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


การตรวจสอบปริมาณเวลาในทดสอบการใช้งานสำหรับตัวตัดวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GCB) ตาม IEC/IEEE

Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

การทดสอบการส่งมอบสำหรับเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หลังจากที่ได้ติดตั้งเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการทดสอบการส่งมอบอย่างครอบคลุม เป้าหมายหลักของการทดสอบเหล่านี้คือ:

  • ตรวจสอบว่าไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ

  • ยืนยันความเข้ากันได้ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น

  • ยืนยันว่าการประกอบได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

  • ตรวจสอบการทำงานที่เหมาะสมของเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์

การตรวจสอบปริมาณเวลาของเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ระหว่างการส่งมอบ จำเป็นต้องตรวจสอบพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลานี้ของเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า:

เวลาปิดและเปิด เวลาที่แตกต่างกัน

ควรทำการวัดที่แรงดันสูงสุดและแรงดันแหล่งจ่ายของวงจรควบคุมและวงจรสนับสนุน แรงดันควรวัดที่เทอร์มินอลของอุปกรณ์และภายใต้สภาพโหลดที่ปกติของแหล่งจ่ายแรงดัน การวัดเฉพาะเจาะจงรวมถึง:

  • เวลาปิด: สำหรับแต่ละขั้ว กำหนดเวลาปิดแต่ละขั้ว เวลาที่แตกต่างกันระหว่างขั้ว และหากเป็นไปได้ เวลาที่แตกต่างกันของหน่วยตัดหรือกลุ่มหน่วยภายในแต่ละขั้ว

  • เวลาเปิด: ทำเช่นเดียวกันโดยวัดเวลาเปิดของแต่ละขั้ว เวลาที่แตกต่างกันระหว่างขั้ว และหากเป็นไปได้ เวลาที่แตกต่างกันของหน่วยตัดหรือกลุ่มหน่วยต่อขั้ว

การวัดเหล่านี้ควรดำเนินการทั้งการเปิดและการปิดแยกกัน และการเปิดและปิดในการทำงานแบบ CO (ปิด - เปิด) ในกรณีที่เบรกเกอร์มีคอยล์ทริปหลายตัว ต้องทดสอบคอยล์ทั้งหมด และบันทึกเวลาที่สอดคล้องกับคอยล์แต่ละตัวอย่างแม่นยำ

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องบันทึกแรงดันแหล่งจ่ายทั้งก่อนและระหว่างการดำเนินงาน นอกจากนี้ หากมีรีเลย์ควบคุมสามขั้ว ควรบันทึกเวลาที่รีเลย์ถูกกระตุ้น ข้อมูลนี้มีความสำคัญในการคำนวณเวลาทั้งหมดในการทำงานแบบสามขั้ว ซึ่งเป็นผลรวมของเวลาการกระตุ้นรีเลย์และเวลาปิดหรือเปิด เมื่อบรกเกอร์มีหน่วยปิดหรือเปิดด้วยตัวต้านทาน ต้องบันทึกเวลาการแทรกตัวต้านทานอย่างระมัดระวังด้วย

การทำงานของคอนแทคควบคุมและคอนแทคสนับสนุน

ควรถอนเวลาการทำงานของตัวแทนประเภทหนึ่ง (การทำและยกเลิก) ของคอนแทคควบคุมและคอนแทคสนับสนุน โดยเทียบกับการทำงานของคอนแทคหลักในระหว่างการปิดและการเปิดของเบรกเกอร์วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นี่จะช่วยให้มั่นใจว่ามีการประสานงานและการทำงานที่เหมาะสมขององค์ประกอบควบคุมและตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับเบรกเกอร์

เวลาการชาร์จอีกครั้งของกลไกการทำงาน

ต้องตรวจสอบเวลาการชาร์จอีกครั้งที่เกี่ยวข้องตามประเภทของกลไกการทำงาน:

  • กลไกการทำงานด้วยของเหลว:

    • ระหว่างระดับแรงดันต่ำสุดและสูงสุด (ที่สอดคล้องกับจุดตัดเข้าและตัดออกของอุปกรณ์ปั๊ม)

    • ระหว่างการทำงานหรือลำดับการทำงานเฉพาะ แต่ละรายการเริ่มต้นจากแรงดันต่ำสุด (ตัดเข้าของอุปกรณ์ปั๊ม) รวมถึง:

    • ปิดทั้งสามขั้ว

    • เปิดทั้งสามขั้ว

    • ดำเนินการ CO บนทั้งสามขั้ว

    • วัดเวลาการทำงานของอุปกรณ์ปั๊ม (เช่น ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ หรือวาล์วควบคุม) ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • กลไกการทำงานด้วยสปริง: วัดเวลาการชาร์จอีกครั้งของมอเตอร์หลังจากการปิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการวัดดำเนินการที่แรงดันจ่ายจริงที่ไซต์ นี่จะช่วยยืนยันว่ากลไกชาร์จสปริงสามารถเตรียมเบรกเกอร์สำหรับการทำงานต่อไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
Rockwill ผ่านการทดสอบความผิดปกติทางดินเฟสเดียวสำหรับเทอร์มินัลฟีดเดอร์อัจฉริยะ
บริษัท Rockwill Electric Co., Ltd. ได้ผ่านการทดสอบความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินในสถานการณ์จริงที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาอู่ฮั่น สำหรับเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 และเบรกเกอร์วงจรบนเสาแบบรวมปฐมภูมิและทุติยภูมิ—ZW20-12/T630-20 และ ZW68-12/T630-20—พร้อมรับรายงานผลทดสอบที่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นทางการ การบรรลุนี้ทำให้ Rockwill Electric เป็นผู้นำในการตรวจจับความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินภายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 ที่พัฒนาและผลิตโดย Ro
12/25/2025
การป้องกันไฟฟ้า: หม้อแปลงกราวด์และชาร์จบัส
1. ระบบกราวด์ความต้านทานสูงการกราวด์ด้วยความต้านทานสูงสามารถจำกัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติของกราวด์และลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดจากการกราวด์ได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวต้านทานค่าสูงขนาดใหญ่โดยตรงระหว่างจุดกลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับพื้นดิน แทนที่จะใช้ตัวต้านทานขนาดเล็กพร้อมกับหม้อแปลงกราวด์ วงจรปฐมภูมิของหม้อแปลงกราวด์เชื่อมต่อระหว่างจุดกลางกับพื้นดิน ในขณะที่วงจรทุติยภูมิเชื่อมต่อกับตัวต้านทานขนาดเล็ก ตามสูตรความต้านทานที่เห็นบนฝั่งปฐมภูมิเท่ากับความต้านทานบนฝั่งทุติยภูมิคู
12/17/2025
กรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการติดตั้งและการผลิตในอินซูลเลอร์พอร์ซเลนของวงจรตัดไฟแรงสูง 110kV
1. เกิดการรั่วของแก๊ส SF6 ในตัวตัดวงจร ABB LTB 72 D1 72.5 kVจากการตรวจสอบพบว่ามีการรั่วของแก๊สที่บริเวณจุดติดต่อแบบคงที่และแผ่นปิด การรั่วนี้เกิดจากข้อผิดพลาดในการประกอบหรือการประกอบอย่างประมาท ทำให้แหวนโอริงคู่เลื่อนและไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จนนำไปสู่การรั่วของแก๊สในระยะยาว2. ข้อบกพร่องในการผลิตบนพื้นผิวด้านนอกของฉนวนเซรามิกสำหรับตัวตัดวงจร 110kVแม้ว่าตัวตัดวงจรแรงดันสูงจะมีฉนวนเซรามิกได้รับการปกป้องด้วยวัสดุคลุมระหว่างการขนส่งเพื่อป้องกันความเสียหาย แต่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องถ
12/16/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่