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


Kiom da testoj estas necese fari por ŝarĝaj komutiloj

Oliver Watts
Oliver Watts
Kampo: Inspekto kaj Provo
China

Kiel teknikisto kun jaroj da sperto pri testado de energio sur loko, mi komprenas la gravecon kaj kompleksecon de testado de ŝarĝoswitcho. Sube, mi kombinas praktikan laboran sperton por elvoligi la tutan procezon de testado de ŝarĝoswitcho, de testaj elementoj kaj metodoj al ekipaĵo kaj proceduraj specifoj.

I. Rutima Elektra Prestaĵo Testado
(1) Cirkvita Rezistanco Testo

Cirkvita rezistanco estas kernindikilo por evalui la kondukadon de ŝarĝoswitcho. Mi strikte sekvas GB/T 3804 kaj GB 1984 normojn, uzante la DC voldropondmetodon kun testa kuranta ne malpli ol 100A. Por 10kV ŝarĝoswitchoj, la normaj valoroj varias laŭ kuranta valoro: ≤50μΩ je 630A kaj ≤20μΩ je 3150A.

 Dum testado, mi uzas SW-100A dediĉitan cirkvitan rezistanctestilon kaj atente kontrolas ke la testa fiksituro bone kontaktas la kontaktojn. La testa rezulto ne devus superi 120% de la fabrika valoro; superado indikas malbonan kontaktadon aŭ mekanikan damaĝon. Mi ĉiam faras testojn kiam temperaturoj estas stabila por eviti nesekurecojn pro subitaj ŝanĝoj de temperaturo.

(2) Energiopunkta Voldroportesto

Ĉi tiu testo verifikas la izolantstreĉon de ŝarĝoswitchoj. Por 10kV switchoj, mi aplikas 42kV/1min inter fazoj kaj al tero, kaj 48kV/1min tra la rompo, kun fluktuada kuranto ≤0.5mA.

Por 24kV switchoj uzataj en alta-altaj medioj, la voldroportenco estas adaptita laŭ alto (7% pligrandigo de elektra klarigo je 1000m). Uzante WGD-40kV voldroportestilon, mi certigas ke la testa voldrovoformo estas stabila. Se disrompo aŭ lumfaskado okazas, mi tuj haltigas teston por solvi problemon kaj ripari izolantajn defektojn.

(3) Aktiva Ŝarĝa Kuranta Rompo Testo

Ĉi tiu testo evaluebas la rompeblon de ŝarĝoswitchoj laŭ GB/T 3804. Mi faras la teston sub nomitaj aktiva ŝarĝa kondiĉoj, tipike je 100% de la nomita kuranto (ekz., 630A).

Dum la testo, mi monitoras la transientan rekonstruan voldron (TRV) pika kaj tempkoordinatojn por certigi ke ili konformas al dizajna postuloj. Por E1-klasa switchoj (mekanika vivo ≥100,000 cikloj), 10 rompotestoj estas bezonataj; E2 (≥300,000 cikloj) kaj E3 (≥1,000,000 cikloj) bezonas 20 testojn. Ĉi tiuj rezultoj estas gravaj por aserti longtempan operacian prestiĝon.

II. Mekanika Kondiĉo Testado
(1) Mekanika Vivo Testo

Mekanika vivo estas kernindikilo de longtempa fidindeco, klasifikita kiel M1 (≥100,000 cikloj) kaj M2 (≥300,000 cikloj) laŭ GB/T 3804.

Mi faras senŝarĝan malferman/ferman operaciojn dum uzo de SWT11 mekanika karakterizotestilo por registri parametrojn kiel operacia tempo, vojo, kaj rapido ĝis blokado aŭ abnorma moviĝo okazas. Por ofte operacitaj switchoj, mi rekomendas dujarajn mekanikajn vivotestojn por aserti restantan servoperiodon.

(2) Malfermo/Fermo Sincronismo Testo

Sincronismo estas grava por tri-faza switchofidindeco. Laŭ GB 1984-2003, malferma sincronismo devas esti ≤1/6 ciklo de la nomita frekvenco (3.3ms je 50Hz), kaj ferma sincronismo ≤1/4 ciklo (5ms).

Uzante altprecizan mekanikan karakterizotestilon, mi registras la tempdiferencon de tri-faza kontakta operacio. Por switchoj kun arkaj kontaktoj, mi atente distingas inter ĉefaj kaj arka kontakta signaloj por eviti misjudgmenton. Se rezultoj superas normojn, mi reguligas aŭ anstataŭigas komponentojn en la operacia mekanismo.

(3) Kontakta Premo kaj Usro Testo

Kontakta premo kaj usro direktas afektas konduktivecon. Konvencia ŝarĝoswitcha kontakta premo estas tipike ~200N, varianta laŭ tipo: enmetaj switchoj (ekz., GW4, GW5) ≥130N per fingro, tenilo switchoj (ekz., GW6, GW16) ≥300N, kaj klakswitchoj (ekz., GN2 serio) ≥200N.

Uzante ZSKC-9000 kontakta premotestilon, mi mezuras la kontaktan premon de ĉiu fingro per simulataj kontakta sensoroj. Mi ankaŭ inspektas usron: por vakuumaj switchoj, mova kontakta usro marko ne devas superi 3mm, aŭ anstataŭigo estas bezonata. Komparante testrezultojn kun fabrikaj registroj, mi anstataŭigas kontaktojn se premo falas je >20% aŭ usro superas limojn.

III. Izolantprestaĵo Testado
(1) Izolanta Rezistanco Testo

Ĉi tiu fundamenta testo uzas 2500V megohmetro por mezuri inter-fazan kaj teran izolantan rezistanton (&ge;1000M&Omega;) kaj helpan cirkvitrezistanton (&ge;1M&Omega; por SF6 switchoj).Mi certigas ke la switcho estas malfermita kaj apartigita de la sistemo dum testado. Se izolanta rezistanco falas al <75% de la komenca valoro, mi suspektas humidecon aŭ vetustigon kaj faras pliajn inspekciojn. Mi faras rezistanttestojn antaŭ kaj post la voldroportesto&mdash;se rezultoj diferencas je >30%, izolantaj defektoj estas indikitaj.

(2) SF6 Gaso Izolanttesto

Por SF6 switchoj, mi testas gasan humidecon (&le;150&mu;L/L en arkĉambro, &le;300&mu;L/L aliloke), purecon (&ge;97%), kaj hermetecon (&le;10% premtombo dum 24h) uzante GD-3000 detektilon kaj infrarudan spektrometeron.Ne-konformaj rezultoj indikas fuĝadon aŭ kontaminiĝon, bezonatan imediatan agon. Mi rekomendas dujarajn gastestojn por enservicaj SF6 switchoj por konservi izolantstabilecon.

(3) Parta Disŝarĝo (PD) Testo por Solida Izolanto

Ĉi tiu testas epoksidan kaj aliajn solidajn izolantojn laŭ GB/T 3906-2020: PD devas esti &le;20pC je 1.2&times; nomita voldrovo por solidaj izolantoj, kaj &le;100pC por aeraj izolantoj.Farite en plene ekranita laboratorio uzante Haefely DDX-9101 PD testilon kun PD-libera transformilo, superado de limoj indikas vojetojn aŭ defektojn en la izolanto. Mi faras PD testojn sur novaj solidaj izolantaj switchoj antaŭ komisionado por aserti kvaliton.

IV. Speciala Medio Adaptibileco Testado
(1) Alta Altaj Medio Testo

Laŭ GB/T 20626.1-2017, mi adaptas izolantnivelojn por alto: G2 (1000-2000m), G2.5 (2000-2500m), G3 (2500-3000m), G4 (3000-4000m), G5 (4000-5000m).Testante en simula altamedio (ekz., 80kPa por 2000m), mi verifikas elektrajn klarigojn (7% pligrandigo je 1000m) kaj krepdistancojn (25% pligrandigo por kontaminec-nivelo 3). PD testado en simulado bezonas &le;10pC por eviti korona vetustigon sub malalta premo.

(2) Ekstremaj Frigidaj Medio Testo

Por frigidaj regionoj, mi testas malvarmegajn izolantajn rezistantojn (-40&deg;C: ĉefa cirkvito &ge;0.4M&Omega;, helpa cirkvito &ge;1M&Omega;) kaj operaciaperformon.Je -40&deg;C, mi verifikas malferma/ferma voldron kaj sincronismon, kontrolante por mekanika blokado. Trijaraj frigidaj testoj estas rekomenditaj por switchoj en longtempa fridiga medio.

(3) Alta Pulvermedio Testo

Mi testas IP54+ protekton laŭ GB/T 4208 uzante GD-1000 sablo-pulverĉambro (8-hora testo) kaj monitoregas varmeeldon per infraruda termalbildilo (temperaturtomo &le;50K sub plena ŝarĝo).Tri-mesejan testojn estas rekomenditaj por purigi pulveron kaj anstataŭigi vetustigitajn sigelilojn.

(4) Marborda Salaj Spreso Medio Testo

Sekvante ISO 9227, mi faras CASS (48h, 50&deg;C, pH3.1-3.3) aŭ neutrala salaj spreso (480h) testojn, poste inspektas por korozio. Hermeteco estas verifikita per premtombo (&le;10% tombo en 24h) aŭ heliuma mas-spektrometrio.Jara testado estas rekomendita por marbordaj switchoj.

(5) Industria Elektromagnetika Interfero (EMI) Medio Testo

Mi faras EMC kompatibilitatestojn laŭ GB/T 17626.2 (ESD &plusmn;8kV), GB/T 17626.3 (radiitaj immuneco 10V/m), kaj GB/T 17626.12 (maldaŭrigita oscilanta magnetkampo 200A/m).

Por alta-frekvenca EMI, mi testas 3MHz, 10MHz, kaj 30MHz bandojn laŭ IEC 61000-4-18, verifikante bitan eraron (&le;10⁻⁶) kaj blinditan kablon grundresiston (&le;0.5&Omega;). Dujaraj EMC testoj estas rekomenditaj por EMI-intensaj medioj.

(6) Fotovoltaiko-Konservado-Ŝarĝado Integrita Scenaro Testo

Mi uzas protokolan analizilon (ekz., Wireshark) por verifikasi kompatibilecon inter energikonserva PCS kaj ŝarĝiloj (ekz., Modbus RTU). Dinamikaj ŝarĝaj respondtestoj simulas plenan ŝarĝon de PV, konservo, kaj ŝarĝado por aserti supreŝarĝan kapablon (120% nomita kuranto) kaj protektan tempigadon (PV inversa & PCS trip-tempdiferenco &le;5ms).

V. Testaj Ilaroj kaj Ekipaĵo
(1) Cirkvita Rezistanco Testilo

Harmonia distordo (THD&le;5%) kaj voldrovfluktuado (&le;2%) estas mezurataj ĉe la punkto de komuna kunligo uzante APView400. Trijaraj testoj estas rekomenditaj por integritaj scenaroj.

Modeloj kiel SW-100A kaj SW-2000 uzas la DC voldropondmetodon kun 100A+ kuranto, kun &le;0.1% eraro por precizaj mezuradoj. Mi certigas strangan fiksilotan kontaktadon kaj elektas taŭgajn rangojn por diversaj kurantaj valoroj.

(2) Mekanika Karakterizotestilo

Ilaroj kiel SWT11 kaj MOEORW-5180 mezuras malferman/ferman rapidon, sincronismon, kaj kontaktan premon kun &le;1% eraro. Por switchoj kun arkaj kontaktoj, mi distingas signalpunktojn por eviti misjudgmenton, tenante la sensoron vertikale al la switchkorpo.

(3) SF6 Gasdetektoro

Modeloj kiel GD-3000 kaj SF6 purecotestiloj mezuras humidecon (&plusmn;5% akurateco), purecon (&plusmn;0.5%), kaj premon (&plusmn;0.1%). Mi uzas dediĉitajn provantubojn por certigi reprezentativajn gasprovantarojn por dujaraj testoj.

(4) Parta Disŝarĝodetektoro

Alta-sensiblaj (1pC) testiloj kiel Haefely DDX-9101 kaj Siemens PD160 estas uzitaj en blinditaj laboratorioj kun PD-liberaj transformiloj por antaŭkomisionadaj testoj sur novaj solidaj izolantaj switchoj.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Inspekto de transformiloj povas esti farita sen iuj ajn detektaj iloj.
Inspekto de transformiloj povas esti farita sen iuj ajn detektaj iloj.
Transformatoroj estas elektraj aparatoj kiuj ŝanĝas voltan kaj kurantan bazitan sur la principo de elektromagnetika indukto. En sistemoj por transdonado kaj distribuado de energio, transformatoroj estas esencaj por pligrandigi aŭ malgrandigi voltojn por redukti energian perdon dum transdonado. Ekzemple, industria instalacioj kutime ricevas energion je 10 kV, kiu tiam estas malpligrandigita al malalta volto per transformatoroj por loka uzo. Hodiaŭ, lernu pri kelkaj komunaj metodoj de inspektado d
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuaj Circuit-Breakers por Ŝaltado de Kondensatora Bankejo
Vakuaj Circuit-Breakers por Ŝaltado de Kondensatora Bankejo
Reaktiva Potenco Kompensado kaj Kapacitora Ŝaltado en EnerĝisistemojLa kompensado de reaktiva potenco estas efika maniero por pligrandigi la operacian voltan en sistemo, redukti retonperdojn kaj plibonori la stabilecon de la sistemo.Konvenciaj Ŝarĝoj en Enerĝisistemoj (Impedancotipoj): Resisteco Induktiva reaktanco Kapacitiva reaktancoEntra Fluokuro dum Energizado de KapacitoroEn la operacio de enerĝisistemo, kapacitoroj estas ŝaltitaj por plibonori la faktoran potencon. Je la momento de fermaĵo
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuoblokaĵa Ĉiukromŝnuro Tolerenda VOLTtesto Gvidilo
Vakuoblokaĵa Ĉiukromŝnuro Tolerenda VOLTtesto Gvidilo
Izolajadura Tendencostando Testa Normoj por Vakuaj ĈirkuitchizorgilojLa ĉefa celo de la izolajadura tendencostando testo por vakuaj ĉirkuitchizorgiloj estas kontroli ĉu la izolada efikeco de la ekiparo sub alta voltado estas kvalifika, kaj eviti rompiĝon aŭ flamscintadecon dum operacio. La testproceduro devas esti severe sekvida laŭ la normoj de la elektra industrio por sekurigi la sekurecon de la ekiparo kaj la fidindon de la elektra provizo.TestobjektojLa testobjektoj inkluzivas la ĉefan cirkv
Garca
10/18/2025
Kiel Testi Vakuumon en Vakuumcirkvitoŝtopiloj
Kiel Testi Vakuumon en Vakuumcirkvitoŝtopiloj
Vakuo-integrita-ĉeko de ĉirkaŭbrekiloj: Kritika ŝtupo por la evaluo de efektivecoLa vakuo-integrita-ĉeko estas klucmetodo por aserti la vakuoperformon de ĉirkaŭbrekiloj. Tiu ĉi testo efike valoras la izolajn kaj arkfinitajn kapablojn de la brekilo.Antaŭ la testado, certigu ke la ĉirkaŭbrekilo estas propraaŭskulte instalita kaj konekte konektita. Komunaj vakuomezurmetodoj inkluzivas la altfrekvencan metodon kaj la magnetregulan elŝutan metodon. La altfrekvencan metodo determinas la nivon de vakuo
Oliver Watts
10/16/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson