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


آزمون بلاویه | آزمون لوپ مری | آزمون لوپ وارلی | آزمون لوپ فیشر

Electrical4u
فیلد: مقدماتی برق
0
China

آزمون حلقه وارلی - موری

آزمون بلایو برای یافتن محل خرابی زمینی در کابل زیرزمینی استفاده می‌شود. دو سر کابل خراب به ترتیب به عنوان سر فرستنده و سر دور نامیده می‌شوند، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است. در این آزمون، سر فرستنده کابل باید باز و جدا باشد و مقاومت بین سر فرستنده و نقطه زمین اندازه‌گیری می‌شود با حفظ جدایی سر دور از زمین و سپس با قرار دادن سر دور کابل خراب به زمین اندازه‌گیری می‌شود.
فرض کنید مقادیر مقاومت R1 و R2 در این دو اندازه‌گیری به ترتیب به دست آمده باشند. در محل خرابی، رساننده به زمین کوتاه شده است، به دلیل خرابی. بنابراین، این کوتاه شدن ممکن است مقاومتی داشته باشد که با g نشان داده می‌شود.

در آزمون بلایو مقاومت کل خط L در نظر گرفته می‌شود. مقاومت بین سر فرستنده تا سر خراب x و مقاومت بین سر خراب تا سر دور y نامیده می‌شود.
بنابراین، مقاومت کل L برابر با جمع مقاومت‌های x و y است.

حالا، مقاومت کل حلقه x و g چیزی جز R1 - مقاومت رساننده بین سر فرستنده و زمین با حفظ باز بودن سر دور نیست.

مقاومت کل حلقه مدار بالا چیزی جز R2 - مقاومت رساننده بین سر فرستنده و زمین با حفظ زمین شدن سر دور نیست.

با حل سه معادله فوق و حذف g و y؛

این عبارت مقاومت از سر فرستنده تا محل خرابی را می‌دهد. فاصله مربوطه با مقاومت واحد طول کابل محاسبه می‌شود. مشکل عملی در آزمون بلایو این است که مقاومت به زمین g متغیر است و تحت تأثیر مقدار رطوبت موجود در کابل و عملکرد جریان در شرایط خرابی قرار دارد. همچنین، مقاومت g ممکن است به حدی بالا باشد که وقتی y با آن موازی شود با زمین کردن سر دور خط، تأثیر کمی داشته باشد.

آزمون بلایو

آزمون حلقه موری

این آزمون برای یافتن محل خرابی در کابل زیرزمینی با ساخت یک پل واتسن و مقایسه مقاومت‌ها استفاده می‌شود. اما باید از طول شناخته شده کابل‌ها در این آزمایش استفاده کنیم. اتصالات لازم آزمون حلقه موری در شکل 2 و 3 نشان داده شده است. شکل 2 نشان می‌دهد که اتصالات مدار برای یافتن محل خرابی وقتی خرابی زمینی رخ می‌دهد و شکل 3 نشان می‌دهد که اتصالات مدار برای یافتن محل خرابی وقتی خرابی کوتاه شدن رخ می‌دهد.
آزمون حلقه موری
در این آزمون، کابل خراب با کابل سالم با یک سیم با مقاومت کم اتصال می‌یابد، زیرا آن مقاومت نباید مقاومت کل کابل را تحت تأثیر قرار دهد و بتواند جریان حلقه را بدون اتلاف به مدار پل منتقل کند.
مقاومت‌های متغیر R1 و R2 بازوهای نسبت را تشکیل می‌دهند. تعادل پل با تنظیم مقاومت‌های متغیر به دست می‌آید. G گالوانومتری است که تعادل را نشان می‌دهد. [R3 + RX] مقاومت کل حلقه تشکیل شده توسط کابل سالم و کابل خراب است. در شرایط تعادل،

وقتی مساحت مقطعی هر دو کابل سالم و خراب برابر است، مقاومت رساننده‌ها مستقیماً با طول‌های آن‌ها نسبت دارد. بنابراین، اگر LX طول بین سر آزمون تا سر خراب کابل خراب را نشان دهد و اگر L طول کل هر دو کابل را نشان دهد، آنگاه عبارت برای LX به صورت زیر است؛

آزمون فوق فقط زمانی معتبر است که طول‌های کابل‌ها شناخته شده باشند. در آزمون حلقه موری، مقاومت خرابی ثابت است و ممکن است متغیر نباشد. همچنین تنظیم پل به تعادل دشوار است. بنابراین، تعیین موقعیت خرابی دقیق نیست. سپس گذر جریان از کابل باعث افزایش دما به دلیل ولتاژ یا جریان بالا می‌شود. اگر مقاومت با دما متغیر باشد، تعادل از بین می‌رود. بنابراین، باید ولتاژ یا جریان کمتری به این مدار اعمال کنیم.

آزمون حلقه وارلی

این آزمون برای یافتن محل خرابی در کابل زیرزمینی با ساخت یک پل واتسن و مقایسه مقاومت‌ها استفاده می‌شود. اما باید از طول شناخته شده کابل‌ها در این آزمایش استفاده کنیم. اتصالات لازم آزمون حلقه وارلی در شکل 4 و 5 نشان داده شده است. شکل 4 نشان می‌دهد که اتصالات مدار برای یافتن محل خرابی وقتی خرابی زمینی رخ می‌دهد و شکل 5 نشان می‌دهد که اتصالات مدار برای یافتن محل خرابی وقتی خرابی کوتاه شدن رخ می‌دهد.
آزمون حلقه وارلی
در این آزمون، کابل خراب با کابل سالم با یک سیم با مقاومت کم اتصال می‌یابد، زیرا آن مقاومت نباید مقاومت کل کابل را تحت تأثیر قرار دهد و بتواند جریان حلقه را بدون اتلاف به مدار پل منتقل کند. یک سوئیچ تک قطبی دو وضعیتی 'S' در این مدار استفاده می‌شود. یک مقاومت متغیر 'R' وجود دارد که برای تعادل مدار پل در طول فعالیت استفاده می‌شود.
اگر سوئیچ S در وضعیت 1 باشد، باید مقاومت متغیر R را تنظیم کنیم تا مدار به تعادل برسد. فرض کنید مقدار فعلی R را RS1 در نظر بگیریم. در این وضعیت، عبارات به صورت زیر هستند؛

این عبارت مقدار [R3 + RX] را اگر مقادیر R1، R2 و RS1 شناخته شده باشند.
اگر سوئیچ S در وضعیت 2 باشد، دوباره باید مقاومت متغیر R را تنظیم کنیم تا مدار به تعادل برسد. فرض کنید مقدار جدید R را RS2 در نظر بگیریم. در این وضعیت، عبارات به صورت زیر هستند؛

با حل معادلات (1) و (2)،

بنابراین، مقاومت ناشناخته RX،

آزمون حلقه وارلی فقط زمانی معتبر است که بخش‌های کابل در تمام حلقه یکنواخت باشند. جریان گذرانده شده از کابل باعث اثر دما می‌شود. به دلیل این اثر دما، مقاومت کابل تغییر می‌کند. بنابراین، باید جریان کمتری به این مدار اعمال کنیم تا آزمایش انجام شود.

آزمون حلقه فیشر

در این آزمون حلقه فیشر، باید دو کابل سالم وجود داشته باشد که باید طول و مساحت مقطعی یکسانی با کابل خراب داشته باشند. همانطور که در شکل 6 و 7 نمودار مدار نشان داده شده است، همه سه کابل با یک سیم با مقاومت کم اتصال می‌یابند.

هدیه دادن و تشویق نویسنده

توصیه شده

حوادث ترانسفورماتور اصلی و مشکلات عملیات گاز سبک
۱. ضبط حادثه (۱۹ مارس ۲۰۱۹)در ساعت ۱۶:۱۳ روز ۱۹ مارس ۲۰۱۹، پشتیبانی نظارتی گزارش داد که تبدیل‌کننده اصلی شماره ۳ عملکرد گاز سبک داشته است. بر اساس کد عملیات تبدیل‌کننده‌های قدرت (DL/T572-2010)، کارکنان عملیات و نگهداری (O&M) وضعیت محلی تبدیل‌کننده اصلی شماره ۳ را بررسی کردند.تأیید محلی: پانل محافظ غیر الکتریکی WBH تبدیل‌کننده اصلی شماره ۳ گزارش داد که جسم تبدیل‌کننده عملکرد گاز سبک فاز B داشته است و بازنشانی بی‌اثر بود. کارکنان O&M رله گاز فاز B و جعبه نمونه‌برداری گاز تبدیل‌کننده اصلی ش
02/05/2026
عیوب و رفع آن در خطوط توزیع یک فازه ۱۰ کیلوولت
ویژگی‌ها و ابزارهای تشخیص خطا در اتصال به زمین تک‌فاز۱. ویژگی‌های خطاهای اتصال به زمین تک‌فازسیگنال‌های هشدار مرکزی:زنگ هشدار به صدا درمی‌آید و چراغ نشانگر با برچسب «اتصال به زمین در بخش اتوبوس [X] کیلوولت [Y]» روشن می‌شود. در سیستم‌هایی که نقطه نوترال توسط سیم‌پیچ پترسن (سیم‌پیچ خاموش‌کننده قوس) به زمین متصل شده است، چراغ نشانگر «سیم‌پیچ پترسن فعال شده» نیز روشن می‌شود.نشانه‌های ولت‌متر نظارت بر عایق‌بندی:ولتاژ فاز خراب‌شده کاهش می‌یابد (در مورد اتصال ناقص به زمین) یا به صفر می‌رسد (در مورد اتص
01/30/2026
نحوه عمل زمین دادن نقطه محايد برای ترانسفورماتورهاي شبکه برق با ولتاژ ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت
روش‌های عملیاتی زمین‌کشی نقطه محايد ترانسفورماتورها در شبکه‌های برق ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت باید نیازهای تحمل دی الکتریکی نقاط محايد ترانسفورماتورها را برآورده کنند و همچنین باید سعی شود که امپدانس صفری ایستگاه‌های تغییر ولتاژ به طور اساسی ثابت بماند، در حالی که اطمینان حاصل شود که امپدانس جامع صفری در هر نقطه خرابی در سیستم بیش از سه برابر امپدانس جامع مثبت نباشد.برای ترانسفورماتورهای ۲۲۰ کیلوولت و ۱۱۰ کیلوولت در پروژه‌های ساخت و ساز جدید و پروژه‌های تکنولوژیکی، روش‌های زمین‌کشی نقطه محايد آ
01/29/2026
چرا زیرстанیشن‌ها سنگ، شن، دانه‌سنگ و سنگ خردشده را می‌پذیرند؟
ایستگاه‌های فرعی چرا از سنگ‌ها، شن، حصیر و سنگ‌های خردشده استفاده می‌کنند؟در ایستگاه‌های فرعی، تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای ولتاژ، ترانسفورماتورهای جریان و کلیدهای جداکننده همگی نیازمند اتصال به زمین هستند. علاوه بر اتصال به زمین، در اینجا به‌طور عمیق‌تر بررسی می‌کنیم که چرا شن و سنگ‌های خردشده به‌طور رایج در ایستگاه‌های فرعی به‌کار می‌روند. اگرچه این سنگ‌ها ظاهری عادی دارند، اما نقش حیاتی ایمنی و عملکردی ایفا می‌کنند.در طراحی اتصال به زمین ایستگاه‌
01/29/2026
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما