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


Що включають в себе робочі процедури навантаження вимикача інтелектуального лічильника електроенергії

James
James
Поле: Електричні операції
China

Як оператор на передній лінії, який щодня працює з інтелектуальними лічильниками електроенергії, я добре знайомий з проектуванням та нормами роботи завантажувальних вмикачів (як внутрішніх, так і зовнішніх) у цих лічильниках. Нижче я розгляну технічні вимоги та практичні ключові моменти на основі мого досвіду на місці для легкого ознайомлення.

I. Основне розуміння внутрішніх та зовнішніх завантажувальних вмикачів

У типових специфікаціях однофазних та трифазних інтелектуальних лічильників електроенергії (таких як середовищеві умови, специфікації, вимоги до відображення для однофазних лічильників, всі деталі наведено в додатках) встановлені чіткі правила маркування для однофазних попередньооплачуваних інтелектуальних лічильників та трифазних віддалених попередньооплачуваних інтелектуальних лічильників (окрім трифазних інтелектуальних лічильників та локальних попередньооплачуваних лічильників). Для лічильників з внутрішніми вмикачами вказано «Маркувати при використанні внутрішнього вмикача»; для тих, що мають зовнішні вмикачи, — «Маркувати при використанні зовнішнього вмикача». Для нас, фронтових працівників, достатньо перевірити шильдик, щоб швидко зрозуміти, чи внутрішній, чи зовнішній завантажувальний вмикач — надзвичайно практично.

II. Вибір та технічні вимоги до внутрішніх/зовнішніх завантажувальних вмикачів
(I) Принципи вибору

При встановленні лічильників на місці, якщо я зіткнуся з внутрішнім завантажувальним вмикачем, я завжди перевіряю, що максимальний струм, як правило, не перевищує 60А. Для зовнішніх вмикачів вивід інтерфейсу відключення повинен строго відповідати Q/GDW 1354 - 2012. Це жорстка вимога; невідповідність може спричинити проблеми.

(II) Технічні специфікації

  • Загальні вимоги: Завантажувальний вмикач повинен відповідати стандарту IEC 62055 - 31:2005. Трифазні вмикачі краще проектувати як інтегровані блоки для кращої стабільності. У обладнанні, з яким я працював, інтегровані вмикачі справді мають нижчу частоту відмов.

  • Особливі вимоги до внутрішніх вмикачів: Для лічильників з внутрішніми завантажувальними вмикачами під час операцій з вмикачем потрібні заходи з гасіння дуги (або апаратні, або програмні). Вивідна схема повинна запобігати помилковим діям та бути зручною для тестування на місці. Також вмикач повинен працювати нормально при коливаннях напруги (в рамках розширеної області робочої напруги). Одного разу на місці була нестабільна напруга, але внутрішній вмикач витримав, і це не вплинуло на постачання електроенергії користувачам — наскільки це важливо.

  • Режими управління зовнішніми вмикачами

    • Режим 1 (зазвичай використовується): Пасивні та неполярні сигнали виводяться з кінцевих вузлів керування відключенням (Кінцеві вузли 5 і 6 для однофазних; 13, 14, 15 для трифазних). Контактна ємність становить AC 250V/2A. У незбудженому стані він замиканий (дозволяє використання електроенергії); у збудженому стані відкривається (перериває постачання електроенергії). Це основний вибір для виробників — простий та надійний. Але ми повинні забезпечити правильне підключення, щоб уникнути помилок.

    • Режим 2 (рідше використовується, але корисно знати): Сигнал керування напругою AC виводиться з кінцевого вузла 5 (кінцевий вузел 13 для трифазних), з приводною здатністю ≥20mA. У незбудженому стані вивід становить 90% - 100% вихідної напруги; у збудженому стані 0% - 25%. Проте цей режим має ризики — кінцеві вузли несуть сильне електричне напруження, що змінює наші звичні способи роботи. Також потрібна модифікація перевірального пристрою (спочатку допоміжні кінцеві вузли обробляють лише до 40В). Тому він рідко використовується на практиці, але нам все ще слід про це знати.

III. Додаткові вимоги та практичні деталі для завантажувальних вмикачів
(I) Додаткові вимоги до проектування

  • При коливанні напруги в лінії від 80% до 115% від посиланої напруги, схема керування вмикачем повинна працювати нормально. Це важливо для стабільності живлення, особливо в районах з нестабільною напругою.

  • Якщо зовнішній вмикач використовує імпульсне керування, рекомендується мати надлишкову ширину імпульсу (наприклад, 400 мс) для запобігання помилковому визначенню. У мене був випадок, коли занадто вузькі імпульси спричинили помилкову дію; регулювання відповідно до цього вимоги вирішило проблему.

  • Для сигналу керування відключенням зовнішніх вмикачів рекомендується однорідно отримувати сигнал AC з фази A, щоб уникнути плутанини при підключенні в різних регіонах та забезпечити послідовність при перевірці та поставках.

  • Під час конкурсних тестів режим керування зовнішніми вмикачами краще використовувати імпульсний вивід, а тестові кінцеві вузли повинні бути розглянуті як нижче 40В. Це єдині стандарти для спрощення перевірки.

(II) Норми роботи

Після покупки електроенергії користувачем, закриття контуру має два режими: Безпосереднє закриття та Дозволене закриття, відповідно до команд комунікації DL/T 645 - 2007. Я щодня працюю з цими командами, тому я оволодів кожним сценарієм:

  • Операція відключення

    • Лічильники з внутрішніми вмикачами: При отриманні команди «Відключити», вони відключаються негайно. Символ «Без енергії» залишається на дисплеї, і світлодіод відключення світиться — без затримок.

    • Лічильники з зовнішніми вмикачами: Аналогічно, вони відключаються негайно без затримки. Статус символу на дисплеї та світлодіода такий самий, як у лічильників з внутрішніми вмикачами. На місці, коли ми маємо справу з відключеннями через заборгованість, цей крок повинен бути надійним.

  • Операція дозволеного закриття

    • Лічильники з внутрішніми вмикачами: Після отримання команди «Дозволене закриття», символ «Без енергії» зникає, і світлодіод відключення мигає (1 с на, 1 с виключено). Користувач тримає кнопку 3 с, щоб закрити внутрішній вмикач, і світлодіод вимикається. Ми повинні навчити користувачів правильному використанню, щоб уникнути помилок.

    • Лічильники з зовнішніми вмикачами: Після отримання команди, внутрішній реле закривається безпосередньо. Символ зникає, і світлодіод вимикається. Користувачам не потрібно натискати кнопку на лічильнику — просто закривають зовнішній вмикач, що простіше.

  • Операція безпосереднього закриття

    • Лічильники з внутрішніми вмикачами: При отриманні команди, внутрішній вмикач закривається безпосередньо, і світлодіод вимикається.

    • Лічильники з зовнішніми вмикачами: При отриманні команди, вони закриваються негайно.

Особливі випадки: Для лічильників з внутрішніми вмикачами, команда безпосереднього закриття спричиняє автоматичне закриття. Для команди дозволеного закриття:

  • Локальні попередньооплачувані лічильники (CPU-карта/RF-карта) потребують вставляння карти для закриття.

  • Віддалені попередньооплачувані лічильники потребують 3-секундного тримання клавіші для закриття.

Для лічильників з зовнішніми вмикачами, команда дозволеного закриття спричиняє безпосереднє закриття внутрішнього реле — користувачам потрібно лише закрити зовнішній вмикач.

Підсумок: Зовнішні вмикачі не потребують натискання кнопки на лічильнику для відключення/закриття. Для віддалених попередньооплачуваних лічильників з внутрішніми вмикачами, коли отримана команда дозволеного закриття, користувачам потрібно натиснути клавішу на 3 с — ми повинні чітко пояснити це користувачам, щоб уникнути помилкових дій.

IV. Примітки щодо тестування напруги AC

Якщо зовнішній вмикач використовує «Сигнал керування напругою AC» (Режим 2), допоміжні кінцеві вузли (для відключення та сигналізації) фактично несуть сильне електричне напруження, з посиланою напругою, яка перевищує 40В. Під час тестування напруги AC їх слід розглядати як «допоміжні кінцеві вузли з посиланою напругою, що перевищує 40В». Це впливає на безпеку тестування та термін служби обладнання — ми, фронтові інспектори, ніколи не повинні бути халатними в цьому питанні.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Як проектувати опори для повітряних ліній на 10 кВ
Як проектувати опори для повітряних ліній на 10 кВ
Ця стаття поєднує практичні приклади для вдосконалення логіки вибору сталевих трубчастих стовпів на 10 кВ, обговорюючи чіткі загальні правила, процедури проектування та специфічні вимоги для використання при проектуванні та будівництві підвісних ліній на 10 кВ. Особливі умови (наприклад, довгі перетини або зони із великими наледями) потребують додаткової спеціалізованої перевірки на основі цього фундаменту, щоб забезпечити безпечну та надійну роботу опор.Загальні правила вибору опор підвісних лі
James
10/20/2025
Як вибрати сухий трансформатор?
Як вибрати сухий трансформатор?
1. Система керування температуроюОднією з основних причин виходу із ладу трансформаторів є пошкодження ізоляції, а найбільша загроза для ізоляції полягає у перевищенні допустимого температурного ліміту обмоток. Тому моніторинг температури та впровадження систем попередження для трансформаторів, які працюють, є необхідними. Нижче наведено опис системи керування температурою на прикладі TTC-300.1.1 Автоматичні вентилятори охолодженняТермістр зараніє вбудований у найгарячішу точку низьковольтної об
James
10/18/2025
Як вибрати правильний трансформатор
Як вибрати правильний трансформатор
Стандарти вибору та конфігурації трансформаторів1. Важливість вибору та конфігурації трансформаторівТрансформатори грають ключову роль у системах живлення. Вони регулюють рівні напруги, щоб відповідати різним вимогам, забезпечуючи ефективну передачу та розподіл електроенергії, яка генерується на електростанціях. Неправильний вибір або конфігурація трансформатора можуть призвести до серйозних проблем. Наприклад, якщо ємність занадто мала, трансформатор може не підтримувати підключене навантаження
James
10/18/2025
Вакуумні проти повітряних вимикачів: Основні відмінності
Вакуумні проти повітряних вимикачів: Основні відмінності
Низковольтні повітряні автоматичні вимикачі проти вакуумних вимикачів: структура, характеристики та застосуванняНизковольтні повітряні автоматичні вимикачі, також відомі як універсальні або формовані рамні автоматичні вимикачі (MCCBs), призначені для працювання з напругою AC 380/690V та DC до 1500V, з номінальними струмами від 400A до 6300A або навіть 7500A. Ці вимикачі використовують повітря як середовище для гасіння дуги. Дуга гаситься через розтягування, розщеплення та охолодження дуговою кам
Garca
10/18/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу