Olen James, "vanha sähkömies", joka on työskennellyt mittalaitteiden alalla kaksitoista vuotta. Toivon, että tämä kokemus jakaminen auttaa sinua. Nähdään ensi kerralla!

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
What Are Combined Transformer Standards? Key Specs & Tests
What Are Combined Transformer Standards? Key Specs & Tests
Combined Instrument Transformers: Technical Requirements and Testing Standards Explained with DataA combined instrument transformer integrates a voltage transformer (VT) and a current transformer (CT) into a single unit. Its design and performance are governed by comprehensive standards covering technical specifications, testing procedures, and operational reliability.1. Technical RequirementsRated Voltage:The primary rated voltages include 3kV, 6kV, 10kV, and 35kV, among others. The secondary v
Edwiin
10/23/2025
How to select a dry-type transformer?
How to select a dry-type transformer?
1. Temperature Control SystemOne of the main causes of transformer failure is insulation damage, and the greatest threat to insulation comes from exceeding the allowable temperature limit of the windings. Therefore, monitoring temperature and implementing alarm systems for transformers in operation are essential. The following introduces the temperature control system using the TTC-300 as an example.1.1 Automatic Cooling FansA thermistor is pre-embedded at the hottest spot of the low-voltage win
James
10/18/2025
How to Choose the Right Transformer?
How to Choose the Right Transformer?
Transformer Selection and Configuration Standards1. Importance of Transformer Selection and ConfigurationTransformers play a critical role in power systems. They adjust voltage levels to suit different requirements, enabling electricity generated at power plants to be efficiently transmitted and distributed. Improper transformer selection or configuration can lead to serious issues. For example, if the capacity is too small, the transformer may not support the connected load, causing voltage dro
James
10/18/2025
Comprehensive Guide to Operating Mechanisms in HV and MV Circuit Breakers
Comprehensive Guide to Operating Mechanisms in HV and MV Circuit Breakers
What Is the Spring Operating Mechanism in High- and Medium-Voltage Circuit Breakers?The spring operating mechanism is a critical component in high- and medium-voltage circuit breakers. It uses the elastic potential energy stored in springs to initiate the opening and closing operations of the breaker. The spring is charged by an electric motor. When the breaker operates, the stored energy is released to drive the moving contacts.Key Features: The spring mechanism utilizeselastic energy stored in
James
10/18/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä