Жылдамдау тестінің маңыздылығы мен күрделілігін түсіндім, бұл жылдардың айналымындағы өнімдермен жұмыс істеген техник ретінде. Төменде, практикалық жұмыс тәжірибесімен бірге, жылдамдау тестінің толық процессін, тесттік нысандардан, әдістерден қоса құрылғыларға және процедуралық спецификацияларға дейін түсіндіремін.
I. Рутиндық электр қызметтерінің тесті
(1) Цикл сопротивление тесті
Цикл сопротивление - бұл жылдамдауның өткізгіштігін бағалаудың негізгі көрсеткіші. Мен GB/T 3804 және GB 1984 стандарттарына растауымен, ең аз 100А токты пайдаланып, DC напряжение төмендету әдісін қолданамын. 10кВ жылдамдаулар үшін, стандарттық мәндер токтың деңгейіне байланысты: 630А – ≤50μΩ және 3150А – ≤20μΩ.
Тесттеу кезінде, мен SW-100A арналған цикл сопротивление тестерін қолданамын және тест құрылғысының контактымен жақсы қосылуын тексеремін. Тест нәтижесі фабрикалық мәннің 120% ға аспайтын болуы керек; бұл шектен астам болған жағдайда, бұл жақсы контакт немесе механикалық зиянды ұсынады. Мен салмақты өзгертулерден қорғанып, температура стабилді болғанда ғана тесттерді орындаймын.
(2) Дәлдік частотасы бойынша терпелілік напряжение тесті
Бұл тест жылдамдаулардың изоляциясының күштілігін тексереді. 10кВ шарттар үшін, мен фазалар арасында және жерге қарағанда 42кВ/1мин, және өткізгішке қарағанда 48кВ/1мин напряжение қолданамын, суыққау токы ≤0,5мА.
Жоғары деңгейлерде қолданылатын 24кВ шарттар үшін, терпелілік напряжение биіктікке (әр 1000м үшін 7% артық) байланысты коррекцияланады. WGD-40кВ терпелілік напряжение тестерін қолданып, мен тест напряжение формасының стабилдігін қамтамасыз етемін. Егер пробой немесе жарық кездессе, мен тутылыс пен жабысу механизміндегі изоляция дефекттерін түзету үшін тутылыс үшін тесттерді тоқтатамын.
(3) Активті жүк токынан тутылу тесті
Бұл тест GB/T 3804 стандарты бойынша жылдамдаулардың тутылу қабілетін бағалайды. Мен нормалды активті жүк шарттарында, адатта рейтингдік токтың 100% (мисалы, 630А) болғанда тесттерді орындаймын.
Тесттеу кезінде, мен транзиентті қайталану напряжение (TRV) пикі мен уақыт координаттарын қадағалау арқылы оларды дизайн талаптарына сай екендігін қамтамасыз етемін. E1 классы (механикалық өмір ≥100,000 цикл) үшін 10 тутылу тесті қажет; E2 (≥300,000 цикл) және E3 (≥1,000,000 цикл) үшін 20 тест қажет. Бұл нәтижелер узак мезгілді іске қосу өнімділігін бағалауда маңызды.
II. Механикалық абал тесті
(1) Механикалық өмір тесті
Механикалық өмір - бұл узак мезгілді иялдықтың негізгі көрсеткіші, GB/T 3804 бойынша M1 (≥100,000 цикл) және M2 (≥300,000 цикл) деп бөлінеді.
Мен SWT11 механикалық сипаттама тестерін қолданып, операция уақыты, ход, және жылдамдық сызықтарын тұтыну/ақыру операцияларын жүзеге асыру кезінде тіркелетін параметрлерді жазып, жабысу немесе аномалдық қозғалыс пайда болғанша қадағалаймын. Жиі қолданылатын шарттар үшін, мен жарты жыл сайын механикалық өмір тесттерін ұсынамын, қалған қызмет өмірін бағалау үшін.
(2) Тұтыну/ақыру синхронизациясы тесті
Синхронизация үш фазалы шарттардың иялдығы үшін маңызды. GB 1984-2003 бойынша, тұтыну синхронизациясы рейтингдік тиімділіктің 1/6 циклінен (50Гц үшін 3.3мс) төмен болуы керек, ал ақыру синхронизациясы 1/4 циклден (5мс).
Жоғары дәлдікті механикалық сипаттама тестерін қолданып, үш фаза контакт операцияларының уақыт айырмашылығын жазып, арктық контакттары бар шарттар үшін, мен негізгі және арктық контакт сигналдарын ажырату арқылы жалған бағалауға қараймын. Егер нәтижелер стандарттан астам болса, мен операция механизміндегі компоненттерді өзгерту немесе ауыстыру ұсынамын.
(3) Контакт басыну және ығысу тесті
Контакт басыну және ығысу өткізгіштікке тікелей тәсіл етеді. Классикалық жылдамдау контакт басынуы көбінесе ~200Н, типке байланысты: кірістіру шарттар (мисалы, GW4, GW5) ≥130Н бастың бір басы, сымал шарттар (мисалы, GW6, GW16) ≥300Н, және чапчыл шарттар (мисалы, GN2 сериясы) ≥200Н.
ZSKC-9000 контакт басыну тестерін қолданып, мен әр бастың басын симуляцияланған контакт сенсорлар арқылы өлшеймін. Мен ығысуды да тексеремін: вакуумдық шарттар үшін, қозғалыс контакт ығысу белгілері 3мм-ден астам болмауы керек, немесе ауыстыру қажет. Тест нәтижелерін фабрикалық ескертулермен салыстыру арқылы, басыну 20% астам пайда болған немесе ығысу шектерінен астам болғанда, мен контакттарды ауыстыру ұсынамын.
III. Изоляция қызметтерінің тесті
(1) Изоляция сопротивление тесті
Бұл негізгі тест 2500В мегомметрді қолданып, фазалар арасында және жерге қарағанда изоляция сопротивление (≥1000M&Ω;) және көмекші цепь сопротивление (≥1M&Ω; для SF6 шарттар) өлшейді.Мен тесттеу кезінде шартты ачып, системадан айырмалап қоямын. Егер изоляция сопротивление бастапқы мәннің 75% тен төмен болса, мен сыртқы қысқарту немесе желтеу туралы ұмтыламын және толығырақ тексерулер қытаймын. Мен терпелілік напряжение тестінен алды және соңында сопротивление тесттерін орындаймын—егер нәтижелер 30% дан астам айырмалы болса, изоляция дефекттерін көрсетеді.
(2) SF6 газы изоляция тесті
SF6 шарттар үшін, GD-3000 детекторы мен инфракызыл спектрометр қолданып, газ тыңдатылымын (≤150&μL/L дуга камераларында, ≤300&μL/L басқа жерлерде), тазалығын (≥97%) және заттың сыйымдылығын (≤24сагат ішінде 10% басының төмендетуі) өлшеймін.Стандартқа сәйкес болмаған нәтижелер сұйықтыру немесе загрязнение туралы көрсетеді, олар өзін-өзі әрекеттерге ұсынады. Мен эксплуатациядағы SF6 шарттар үшін жарты жыл сайын газ тесттерін ұсынамын, изоляция стабилидігін сақтау үшін.
(3) Жұмсартық изоляция үшін Локальды суыққау (PD) тесті
Бұл тест GB/T 3906-2020 бойынша эпоксидті және басқа жұмсартық изоляцияларды өлшейді: PD 1.2× рейтингдік напряжение үшін ≤20пК, ал ауа изоляциясы үшін ≤100пК болуы керек.Полностью экранированной лаборатории Haefely DDX-9101 PD тестерімен PD-сіз трансформатормен өткізілетін, шектерден астам болған жағдайда изоляциядағы көліктер немесе дефекттер көрсетеді. Мен жаңа жұмсартық изоляциялық шарттарды комиссияға қосу алдында PD тесттерін өткіземін, сапаны қамтамасыз ету үшін.
IV. Арналған орта қабілеттілік тесті
(1) Жоғары деңгей орта тесті
GB/T 20626.1-2017 бойынша, мен деңгейге байланысты изоляция деңгейлерін коррекциялаймын: G2 (1000-2000м), G2.5 (2000-2500м), G3 (2500-3000м), G4 (3000-4000м), G5 (4000-5000м).Симулированный высотный окружении (например, 2000м, 80кПа) тестировании, я проверяю электрические расстояния (увеличение на 7% за каждые 1000м) и ползучесть (увеличение на 25% для уровня загрязнения 3). PD тестирование в симуляции требует ≤10пК, чтобы предотвратить старение короны при низком давлении.
(2) Экстремальное холодное окружение тестирования
Для холодных регионов, я провожу испытания низкой температурной изоляционного сопротивления (-40°C: основная цепь ≥0.4MΩ, вспомогательная цепь ≥1MΩ) и рабочих характеристик.При -40°C, я проверяю напряжение открытия/закрытия и синхронизацию, проверяя механическую блокировку. Для выключателей, работающих в долгосрочных холодных условиях, рекомендуются квартальные холодные испытания.
(3) Высокопыльное окружение тестирования
Я провожу испытания по защите IP54+ согласно GB/T 4208, используя песчано-пылевую камеру GD-1000 (8-часовой тест) и контролируя теплоотвод с помощью инфракрасного тепловизора (температура повышается не более чем на 50K под полной нагрузкой).Рекомендуется проводить испытания каждые три месяца для очистки пыли и замены старых уплотнений.
(4) Прибрежное солевое окружение тестирования
Согласно ISO 9227, я провожу CASS (48ч, 50°C, pH3.1-3.3) или нейтральный солевой туман (480ч) тесты, затем проверяю коррозию. Герметичность проверяется через падение давления (не более 10% за 24ч) или масс-спектрометрию гелия.Рекомендуется ежегодное тестирование для выключателей, работающих в прибрежных районах.
(5) Промышленное электромагнитное помеховое (EMI) окружение тестирования
Я провожу EMC совместимость тесты согласно GB/T 17626.2 (ESD ±8кВ), GB/T 17626.3 (радиационная устойчивость 10В/м) и GB/T 17626.12 (затухающее колебательное магнитное поле 200А/м).
Для высокочастотных EMI, я провожу тесты в диапазонах 3МГц, 10МГц и 30МГц согласно IEC 61000-4-18, проверяя частоту ошибок (не более 10⁻⁶) и сопротивление заземления экранированного кабеля (не более 0.5Ω). Рекомендуется проводить EMC тесты каждые полгода в условиях высокого EMI.
(6) Интегрированный сценарий фотovoltaic-хранение-зарядка тестирования
Я использую анализатор протоколов (например, Wireshark) для проверки совместимости между энергохранилищем PCS и зарядными станциями (например, Modbus RTU). Динамические тесты нагрузочной реакции имитируют работу на полную мощность PV, хранения и зарядки, чтобы оценить перегрузочную способность (120% номинального тока) и время защиты (разница времени срабатывания PV инвертора и PCS не более 5мс).
V. Тестовые инструменты и оборудование
(1) Циклический сопротивление тестер
Гармоническое искажение (THD≤5%) и колебание напряжения (≤2%) измеряются в точке общего соединения с помощью APView400. Рекомендуется проводить тесты каждые три месяца для интегрированных сценариев.
Модели, такие как SW-100A и SW-2000, используют метод падения постоянного напряжения с током 100А+, обеспечивая точность измерений с погрешностью ≤0.1%. Я обеспечиваю плотный контакт приспособлений и выбираю соответствующие диапазоны для различных номинальных токов.
(2) Тестер механических характеристик
Устройства, такие как SWT11 и MOEORW-5180, измеряют скорость открытия/закрытия, синхронизацию и контактное давление с погрешностью ≤1%. Для выключателей с дуговыми контактами, я различаю точки сигналов, чтобы избежать ошибок, поддерживая датчик вертикальным к корпусу выключателя.
(3) Детектор SF6 газа
Модели, такие как GD-3000 и тестеры чистоты SF6, измеряют влажность (±5% точности), чистоту (±0.5%) и давление (±0.1%). Я использую специальные пробирные трубки, чтобы обеспечить представительные образцы газа для полугодового тестирования.
(4) Детектор локального разряда
Высокочувствительные (1пК) тестеры, такие как Haefely DDX-9101 и Siemens PD160, используются в экранированных лабораториях с PD-свободными трансформаторами для предварительных тестов новых твердых изолированных выключателей.