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


שיטת הבדיקה הראשונה לטייפ ברכיבי כבירה

Edwiin
שדה: מתג חשמל
China

00.jpg

הבדיקה של "הטיול הראשון" היא קריטית להערכת מצב מנגנון הקואיל והבנת ביצועי הREAKטור בתרחיש תקלה אמיתית. לכן, הצגת פעולת הטיל הראשון היא בסיסי לעיבוד תקין של מצב הREAKטור.

REAKטור מבצע את רוב חייו בניהול זרם ללא כל פעולה. כאשר מתג ההגנה מזהה בעיה, על REAKטור שהיה נטוש שנה או אפילו יותר זמן לפעול במהירות האפשרית. עם זאת, אם לא הופעל REAKטור לתקופה ארוכה, עיכוב החיבור עשוי לעלות. מידע לגבי עיכוב החיבור ניתן לקבל מהגל של זרם הקואיל שנרשם במהלך הפעולה הראשונה.

היתרון המשמעותי ביותר של בדיקת הטיול הראשונה הוא יכולתה לדמות את תנאי ההפעלה בעולם האמיתי. אם REAKטור לא היה פעיל שנה, בדיקת הטיול הראשונה יכולה לחשוף אם הוא נעשא איטי יותר עקב בעיות כגון הסתירה בקשרים המכניים. לעומת זאת, שיטות בדיקה מסורתיות מתבצעות לאחר שהREAKטור הוצא מהשירות ונוהל פעם אחת ואפילו פעמיים.

כאשר מתרחשת תקלה, מצפה שמREAKטור יפעל כראוי. למרבה הצער, מזיקים סביבתיים, חומרי חימר קשיחים, רעידות וגורמים אחרים יכולים להשפיע שלילית על זמן הפעולה של REAKטור. לעתים קרובות, הבעיה נפתרת לאחר הפעולה הראשונה של REAKטור, מה שהופך את מציאת הגורם המניע בלתי אפשרי בבדיקות הבאות.

אנליזרים מודרניים של REAKטור מציעים מצב בדיקה מקוון שיכולים לתעד את זמן הטיול המקוון הראשון מבלי להיות מנותקים מהרשת. בדיקת הטיול המקוון הראשונה מציעה שלושה יתרונות עיקריים:

  • חסכון בזמן ובמשאבים: זה מפחית את הצורך בפרוצדורות בדיקה מקוון נרחבות, חוסך זמן ומשאבים.

  • קביעת אבחון: זה עוזר לקבוע אם REAKטור דורש בדיקה אבחונית מקוון.

  • תיעוד פעולה איטית: הוא יכול לתעד מקרים של פעולה איטית של REAKטור במהלך בדיקת הטיול הראשונה.

  • מדידות הבדיקה המקוון הראשונות בדרך כלל כוללות את היבטים הבאים:

  • זרם קואילי הטיול והסגור: מדידת הזרם בקואילי הטיול והסגור.

  • זמני מגע ראשי: קביעת הזמנים של פתיחה וסגירה של המגע הראשי.

  • גרףря напряжения аккумулятора: мониторинг напряжения аккумулятора во времени.

  • כניסות מגע עזר: רישום מצב כניסות המגע העזר.

בתמונה מוצגת דיאגרמת חיבור טיפוסית לבדיקה מקוון של חברת Vanguard Instruments. שלושה מכשירי חישה לא מגעיים לזרם חילופין, מחוברים לשני סיבוב של CT של REAKטור, משמשים לגילוי זרם המגע הראשי. מכיוון שהטיימר יכול לזהות מתי מתחילת הפעולה של הטיול או הסגור, ניתן לקבוע את זמן המגע על בסיס הימצאות או אי-הימצאות הזרם של REAKטור.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
HECI GCB עבור גנרטורים – מפסק מהיר של SF₆
1. הגדרה ופונקציה1.1 תפקיד המפסק המעגל של המולטןהמשבץ המעגל של המולטן (GCB) הוא נקודת ניתוק משליטה הממוקמת בין המולטן למממר העלאה, והוא משמש כממשק בין המולטן לרשת החשמל. הפונקציות העיקריות שלו כוללות הפרדת תקלות בצד המולטן והאפשרות לשליטה מבצעית במהלך הסנכרון של המולטן והחיבור לרשת. עקרון הפעולה של GCB אינו שונה באופן משמעותי מאלה של משבץ מעגל סטנדרטי, אך בשל רכיב הנעילה הישר הגבוה שקיים בזרמי התקלה של המולטן, נדרש GCB לפעול במהירות רבה כדי להפריד במהירות את התקלות.1.2 השוואה בין מערכות עם ומבלי
01/06/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך