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


Co je zahrnuto v operačních postupech spínacího přepínače inteligentního elektřinového čidlo?

James
James
Pole: Elektrické provozování
China

Jako pracovník na první linii, který se každodenně zabývá inteligentními elektrickými čítači, jsem dobře obeznámen s návrhem a operačními normami spínacích přepínačů (tanto interních, jako externích) v těchto čítačích. Níže rozdělím technické požadavky a praktické klíčové body na základě mé zkušenosti na místě pro snadnou referenci.

I. Základní pochopení interních a externích spínacích přepínačů

V typových specifikacích pro jednofázové a třífázové inteligentní elektrické čítače (jako jsou podmínky prostředí, specifikace, požadavky na zobrazení pro jednofázové čítače, všechno podrobně uvedeno v přílohách), jsou stanoveny jasné pravidla označování pro jednofázové předplacené inteligentní čítače a třífázové vzdáleně předplacené inteligentní čítače (s výjimkou třífázových inteligentních čítačů a místně předplacených čítačů). Pro čítače s interními přepínači je označeno “Označit při použití interního přepínače”; pro ty s externími přepínači, “Označit při použití externího přepínače”. Pro nás pracovníky na první linii stačí zkontrolovat nálepku, abychom rychle zjistili, zda je spínací přepínač interní nebo externí – velmi praktické.

II. Výběr a technické požadavky pro interní/externí spínací přepínače
(I) Principy výběru

Při instalaci čítačů na místě, pokud narazím na interní spínací přepínač, vždy zkontroluji, že maximální proud obvykle nepřesahuje 60A. Pro externí přepínače musí výstupní rozhraní pro vypnutí striktně splňovat Q/GDW 1354 - 2012. Je to pevný požadavek; chyba může způsobit problémy.

(II) Technické specifikace

  • Obecné požadavky: Spínací přepínač musí splňovat standard IEC 62055 - 31:2005. Třífázové přepínače by měly být nejlépe navrženy jako integrovaná jednotka pro lepší stabilitu. V zařízeních, kterými jsem se zabýval, mají integrované jednotky skutečně nižší míru selhání.

  • Speciální požadavky pro interní přepínače: Pro čítače s interními spínacími přepínači jsou potřebná opatření k uhašení oblouku (buď hardwarová, nebo softwarová) během operace přepínače. Výstupní obvod musí bránit nesprávnému fungování a být snadno testovatelný na místě. Kromě toho, přepínač musí fungovat správně během kolísání napětí (v rozšířeném rozsahu provozního napětí). Jednou, když bylo napětí na místě nestabilní, interní přepínač vydržel a neovlivnil dodávku elektřiny uživateli – to ukazuje, jak důležité to je.

  • Režimy ovládání pro externí přepínače

    • Režim 1 (nejčastěji používaný): Pasivní a nepolární signály jsou vedeny z terminálů pro řízení vypnutí (terminály 5 a 6 pro jednofázové; 13, 14, 15 pro třífázové). Kapacita kontaktu je AC 250V/2A. V neexcitovaném stavu se uzavírá (umožňuje spotřebu energie); v excitovaném stavu se otevírá (zakazuje spotřebu energie). To je hlavní volba výrobců – jednoduchá a spolehlivá. Musíme však zajistit správné zapojení, aby nedošlo k chybám.

    • Režim 2 (méně používaný, ale dobré znát): AC napěťový kontrolní signál je veden z terminálu 5 (terminál 13 pro třífázové), s výkonem ≥20mA. V neexcitovaném stavu je výstup 90% - 100% dodávacího napětí; v excitovaném stavu 0% - 25%. Tento režim však nese rizika – terminály nesou silný proud, což změní naše obvyklé způsoby práce. Také ověřovací zařízení potřebuje úpravy (původní pomocné terminály zvládají pouze do 40V). Proto se v praxi málo používá, ale stále musíme být na tomto povědomi.

III. Doplněcí požadavky a praktické detaily pro spínací přepínače
(I) Doplněcí návrhy designu

  • Když se napěťová linka pohybuje mezi 80% - 115% referenčního napětí, musí obvod pro řízení přepínače fungovat správně. To je klíčové pro stabilitu dodávky, zejména v oblastech s nestabilním napětím.

  • Pokud externí přepínač používá pulsní řízení, doporučuje se mít redundantní šířku pulsu (např. 400ms) pro prevenci nesprávného rozhodnutí. Jednou jsem měl případ, kdy příliš úzké pulsy způsobily nesprávné fungování; upravení na tento požadavek to vyřešilo.

  • Pro signál pro řízení vypnutí externích přepínačů se doporučuje jednotně vést AC signál z fáze A, aby se zabránilo zmatečnosti zapojení v různých regionech a zajistila se konzistence při kontrole a dodávce.

  • Během zkoušek ve výběrovém řízení by měl režim řízení externích přepínačů preferovat pulsní výstup, a zkouškové terminály by měly být považovány za nižší než 40V. To sjednocuje standardy pro snazší kontrolu.

(II) Operační normy

Po nákupu elektřiny uživatelem existují dvě možnosti uzavření obvodu: Přímé uzavření a Povolené uzavření, podle komunikačních příkazů v DL/T 645 - 2007. S těmito příkazy se setkávám každodenně, takže ovládám všechny scénáře:

  • Operace vypnutí

    • Čítače s interními přepínači: Po přijetí příkazu “Vypnout” okamžitě vypínají. Zobrazení “Bez energie” zůstává, a indikační světlo vypnutí se rozsvítí – žádné zpoždění není dovoleno.

    • Čítače s externími přepínači: Podobně, okamžitě vypínají bez zpoždění. Stav zobrazení a indikační světlo jsou stejné jako u čítačů s interními přepínači. Na místě, když se zabývám vypnutím z důvodu zdlužení, musí tento krok být spolehlivý.

  • Povolená operace uzavření

    • Čítače s interními přepínači: Po přijetí příkazu “Povoleno uzavřít” zobrazení “Bez energie” zmizí, a indikační světlo vypnutí bliká (1s rozsvíceno, 1s vypnuté). Uživatel drží tlačítko 3s, aby uzavřel interní přepínač, a světlo se vypne. Musíme uživatelům vysvětlit správnou operaci, aby se zabránilo chybám.

    • Čítače s externími přepínači: Po přijetí příkazu se interní relé okamžitě uzavře. Zobrazení zmizí, a indikační světlo se vypne. Uživatelé nemusí tlačit tlačítko čítače – stačí uzavřít externí přepínač, což je jednodušší.

  • Přímá operace uzavření

    • Čítače s interními přepínači: Po přijetí příkazu se interní přepínač okamžitě uzavře, a indikační světlo se vypne.

    • Čítače s externími přepínači: Po přijetí příkazu se okamžitě uzavřou.

Speciální případy: Pro čítače s interními přepínači způsobí příkaz pro přímé uzavření automatické uzavření. Pro příkaz pro povolené uzavření:

  • Místně předplacené čítače (CPU karta/RF karta) vyžadují vložení karty pro uzavření.

  • Vzdáleně předplacené čítače vyžadují 3 sekundové dlouhé stisknutí tlačítka pro uzavření.

Pro čítače s externími přepínači způsobí příkaz pro povolené uzavření, že interní relé se okamžitě uzavře – uživatelé potřebují pouze uzavřít externí přepínač.

Shrnutí: Externí přepínače nevyžadují stisknutí tlačítka čítače pro vypnutí/uzavření. Pro vzdáleně předplacené čítače s interním přepínačem, když je přijat příkaz pro povolené uzavření, musí uživatelé stisknout tlačítko po dobu 3s – musíme to uživatelům jasně vysvětlit, aby se zabránilo nesprávnému fungování.

IV. Poznámky k testování AC napětí

Pokud externí přepínač používá “AC napěťový kontrolní signál” (Režim 2), pomocné terminály (pro vypnutí a varování) ve skutečnosti nesou silný proud, s referenčním napětím přesahujícím 40V. Během testování AC napětí je třeba je považovat za “pomocné obvodové terminály s referenčním napětím přesahujícím 40V”. To ovlivňuje bezpečnost testu a životnost zařízení – my pracovníci na první linii se tu nikdy nesmíme nechat zaskočit.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jak navrhnout stožáry pro 10kV povrchové vedení
Jak navrhnout stožáry pro 10kV povrchové vedení
Tento článek kombinuje praktické příklady pro zlepšení logiky výběru ocelových trubkových stožárů pro 10kV, diskutuje jasné obecné pravidla, návrhové postupy a specifické požadavky pro použití v návrhu a výstavbě 10kV povrchových elektrických vedení. Speciální podmínky (jako jsou dlouhé rozpětí nebo oblasti s těžkým ledením) vyžadují dodatečná specializovaná ověření na základě tohoto základu, aby bylo zajištěno bezpečné a spolehlivé fungování stožáru.Obecná pravidla pro výběr stožárů pro povrcho
James
10/20/2025
Jak vybrat suchou transformátor?
Jak vybrat suchou transformátor?
1. Systém kontroly teplotyJednou z hlavních příčin selhání transformátoru je poškození izolace, a největší hrozba pro izolaci pochází z překročení povoleného teplotního limitu cívek. Proto je klíčové sledovat teplotu a implementovat systémy výstrah pro provozní transformátory. Následuje představení systému kontroly teploty na příkladu TTC-300.1.1 Automatické chladičeTermistor je předem vložen do nejteplejšího místa nízkonapěťové cívky pro získání teplotních signálů. Na základě těchto signálů se
James
10/18/2025
Jak vybrat správný transformátor?
Jak vybrat správný transformátor?
Normy pro výběr a konfiguraci transformátorů1. Důležitost výběru a konfigurace transformátoruTransformátory hrají klíčovou roli v elektrických systémech. Umožňují přizpůsobení napěťových úrovní různým požadavkům, což umožňuje efektivní přenos a distribuci elektřiny vygenerované v elektrárnách. Nesprávný výběr nebo konfigurace transformátoru může vést k vážným problémům. Například, pokud je kapacita příliš malá, transformátor nemusí být schopen podporovat připojené zatížení, což může vést k pokle
James
10/18/2025
Jak správně vybírat vakuové spínací přerušovače
Jak správně vybírat vakuové spínací přerušovače
01 PředmluvaV středně napěťových systémech jsou spínače nezbytnými primárními komponenty. Vakuové spínače dominují na domácím trhu. Proto je správné elektrické návrhování nerozlučně spojeno s vhodnou volbou vakuových spínačů. V této části se zabýváme tím, jak správně vybírat vakuové spínače a běžnými mýty při jejich výběru.02 Průsečná kapacita pro krátkozávodní proud nemusí být příliš vysokáPrůsečná kapacita spínače pro krátkozávodní proud nemusí být příliš vysoká, ale by měla mít nějakou rezerv
James
10/18/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu