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


Első utazási tesztelési módszer átkötőkhez

Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

00.jpg

Az "első utazás" tesztelés létfontosságú a csillapító működési állapotának értékeléséhez, és információt szolgáltat arról, hogyan fog a végzőkapcsoló viselkedni egy valós hibahelyzetben. Így az első utazás rögzítése alapvető a hatékony végzőkapcsoló-állapotfigyelés szempontjából.

A végzőkapcsoló életciklusának nagy részét áramvezetésre használjuk, anélkül hogy bármilyen műveletet végezne. Amint a védő relé problémát észlel, egy esetleg egy évig vagy még tovább inaktívnak lévő végzőkapcsolónak lehető leggyorsabban működni kell. Azonban, ha a végzőkapcsoló hosszú ideje nem volt aktiválva, a rögzítő súrlódása növekedhet. A rögzítő súrlódásról szóló információk a csillapító áramerősség időfüggő hullámformájából nyerhetők ki az első utazás során.

Az első utazás tesztelésének legnagyobb előnye, hogy képes szimulálni a "való világbeli" működési feltételeket. Ha a végzőkapcsoló egy évig nem volt működésben, az első utazás tesztelése megmutathatja, hogy a mechanizmus összeköttetésének korrodálódása miatt lassult-e le. Ezzel szemben a hagyományos tesztelési módszereket akkor végezik, amikor a végzőkapcsoló már kiszolgáltatásból került, és egyszer vagy két alkalommal is működött.

Amikor hiba történik, a végzőkapcsoló (CB) megfelelő működése elvárható. Sajnos a környezeti szennyezőanyagok, a merevedett zsírszerek, a rezgés és más tényezők negatívan befolyásolhatják a végzőkapcsoló működési időt. Gyakran ez a probléma a CB első működése után oldódik meg, így a későbbi tesztekben már nem lehet meghatározni az okot.

A modern CB elemzők online tesztelési módot kínálnak, amely rögzítheti az első online utazási időt, anélkül hogy a hálózattól szükséges lenne elkülöníteni. Az online első utazás tesztelés három fő előnyt kínál:

  • Idő- és erőforrás-megspórolás: Csökkenti a szükséges offline tesztelési eljárások mértékét, így időt és erőforrásokat takarít meg.

  • Diagnosztikai döntés: Segít eldönteni, hogy a CB-nek szükséges-e offline diagnosztikai tesztelés.

  • Lassú működés rögzítése: Rögzítheti a lassú CB-működést az első utazás tesztelése során.

  • Az első online tesztelési mérések általában a következő aspektusokat tartalmazzák:

  • Trip és Close Csillapító Áramerősség: A trip és close csillapítók áramerősségének mérésével.

  • Fő Kapcsoló Időzítés: A fő kapcsolók megnyitásának és bezárásának időzítésének meghatározása.

  • Akku Feszültség Diagram: Az akku feszültségének időbeli figyelése.

  • Segéd Kapcsoló Bemenetek: A segéd kapcsoló bemeneteinek állapotának rögzítése.

A rajzon a Vanguard Instruments Company online tesztelésének tipikus kapcsolási diagramja látható. Három érintésmentes AC áramérzékelő, amelyek a CB buszlik CT másodlagos tekercséhez vannak csatlakoztatva, használhatók a fő kapcsoló áramerősségének detektálására. Mivel az időmérő érzékelheti, hogy mikor kezdődik a trip vagy close művelet, a kapcsoló időt a buszlik áramerősség jelenléte vagy hiánya alapján lehet meghatározni.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését