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


Skyrslufar og rauntímaflækjaragnun sekúndrahrings straumskiptis

Felix Spark
Felix Spark
Svæði: Mist og viðbótarverk
China

1 Grunnvallar og hlutverk rafmagns straumskipta
1.1 Virkningsgrunnur ECT

Rafmagns straumskipti (ECT) er mikilvæg tækni til að stjórna öruggu virkjun á rafkerfum, með því að breyta stórum straumum í henda minnisstrauma til mælinga og stýringar. Ólíkt hefðbundnum straumskiptum (sem byggja á beinri magnstengslu milli fyrir- og afturbúnaðar), nota ECT skynjar (t.d. Hall-effekt skynjar) til að greina breytingar á magnsfaldi frá fyrirbúnaðinum. Þessir skynjar gefa út analoga merki (hlutfallsleg við fyrirstraum) sem eru svo ferðaðir yfir í rafmagnsferli (amplification, filtering eða digitization). Nútíma ECT gefa oft út digital merki fyrir bein notkun af verndarkerfi, mælingakerfi og stýrkerfi. ECT gera betri en hefðbundin elektromagnetísku straumskipti í nákvæmni, dynamikus bili og svarið tíma, samtidis sem þau eru minni, lægra og leyfa frekari gögnaverkun/þróun.

1.2 Hlutverk ECT í rafkerfum

ECT veita hágildi straummælingar sem eru nauðsynlegar fyrir könnun, stýringu og vernd rafkerfa (t.d. til að forðast ofstraum/short circuits). Þau tryggja öryggis búnaðar og starfsfólks og minnka raforkukörf. Til mælinga/reiknings, nákvæmni ECT tryggir rétt raforkupris fyrir háspenna/stóra strauma línum. Nákvæð gögn hjálpa einnig til að optímísa kerfis virkni og öruggu.

1.3 Afturbúnaðar skipulag

Afturbúnaðar skipulag ECT (mikilvægur hluti) inniheldur skynjar (t.d. Hall-effekt), merkidurferli, analog til digital skiptingar (ADCs) og umfjöllunar viðmóðöl. Þessir atriði vinna saman til að veita nákvæm merki fang og sendingu. Nútíma ECT hafa sjálfvirk orkuferð til að fara yfir virkni/villur, að passa betri rafkerfis kröfur.

2 Tegundir villu í afturbúnaðar skipulagi ECT
2.1 Opin villur

Orsakað af brotinum snörum, lösum tengimarkum eða aldandi skynju, opin villur bresta straumsflæði, sem leiðir til óvenjulegra (t.d. núll/lág) mælinga. Þetta getur valdið rangri vernd/stýringu, sem hættir kerfis öruggu.

2.2 Short-Circuit Villur

Komið er að þeim þegar óvænt tengingar (t.d. skynjudommur) valda skarpu straumhleypum, sem hættir að búnaði kemur of hitt eða brann. Það óstöðugara kerfi, sem gæti skemmt búnað eða kallað upp á verndarmisvirðingar.

2.3 Jör-villur

Kominn er að þeim vegna rangs jörningar í afturbúnaðar skipulagi (t.d. skynjudommur). Það breytir straumleiðum, sem valdar mælingarvilla, verndarmisvirðingar eða raforkuskot (hættulegt fyrir viðhald).

2.4 Ofstraumsvillur

Komið er að þeim þegar straumur fer yfir hönnuð förmun (t.d. vegna kerfis óreglu). Ofstraumar valda búnaðarofhitti, skynjudommur eða búnaðarbrand. Það má greina með straum/hiti mælingum, sem hættir langtíma kerfisdommur.

2.5 Rafmagns raunóttu

Frá utan/innan (t.d. EMI, RFI), raunótur dreifir merki, sem valdar mælingarvilla eða verndarkerfi misvirðingar (t.d. óþarfa hættu).

2.6 Hitastiga áhrif villur

Yfirhitun bætur semilegum/skynju (aukar short-circuit hætti); lághitadommur skemmta búnað. Það valdar mælingarvilla eða verndarmisvirðingar.

2.7 Korrosion/aldanir villur

Hækkandi buðla (snöru, skynjur) vegna umhverfis (t.d. rakar, efni) minnka rafmagns virkni, sem aukar short-circuit/jör-villur hætti.

3 Rauntíma greiningar aðferðir fyrir ECT afturbúnaðar villur
3.1 Merki safnun

Byggir á skynjum (t.d. Hall-effekt/straumskiptum) og ADCs. Hall-effekt skynjar mæla straum án innflytju, sem tryggir öruggu/nákvæmni. ADCs breyta analoga merki í digital form til ferils. Höga hraða ADCs fanga finnmerki, sem gerir flott villu greiningu.

3.2 Tímalínua greining

Innvængir waveform/statistical greining. Waveform greining athugar óreglur (t.d. ósamhverfu/spikes, sem bendir til búnaðarvilla). Statistical greining (t.d. meðaltal/standard deviation) finnur merki staðfesting/dreifingu, sem bendir á villuvalda fluktuation.

3.3 Model-based villu greining

Threshold greining notar upphafsstillte takmark til að kalla á villa fyrir óvanaleg merki (byggð á sögunlegum gögnum/expert knowledge). Model comparison (advanced) sameinar rauntíma gögn við "heilbrigða" kerfis model, sem finnur millibytur fyrir nákvæm villu greiningu.

3.4 Knowledge-based villu staðfesting

Fault Tree Analysis (FTA) teiknar villulóg til að finna rætur via hierarchical sub-fault greining. Expert systems (simulating human expertise) notar reglur (sögunleg gögn/fyrir ástæðu) fyrir nákvæm villu staðfesting, sem heldur við flókinum atburðum.

3.5 Hitamyndunarskörun

Infraröð hitamyndir fanga óvanalegan hita (t.d. af ofstraum/aldandi skynju) í ECT. An-invasive og rauntíma, það gerir öruggu villu greiningu án að hætta á verkun. Samanbundið við aðrar aðferðir, það bætir nákvæmni (með tilliti til óhitarelds villur).

Key Notes

ECT bera förmun yfir hefðbunda straumskiptum en standa frammi afturbúnaðar villur (t.d. open/short circuit, noise). Rauntíma greining (merki safnun, tímalínua greining, model-based/knowledge-based aðferðir, hitamyndun) tryggir öruggu virkjun, sem passar við nútíma rafkerfis kröfur.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
10kV RMU Yfirleitt Mótteknar Villur & Lausnir Leiðbein
10kV RMU Yfirleitt Mótteknar Villur & Lausnir Leiðbein
Aðgerðarvandamál og meðferðarmæri fyrir 10kV hringlínueiningar (RMUs)10kV hringlínueiningin (RMU) er algengt elektríska dreifivélinn í borgarlegum rafmagnsdreifinetum, árangur að miðspennu rafræktun og dreifingu. Í raunverulegri vinnumat eru mörg vandamál möguleg. Hér fyrir neðan eru algengustu vandamál og samsvarandi meðferðarmæri.I. Rafmagnsvandamál Innri skammstöð eða slembi tengingSkammstöð eða löse tenging inní RMUnni getur valdi óvenjulegum rekstri eða jafnvel tæki skemmu.Mæri: Skoða strax
Echo
10/20/2025
Hægspenningsskrifstöðatípa og villuleiðbeiningar
Hægspenningsskrifstöðatípa og villuleiðbeiningar
Hámarkraðar skiptingar: Flokkun og villuleitHámarkraðar skiptingar eru mikilvægar verndaraðgerðir í raforkukerfum. Þær hætta straumi fljótt þegar villa kemur til, sem varnar fyrir skemmd á úrustæðu vegna yfirbæris eða kortskynja. En vegna langvarðar virkjunar og annarra ástæða geta skiptingar komið upp við vikur sem krefjast tímabundinnar villuleitar og leysingar.I. Flokkun hámarkraðara skiptinga1. Eftir staðsetningu: Innifjöllunar gerð: Settur upp í lokkaðum skiptistofum. Útifjöllunar gerð: Upp
Felix Spark
10/20/2025
10 ákvæði við uppsetningu og stjórnun af transformatorum!
10 ákvæði við uppsetningu og stjórnun af transformatorum!
10 forbótarreglur fyrir uppsetningu og rekstur tranformatora! Ekki setjið tranformatorinn of langt í burtu—bundið við að setja hann í einangraðar fjöll eða óbyggða svæði. Of stór afstandi hefur ekki bara áhrif á tengingar og auksar línudauða, heldur gerir það stjórnun og viðhaldi erfitt. Ekki veljið kapasit yfirfallanlega. Rétta val á kapasiti er hægt að undanskýra. Ef kapasitin er of litla getur tranformatorinn verið ofþungaður og skemmtast auðveldlega—ofþungaður yfir 30% skal ekki vera lengur
James
10/20/2025
Hvernig á að viðhalda torrum transformatorum örugglega
Hvernig á að viðhalda torrum transformatorum örugglega
Viðhaldsferli fyrir torfæða transformatora Settu undirbúðann transformator í virkni, opnið spennubrytin á lágsprettusíðu transformatorins sem á að viðhalda, taktu burtu stýringarraforkuvuna og hengdu upp skilt með orðunum "EKKI LOKA" á handtöku spennubrytins. Opnið spennubrytin á hásprettusíðu transformatorins sem er viðhalda, lokaðu jafnvægisbrytinu, slepptu fullkomlega rafinu úr transformatornum, læstur hásprettukassanum og hengdu upp skilt með orðunum "EKKI LOKA" á handtöku spennubrytins. Fyr
Felix Spark
10/20/2025
Tengt vörur
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna