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


Kuidas kvalifitseerida madalpingelisi poolikute katkiseid: isiklik testimise kontrollnimekiri

Oliver Watts
Oliver Watts
Väli: Kontroll ja testimine
China

Hea, lõdud, siin on Oliver Watts. Olen nüüd umbes kaheksa aastat püstitatud katkiseid uurinud, peamiselt väljas, aga ka laboris. Olen näinud palju head, halba ja... ütleme nii "huvitavat". Kui räägime kvalifitseeritud madalpinge püstitatud tsirkuitkatkise heakskiitmise kohta – tead, üks, mis tegelikult oma tööd teeb, kui asjad lähevad valesti – siis see ei ole lihtsalt kiire vaatus ja palve. Ei, meil on terviklik kontrollilist, täpsed protseduurid. Arvuta sellest nagu katkise täielikust füüsilisest kontrollist, veendudes, et iga süsteem on A-OK enne saadet või paigaldust. Las ma juhatan sind läbi peamiste asjade, mida ma kontrollin.

1. Esimesed muljeid ja füüsiline küllastus (vaate- ja mehaanilised kontrollid)

See on esimene samm, alati. Väldiksin, mida sa saad vaid vaates.

  • Kosmeetiline kahjustus? Tükid, sügavad järgmed isolaatoris? See glasfiber või porselein on esimene kaitsekord. On mingi rebenus? Mäng läbi, kallis. Tagasi lükatud. Kontrolli ka korpusi – on mingi deformatsioon või märke, et seda kukutasid?

  • Tihedalt ja kindlalt? Kontrollin iga nuti, iga klemmi, iga ühenduspunkti torquemehiga. Lohke riivik on ootel katastroof, eriti postil, kus see vibreerib tuulikus. Tuleb veenduda, et kõik on spetsifikatsioonile vastavalt tiheitatud.

  • Mehaaniline toimingutest (kuiv läbiviimine): Enne, kui isegi mõtlen võimu rakendamisele, käivitan katkise kätega – avan, sulgen, avan, sulgen. Kas see tundub sujuvalt? Või on see korrutab, kinnitab või nõuab liiga palju jõudu? See veerandmehaanism või permanentmagnetiline tahvel peab vaba käiku tegema. Mingi segadus või karvus? Punane lipu. Ma uurin sügavamalt töödeldavat mehaanikut.

  • Sealed ja gasketid: Eriti kui tegemist on SF6 ühikuga (kuigi madalpinge korral on see haruldav, mõnikord on need), siis kontrollin sealed täpsemalt. On mingi rebenuse, kõrvenemise või kahjustuse märke? Niiskus sisemisse komponentidele on surmav.

2. Elektriline süda (elektrilised testid)

Nüüd jõuame lõbusa osa testtööriistadega. Siin tõestame, et see saab tegelikult kärbata.

  • Eristusvastus (Megger test): See on oluline. Kasutan megohmmetrit (Megger) selleks, et laekutada kõrge DC pingeline (tavaliselt 1000V või 2500V DC) faaside vahel ja igal fasil ning maapindadel. Otsime megaohmeid, lõdud – ideaalselt sadu või tuhandeid megaohmeid. Madal lugem? See tähendab niiskust, kontaminatsiooni või sisemist kahjustust. Pole hea. See test näitab, kas eristus (postid, sisemised barjäärid) saab tegelikult oma tööd teha ja hoida voolu õiges kohas.

  • Kontaktvastus (DLRO test): Aeg mikroohmetri (tavaliselt nimetatud DLRO – Ducter). Mõõtan vastust määratud põhikontaktide kaudu. Miksi? Sest isegi väike oxidatsioon, sõrmus või nõrk kontaktipressioon näitub kõrgemana vastuseena. Kõrge vastus tähendab soojumist, ja soojumine tähendab katkist. Võrdleme lugemist tootja spetsifikatsiooniga – see peab olema täpselt sobiv, tavaliselt mikroohmi ulatuses. Kui üks fasa on oluliselt kõrgem kui teised? See on probleem.

  • Põhiline sissevooltest (kõrge voolu test): See on suurim. Pumban palju AC voolu (väljaspool tavapärast tööpinge, kuid all poolt sellest) põhikontaktide kaudu, kui katkis on sulgenud. Vaatan uuesti DLRO abil kontaktilt läbisoolu. See kinnitab kontaktvastust reaalsete ladude tingimustes ja kontrollib kogu põhiline voolupuu terviklikkust. See on hea stressitest.

  • Teine sissevooltest (kaitse test): Nüüd testime ajukese – kontrolleri ja sensorite. Simuleerin vigade voolu ja pingeväärtusi direktlt kontrolleri sissetungimispunktidesse (CTs/VTs sekundaarne pool). Kas kontroller õigesti tunnistab simuleeritud ülevoolu, lühikuteid või maapeavarikut? Kas ta saatab trip signaali täpselt õigal ajal ja voolu tasemel vastavalt oma seadetele? See kinnitab, et kogu kaitseloogika töötab täiuslikult. Testin kõik selle kaitsefunktsioonid.

  • Juhtimissüsteemi kontrollid: Lihtsad, kuid olulised. Kontrollin, et juhtimisvool (tavaliselt 24V, 48V või 110V DC/AC) on olemas ja õige. Testin sulgemiskoil ja tripping coil. Kas nad töötavad usaldusväärselt käskluste järgi? Mõõtan nende vastust – surma coil näitab lõpmatut vastust (avatud ring) või null (kiirring). Kontrollin ka abikontakte (need, mis annavad "avatud" või "suletud" staatuse) selleks, et neid muutuvad õigesti.

3. Reaalma simulatsioon (funktsionaalsed ja jõudluslikud testid)

Siin näeme, kas see saab tegelikult täita oma põhitegusuunda.

  • Ajastustestid: Kasutan katkise analüsaatorit, ühendan selle trip/close coilide ja põhikontaktidega. Kui saadan trip käsku, kui kaua tõesti võtab kontaktide täielikult avada? Samuti sulgemiseks. Need ajad (eriti avamisaeg vigade eemaldamisel) on kriitilised ja peavad olema tootja määratud piirides. Aeglane trip võib tähendada katastroofilisi kahjustusi alla poolt.

  • Trip & Close Töö: Käsklen katkist trip ja close mitu korda, kasutades kontrollerit või kohalikku käsku. Kas see teeb seda iga kord, usaldusväärselt? Mitte viivitusi, mitte osalist tööd? See testib kogu järjekorra elektrilisel ladual (kui põhiline sissevooltest on ka töös) või ainult juhtimisvoolul.

  • Lukustamise kontrollid (kui vastab): Mõned katkised on mehaanilisi või elektrilisi lukustusi (nt, takistab sulgemist, kui see on maapind). Kontrollin, et need ohutusomadused töötavad kavandatud viisil.

4. Lõplik raskus (keskkonna- ja lõplikud kontrollid)

  • Nimiplaadi kontroll: Kas nimiplaadi andmed vastavad tellimusele? Pingeline, voolu suurus, lühikute voolu katkestamisvõime (Ics, Icu), seriaalnumber – kõik peab olema õige ja loetav.

  • Dokumentatsiooni ülevaade: On testiaruanne täielik? Kas see sisaldab kõiki ülaltoodud testide andmeid? On tulemused aktsepteeritavates piirides? Ei dokumente, ega minna.

  • Lõplik vaatus: Viimane kontroll pärast kõiki teste. Kas testimise käigus tekkinud kahjustusi? Kõik ikka veel näeb välja hästi?

Põhiline asi:

Vaata, kvalifitseeritud katkis pole lihtsalt üks, mis sisse lülitub. See on üks, mille on läbitud kõik testid – visuaalsed inspeksioonid, elektrilised pingetestid, funktsionaalsed tõendid ja dokumenteeritud. See on usalduse küsimus. Kui katkis hingab 30 meetri kõrgusel ja vigane tekib, vajavad energiasektor ja avalikkus teada, ilma mingit kahtlust, et see avatakse kiiresti ja ohutult. Selleks on kogu see testiprotsess. See pole glamuuriline, kuid see on absoluutselt oluline. Nii hoiame valgust, ohutult. See on Oliver Watts, lõpetan.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Kuidas testida vakuumi vakuumpõhjustes
Kuidas testida vakuumi vakuumpõhjustes
Vakuumiintegriituse testimine lüliteteel: Kriitiline meetod toimimise hinnangulVakuumiintegriituse test on oluline viis lüliteteelide vakuutöösuhtluse hindamiseks. See test võimaldab efektiivselt hinnata lüliteteeli eraldus- ja pläätsikustendusvõimet.Enne testi tuleb veenduda, et lüliteteel oleks korrektselt paigaldatud ja ühendatud. Tavalised vakuuimõõtmismeetodid hõlmavad kõrge-sagedusmeetodit ja magnetkontrolliga laengumismeetodit. Kõrge-sagedusmeetod määrab vakuuniveed analüüsides kõrge-sage
Oliver Watts
10/16/2025
Tagasta hübriidsüsteemi usaldusväärsus täisteotestiga
Tagasta hübriidsüsteemi usaldusväärsus täisteotestiga
Tuule-päikese hübriidsüsteemide tootmise testimisprotsessid ja meetodidEt tagada tuule-päikese hübriidsüsteemide usaldusväärsus ja kvaliteet, tuleb tootmisel läbi viia mitmeid kriitilisi teste. Tuuleturbine testimine hõlmab peamiselt väljundomaduste testimist, elektrilise ohutuse testimist ja keskkonnakohanemise testimist. Väljundomaduste testimisel on vaja mõõta pinge, vool ja võimsus erinevatel tuulesuurustel, joonistada tuule-võimsuse kõverad ja arvutada tootmine. Vt standardi GB/T 19115.2-20
Oliver Watts
10/15/2025
Elektriliivimõõduri täpsuse probleemid? Lahendused avastatud
Elektriliivimõõduri täpsuse probleemid? Lahendused avastatud
Elektriliste mõõteseadmete mõõtveadlaste analüüs ja nende elimineerimise strateegiad1. Elektrilised seadmed ja tavalised testimismeetodidElektrilised seadmed mängivad olulist rolli elektri tootmisel, edastamisel ja kasutamisel. Kuna elekter on eriline energia vorm, nõuab selle tootmine ja kasutamine rangeid ohutusstandardi. Ohutu elektri kasutamine on eluliselt tähtis igapäevaelu, tootmise ja sotsiaal-majandusliku arengu seisukohalt. Energiasüsteemi jälgimine sõltub elektrilistest seadmestest, m
Oliver Watts
10/07/2025
Kõrgepinge elektriliste katsete tegemine: peamised ohutuseeskirjad väljakutöödeks
Kõrgepinge elektriliste katsete tegemine: peamised ohutuseeskirjad väljakutöödeks
Testiala paigutus peab olema mõistlik ja korralik. Kõrgete pingete testimise seadmeid tuleb asetada lähedalt testobjektile, elavd osi tuleb üksteisest eraldada ja need peavad jääma testitöötajate selge vaatevälja piiri. Tööprotsessid peavad olema range ja süstemaatiline. Välja arvatud juhtumitest ei tohi töö ajal pinget ootamatult lisada või eemaldada. Abnormaalsete olukordade korral tuleb pinget kohe lõpetada, pinget kiiresti vähendada, elektrit lahku lülitada, laet väljuda ja enne uurimise ja
Oliver Watts
09/23/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut