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


อะไรถูกกำหนดไว้ในขั้นตอนการดำเนินงานของสวิตช์โหลดมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

James
James
ฟิลด์: การดำเนินงานด้านไฟฟ้า
China

ในฐานะผู้ปฏิบัติงานหน้าดินที่ทำงานกับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะทุกวัน ฉันคุ้นเคยกับการออกแบบและมาตรฐานการดำเนินงานของสวิตช์โหลด (ทั้งภายในและภายนอก) ในมิเตอร์เหล่านี้เป็นอย่างดี ด้านล่างนี้ ฉันจะแบ่งแยกข้อกำหนดทางเทคนิคและประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานตามประสบการณ์ในสถานที่จริง เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

I. การเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสวิตช์โหลดภายในและภายนอก

ในประเภทและการกำหนดค่าสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะเฟสเดียวและสามเฟส (เช่น สภาพแวดล้อม การกำหนดค่า ความต้องการการแสดงผลสำหรับมิเตอร์เฟสเดียว ซึ่งระบุไว้ในภาคผนวก) มีกฎการป้ายกำกับที่ชัดเจนสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเติมเงินเฟสเดียวและมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเติมเงินระยะไกลเฟสสาม (ยกเว้นมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะเฟสสามและมิเตอร์เติมเงินท้องถิ่น) สำหรับมิเตอร์ที่มีสวิตช์ภายใน จะระบุว่า "ป้ายเมื่อใช้สวิตช์ภายใน" และสำหรับมิเตอร์ที่มีสวิตช์ภายนอก จะระบุว่า "ป้ายเมื่อใช้สวิตช์ภายนอก" สำหรับเราผู้ปฏิบัติงานหน้าดิน การตรวจสอบแผ่นป้ายชื่อสามารถทำให้เรารู้ได้อย่างรวดเร็วว่าสวิตช์โหลดเป็นแบบภายในหรือภายนอก - ซึ่งเป็นประโยชน์มาก

II. การเลือกและการกำหนดค่าทางเทคนิคสำหรับสวิตช์โหลดภายใน/ภายนอก
(I) หลักการเลือก

เมื่อติดตั้งมิเตอร์บนสถานที่ หากฉันพบสวิตช์โหลดภายใน ฉันจะตรวจสอบเสมอว่ากระแสสูงสุดไม่ควรเกิน 60A สำหรับสวิตช์ภายนอก ต้องปฏิบัติตาม Q/GDW 1354-2012 อย่างเคร่งครัด เป็นข้อกำหนดที่จำเป็น ความผิดพลาดอาจทำให้เกิดปัญหาได้

(II) ข้อกำหนดทางเทคนิค

  • ข้อกำหนดทั่วไป: สวิตช์โหลดต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC 62055-31:2005 สวิตช์เฟสสามควรออกแบบเป็นหน่วยรวมเพื่อความเสถียร ในอุปกรณ์ที่ฉันได้จัดการ สวิตช์แบบรวมมีอัตราการชำรุดเสียหายต่ำกว่า

  • ข้อกำหนดพิเศษสำหรับสวิตช์ภายใน: สำหรับมิเตอร์ที่มีสวิตช์โหลดภายใน จำเป็นต้องมีมาตรการดับอาร์ค (ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์) ระหว่างการทำงานของสวิตช์ วงจรเอาต์พุตต้องป้องกันการควบคุมผิดพลาดและง่ายต่อการทดสอบในสถานที่ นอกจากนี้ สวิตช์ต้องทำงานได้ปกติในขณะที่แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง (ภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ขยายออกไป) ครั้งหนึ่ง แรงดันไฟฟ้าในสถานที่ไม่เสถียร แต่สวิตช์ภายในยังคงทำงานได้และไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ - นี่คือความสำคัญของสิ่งนี้

  • โหมดควบคุมสำหรับสวิตช์ภายนอก

    • โหมด 1 (ใช้บ่อย): สัญญาณแบบพาสซีฟและไม่มีขั้วจะถูกส่งออกจากเทอร์มินัลควบคุมทริป (เทอร์มินัล 5 และ 6 สำหรับเฟสเดียว; เทอร์มินัล 13, 14, 15 สำหรับเฟสสาม) ความจุของคอนแทคคือ AC 250V/2A ในสถานะไม่ตื่นเต้น มันจะปิด (อนุญาตให้ใช้พลังงาน); ในสถานะตื่นเต้น มันจะเปิด (ตัดการจ่ายไฟฟ้า) นี่คือตัวเลือกหลักของผู้ผลิต - ง่ายและเชื่อถือได้ แต่เราต้องแน่ใจว่าการต่อสายถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาด

    • โหมด 2 (ใช้น้อยแต่ควรทราบ): สัญญาณควบคุมแรงดันไฟฟ้า AC จะถูกส่งออกจากเทอร์มินัล 5 (เทอร์มินัล 13 สำหรับเฟสสาม) พร้อมความสามารถในการขับเคลื่อน ≥20mA ในสถานะไม่ตื่นเต้น เอาต์พุตคือ 90% - 100% ของแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย; ในสถานะตื่นเต้น 0% - 25% แต่โหมดนี้มีความเสี่ยง - เทอร์มินัลมีไฟฟ้าแรง ทำให้การปฏิบัติงานของเราเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ อุปกรณ์ตรวจสอบต้องปรับเปลี่ยน (เทอร์มินัลเสริมเดิมรองรับได้ไม่เกิน 40V) ดังนั้นจึงไม่ค่อยใช้ในทางปฏิบัติ แต่เราต้องทราบ

III. ข้อกำหนดเพิ่มเติมและรายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับสวิตช์โหลด
(I) ข้อกำหนดการออกแบบเพิ่มเติม

  • เมื่อแรงดันไฟฟ้าในสายเปลี่ยนแปลงระหว่าง 80% - 115% ของแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง วงจรควบคุมสวิตช์ต้องทำงานได้ปกติ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเสถียรของพลังงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่แรงดันไฟฟ้าไม่เสถียร

  • หากสวิตช์ภายนอกใช้การควบคุมด้วยพัลส์ แนะนำให้มีความกว้างพัลส์สำรอง (เช่น 400ms) เพื่อป้องกันการตัดสินใจผิดพลาด ฉันเคยมีกรณีที่พัลส์แคบเกินไปทำให้เกิดการควบคุมผิดพลาด การปรับตามข้อกำหนดนี้แก้ไขปัญหาได้

  • สำหรับสัญญาณควบคุมทริปของสวิตช์ภายนอก แนะนำให้วาดสัญญาณ AC จากเฟส A อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความสับสนในการต่อสายในภูมิภาคต่างๆ และเพื่อความสอดคล้องในการตรวจสอบและการจัดหามิเตอร์

  • ในการทดสอบการประมูล โหมดควบคุมสำหรับสวิตช์ภายนอกควรใช้เอาต์พุตพัลส์ และเทอร์มินัลทดสอบควรถือว่ามีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 40V นี่จะทำให้มาตรฐานสอดคล้องกันและง่ายต่อการตรวจสอบ

(II) มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หลังจากผู้ใช้ซื้อไฟฟ้า การปิดวงจรมีสองโหมด: การปิดวงจรโดยตรง และ การปิดวงจรที่ได้รับอนุญาต ตามคำสั่งการสื่อสารใน DL/T 645-2007 ฉันทำงานกับคำสั่งเหล่านี้ทุกวัน ดังนั้นฉันจึงเชี่ยวชาญในทุกสถานการณ์:

  • การดำเนินการทริป

    • มิเตอร์สวิตช์ภายใน: เมื่อได้รับคำสั่ง "ทริป" จะทริปทันที ตัวอักษร "ไฟฟ้าตัด" จะแสดงอยู่ และไฟแสดงสถานะทริปจะสว่าง - ไม่อนุญาตให้มีการล่าช้า

    • มิเตอร์สวิตช์ภายนอก: เช่นเดียวกัน จะทริปทันทีโดยไม่มีการล่าช้า สถานะการแสดงตัวอักษรและไฟแสดงสถานะเหมือนกับมิเตอร์สวิตช์ภายใน ในการปฏิบัติงานในสถานที่ เมื่อต้องจัดการกับการทริปเนื่องจากการค้างชำระ ขั้นตอนนี้ต้องเชื่อถือได้

  • การดำเนินการปิดวงจรที่ได้รับอนุญาต

    • มิเตอร์สวิตช์ภายใน: หลังจากได้รับคำสั่ง "ปิดวงจรที่ได้รับอนุญาต" ตัวอักษร "ไฟฟ้าตัด" จะหายไป และไฟแสดงสถานะทริปจะกระพริบ (สว่าง 1 วินาที ดับ 1 วินาที) ผู้ใช้กดและค้างปุ่ม 3 วินาที เพื่อปิดสวิตช์ภายใน และไฟจะดับ เราต้องสอนผู้ใช้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาด

    • มิเตอร์สวิตช์ภายนอก: หลังจากได้รับคำสั่ง รีเลย์ภายในจะปิดวงจรโดยตรง ตัวอักษรจะหายไป และไฟแสดงสถานะจะดับ ผู้ใช้ไม่ต้องกดปุ่มมิเตอร์ - เพียงปิดสวิตช์ภายนอก ซึ่งง่ายกว่า

  • การดำเนินการปิดวงจรโดยตรง

    • มิเตอร์สวิตช์ภายใน: หลังจากได้รับคำสั่ง สวิตช์ภายในจะปิดวงจรโดยตรง และไฟแสดงสถานะจะดับ

    • มิเตอร์สวิตช์ภายนอก: หลังจากได้รับคำสั่ง จะปิดวงจรทันที

กรณีพิเศษ: สำหรับมิเตอร์สวิตช์ภายใน คำสั่งปิดวงจรโดยตรงจะทำให้ปิดวงจรโดยอัตโนมัติ สำหรับคำสั่งปิดวงจรที่ได้รับอนุญาต:

  • มิเตอร์เติมเงินท้องถิ่น (CPU card/RF card) ต้องเสียบการ์ดเพื่อปิดวงจร

  • มิเตอร์เติมเงินระยะไกลต้องกดปุ่มหมุนนาน 3 วินาทีเพื่อปิดวงจร

สำหรับมิเตอร์สวิตช์ภายนอก คำสั่งปิดวงจรที่ได้รับอนุญาตจะทำให้รีเลย์ภายในปิดวงจรโดยตรง - ผู้ใช้เพียงแค่ปิดสวิตช์ภายนอก

สรุป: สวิตช์ภายนอกไม่ต้องกดปุ่มมิเตอร์เพื่อทริป/ปิดวงจร สำหรับมิเตอร์เติมเงินระยะไกลสวิตช์ภายใน เมื่อได้รับคำสั่งปิดวงจรที่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ต้องกดปุ่มหมุนนาน 3 วินาที - เราต้องอธิบายให้ผู้ใช้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการควบคุมผิดพลาด

IV. ข้อควรระวังในการทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC

หากสวิตช์ภายนอกใช้ "สัญญาณควบคุมแรงดันไฟฟ้า AC" (โหมด 2) เทอร์มินัลเสริม (สำหรับทริปและแจ้งเตือน) จะมีไฟฟ้าแรง แรงดันไฟฟ้าอ้างอิงเกิน 40V ในการทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC ให้ปฏิบัติต่อพวกเขาเป็น "เทอร์มินัลวงจรเสริมที่มีแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงเกิน 40V" นี่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทดสอบและอายุการใช้งานอุปกรณ์ - เราผู้ตรวจสอบหน้าดินต้องไม่ประมาทในส่วนนี้

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
วิธีการออกแบบเสาไฟฟ้าทางอากาศแรงสูง 10kV
วิธีการออกแบบเสาไฟฟ้าทางอากาศแรงสูง 10kV
บทความนี้รวมตัวอย่างที่เป็นจริงเพื่อปรับปรุงตรรกะการเลือกเสาเหล็กกลวงขนาด 10kV โดยหารือเกี่ยวกับกฎทั่วไปที่ชัดเจน ขั้นตอนการออกแบบ และความต้องการเฉพาะสำหรับการใช้งานในการออกแบบและสร้างสายไฟฟ้าทางอากาศระดับ 10kV สถานะพิเศษ (เช่น ส่วนยาวหรือเขตหิมะหนัก) ต้องมีการตรวจสอบเฉพาะเพิ่มเติมบนพื้นฐานนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของเสาไฟฟ้าปลอดภัยและเชื่อถือได้กฎทั่วไปสำหรับการเลือกเสาไฟฟ้าทางอากาศการเลือกเสาไฟฟ้าทางอากาศอย่างเหมาะสมต้องสอดคล้องระหว่างความสามารถในการปรับตัวตามเงื่อนไขการออกแบบ การประหยัด
James
10/20/2025
วิธีการเลือกหม้อแปลงแห้ง
วิธีการเลือกหม้อแปลงแห้ง
1. ระบบควบคุมอุณหภูมิหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียหายของหม้อแปลงคือความเสียหายของฉนวน และภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อฉนวนมาจากความร้อนที่เกินขีดจำกัดที่อนุญาตของขดลวด ดังนั้น การตรวจสอบอุณหภูมิและใช้ระบบเตือนภัยสำหรับหม้อแปลงที่กำลังทำงานเป็นสิ่งจำเป็น ต่อไปนี้จะแนะนำระบบควบคุมอุณหภูมิด้วย TTC-300 เป็นตัวอย่าง1.1 พัดลมทำความเย็นอัตโนมัติเทอร์มิสเตอร์ถูกฝังไว้ล่วงหน้าที่จุดที่ร้อนที่สุดของขดลวดแรงดันต่ำเพื่อรับสัญญาณอุณหภูมิ ตามสัญญาณเหล่านี้การทำงานของพัดลมจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ เมื่อโหลดหม้อแปลงเ
James
10/18/2025
วิธีการเลือกหม้อแปลงที่เหมาะสม
วิธีการเลือกหม้อแปลงที่เหมาะสม
มาตรฐานการเลือกและการกำหนดค่าทรานสฟอร์เมอร์1. ความสำคัญของการเลือกและการกำหนดค่าทรานสฟอร์เมอร์ทรานสฟอร์เมอร์มีบทบาทสำคัญในระบบไฟฟ้า เนื่องจากสามารถปรับระดับแรงดันให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นในสถานีกำเนิดไฟฟ้าสามารถถูกส่งและกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกหรือกำหนดค่าทรานสฟอร์เมอร์ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรง เช่น ถ้าความจุของทรานสฟอร์เมอร์น้อยเกินไป อาจไม่สามารถรองรับโหลดที่เชื่อมต่อได้ ทำให้เกิดการลดลงของแรงดันและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์—เครื่
James
10/18/2025
วิธีการเลือกสวิตช์วงจรป้องกันแรงดันสูงอย่างถูกต้อง
วิธีการเลือกสวิตช์วงจรป้องกันแรงดันสูงอย่างถูกต้อง
01 บทนำในระบบไฟฟ้าแรงดันกลาง วงจรป้องกันลัดวงจรเป็นส่วนประกอบหลักที่จำเป็นไม่ได้ขาด วงจรป้องกันลัดวงจรแบบสุญญากาศมีความนิยมในตลาดภายในประเทศ ดังนั้น การออกแบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องจะต้องมาพร้อมกับการเลือกวงจรป้องกันลัดวงจรแบบสุญญากาศที่เหมาะสม ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงวิธีการเลือกวงจรป้องกันลัดวงจรแบบสุญญากาศและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเลือก02 ความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจรไม่จำเป็นต้องสูงเกินไปความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจรของวงจรป้องกันลัดวงจรไม่จำเป็นต้องสูงเกินไป แต่ควรมีขอบเขตเพื่อรองรับการขยายกำลังก
James
10/18/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่