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


Phương pháp thử nghiệm lần đầu cho cầu chì

Edwiin
Trường dữ liệu: Công tắc điện
China

00.jpg

Kiểm tra "lần hành trình đầu tiên" là rất quan trọng để đánh giá tình trạng của cơ chế cuộn dây và cung cấp thông tin về cách cầu chì sẽ hoạt động trong tình huống sự cố thực tế. Do đó, ghi lại hoạt động lần hành trình đầu tiên là cơ bản cho việc theo dõi hiệu quả tình trạng cầu chì.

Cầu chì dành phần lớn thời gian của nó để dẫn dòng điện mà không có bất kỳ hoạt động nào. Khi rơle bảo vệ phát hiện ra vấn đề, cầu chì có thể đã nghỉ ngơi trong một năm hoặc thậm chí lâu hơn phải hoạt động càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, nếu cầu chì không được kích hoạt trong một thời gian dài, ma sát của khóa có thể tăng lên. Thông tin về ma sát khóa có thể được thu thập từ dạng sóng dòng điện cuộn dây được ghi lại trong quá trình hoạt động lần hành trình đầu tiên.

Lợi ích lớn nhất của kiểm tra lần hành trình đầu tiên nằm ở khả năng mô phỏng điều kiện hoạt động "thực tế". Nếu cầu chì không hoạt động trong một năm, kiểm tra lần hành trình đầu tiên có thể tiết lộ rằng nó đã trở nên chậm do các vấn đề như ăn mòn trong liên kết cơ chế. Trái lại, các phương pháp kiểm tra truyền thống được thực hiện sau khi cầu chì đã được đưa ra khỏi dịch vụ và đã được vận hành một hoặc thậm chí hai lần.

Khi xảy ra sự cố, hoạt động chính xác của cầu chì (CB) được mong đợi. Thật đáng tiếc, các chất ô nhiễm môi trường, mỡ cứng, rung động và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thời gian hoạt động của cầu chì. Thường thì, vấn đề này được giải quyết sau lần hoạt động đầu tiên của cầu chì, khiến việc phát hiện nguyên nhân gốc rễ trong các bài kiểm tra tiếp theo trở nên không thể.

Các thiết bị phân tích CB hiện đại cung cấp chế độ kiểm tra trực tuyến có thể ghi lại thời gian hành trình trực tuyến đầu tiên mà không cần tách rời khỏi lưới điện. Kiểm tra trực tuyến lần hành trình đầu tiên mang lại ba lợi ích chính:

  • Tiết kiệm thời gian và tài nguyên: Nó giảm nhu cầu thực hiện các thủ tục kiểm tra ngoại tuyến rộng rãi, tiết kiệm cả thời gian và tài nguyên.

  • Xác định chẩn đoán: Nó giúp xác định liệu CB có cần kiểm tra chẩn đoán ngoại tuyến hay không.

  • Ghi lại hoạt động chậm: Nó có thể ghi lại các trường hợp hoạt động chậm của CB trong quá trình kiểm tra lần hành trình đầu tiên.

  • Các phép đo kiểm tra trực tuyến đầu tiên thường bao gồm các khía cạnh sau:

  • Dòng điện cuộn Trip và Close: Đo dòng điện trong cuộn Trip và Close.

  • Thời gian Tiếp xúc Chính: Xác định thời gian mở và đóng của tiếp xúc chính.

  • Biểu đồ Điện áp Pin: Giám sát điện áp pin theo thời gian.

  • Đầu vào Tiếp xúc Phụ trợ: Ghi lại trạng thái của các đầu vào tiếp xúc phụ trợ.

Trong hình, sơ đồ kết nối điển hình cho bài kiểm tra trực tuyến từ Công ty Vanguard Instruments được hiển thị. Ba đầu dò dòng điện xoay chiều không tiếp xúc, được kết nối với cuộn thứ cấp CT của cổng CB, được sử dụng để phát hiện dòng điện tiếp xúc chính. Vì đồng hồ có thể phát hiện khi nào hoạt động trip hoặc close được khởi động, thời gian tiếp xúc có thể được xác định dựa trên sự có mặt hoặc vắng mặt của dòng điện cổng.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!

Đề xuất

Các Sự Cố và Xử Lý Sự Cố Đất Một Pha trong Đường Dây Phân phối 10kV
Đặc điểm và Thiết bị Phát hiện Sự cố Chạm đất Một pha1. Đặc điểm của Sự cố Chạm đất Một phaTín hiệu Báo động Trung tâm:Chuông cảnh báo kêu, và đèn chỉ thị ghi nhãn “Sự cố chạm đất trên thanh cái [X] kV, phân đoạn [Y]” sáng lên. Trong các hệ thống có cuộn Petersen (cuộn dập hồ quang) nối đất điểm trung tính, đèn chỉ thị “Cuộn Petersen Đang Hoạt động” cũng sáng lên.Chỉ thị của Vôn kế Giám sát Cách điện:Điện áp của pha sự cố giảm xuống (trong trường hợp chạm đất không hoàn toàn) hoặc giảm về bằng k
01/30/2026
Chế độ vận hành nối đất điểm trung tính cho biến áp lưới điện 110kV~220kV
Cách bố trí chế độ nối đất điểm trung tính cho các biến áp lưới điện 110kV~220kV phải đáp ứng yêu cầu chịu đựng cách điện của điểm trung tính biến áp, đồng thời cũng phải cố gắng giữ cho trở kháng không đối xứng của các trạm biến áp cơ bản không thay đổi, đồng thời đảm bảo rằng trở kháng tổng hợp không đối xứng tại bất kỳ điểm ngắn mạch nào trong hệ thống không vượt quá ba lần trở kháng tổng hợp chính.Đối với các biến áp 220kV và 110kV trong các dự án xây dựng mới và cải tạo kỹ thuật, các chế độ
01/29/2026
Tại sao các trạm biến áp sử dụng đá cuội sỏi và đá vụn
Tại Sao Các Trạm Biến Áp Lại Sử Dụng Đá, Sỏi, Cuội Và Đá Dăm?Trong các trạm biến áp, các thiết bị như máy biến áp truyền tải và phân phối, đường dây truyền tải, biến áp điện áp, biến áp dòng điện và cầu dao cách ly đều yêu cầu nối đất. Ngoài chức năng nối đất, bài viết này sẽ đi sâu vào lý do vì sao sỏi và đá dăm thường được sử dụng trong các trạm biến áp. Mặc dù trông có vẻ bình thường, nhưng những loại đá này đảm nhiệm vai trò quan trọng về mặt an toàn và chức năng.Trong thiết kế nối đất trạm
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Fast SF₆ Circuit Breaker HECI GCB cho Máy phát điện – Bộ cắt điện nhanh SF₆
1. Định nghĩa và Chức năng1.1 Vai trò của Áp tô mát Đường dẫn Tạo điệnÁp tô mát Đường dẫn Tạo điện (GCB) là điểm ngắt có thể kiểm soát nằm giữa máy tạo điện và biến áp tăng áp, đóng vai trò như giao diện giữa máy tạo điện và lưới điện. Các chức năng chính bao gồm cách ly các lỗi ở phía máy tạo điện và cho phép kiểm soát hoạt động trong quá trình đồng bộ hóa máy tạo điện và kết nối với lưới điện. Nguyên lý hoạt động của GCB không khác nhiều so với áp tô mát mạch tiêu chuẩn; tuy nhiên, do thành ph
01/06/2026
Yêu cầu
+86
Nhấp để tải lên tệp
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn