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


Mekanika Endurance Testado por Cirkuitrompiloj: Standardoj Defioj kaj Bonaj Praktikoj

Oliver Watts
Oliver Watts
Kampo: Inspekto kaj Provo
China

Mekanika Endurance-Provo

La mekanika endurance de cirkuitrompiloj estas testata laŭ IEC 62271-100, postulante 10,000 operaciojn (klaso M2). Dum testado en ekstera laboratorio, la unua prototipo fiaskis je 6,527 operacioj pro frakto de la tripa springo. La laboratorio akceptis ĉi tiun izolitan fiaskon, atribuanta ĝin al problemoj kun la montado de la springo. Duona prototipo estis testita sed similmaniere fiaskis post pli ol 6,000 operacioj pro alia frakto de la tripa springo. Konsekvence, la testlaboratorio nur eldonis mekanikan endurance-raporton por 2,000 operacioj (klaso M1).

Analizo de la Fundamenta Kauzo: La frakto origis de markoj de maŝina martelo en la ploso de la springo dum la fabrikado, kreiĝis malforta punkto kiu fiaskis post miloj da operacioj. Kvankam la 36 kV cirkuitrompilo atingis nur klason M1 (2,000 operacioj) mekanikan endurance-rangon, la alta aŭtoritato kaj kredibileco de la KEMA testraporto—valida por ambaŭ 50/60 Hz kaj terigitaj/neterigitaj sistemoj—permesis sukcesan vendadon en Latinoameriko, Eŭropo, Sudorienta Azio kaj aliaj tutmondaj merkatoj.

Por terigaj ŝaltiloj kaj moveblaj cirkuitrompiloj, diferencoj en la mekanika durabla testado estas montritaj en Tabulo 1. Ĝenerale, IEC-klientoj akceptas ke moveblaj cirkuitrompiloj estas uzataj nur por matenado. Do, internaciaj klientpostuloj povas esti kontentigitaj per farado nur de 25 enmetaj kaj eltiraj cikloj, kiel specifite en IEC 62271-200, klauzolo 6.102.1.

Konfirmado de la Kapablo de Ŝaltado kaj Fermado

Ŝaltado kaj fermado testoj por cirkuitrompiloj estas faritaj en pluraj konfiguroj depende de apliko: sendependaj (senhavaj) cirkuitrompiloj, moveblaj cirkuitrompiloj montitaj en testa equipo, aŭ moveblaj cirkuitrompiloj instalitaj en ŝaltejo. Kiam ŝaltejo kaj cirkuitrompilo estas testataj kune, la ŝaltado kaj fermado testoj estas faritaj en la assemblita ŝaltejo. Por sendependaj tipo-testoj, oni rekomendas provizi dedican moveblan kompartimenton por testado.

IEC ŝaltado testoj por cirkuitrompiloj difinas diversajn testajn sekvencojn. Klientoj povas elekti malsamajn sekvencojn. Ekzemple, Sekvenco 1 konsistas el 274 rompoperacioj (130 T10, 130 T30, 8 T60, kaj 6 T100s). Por plibonigi koston kaj tempoeffektivecon—ĉar testlaboratorioj ŝargos laŭ la testa daŭro—klientoj ofte elektas Sekvencon 3, totalige 72 operacioj (3 T10/T30, 60 T60, kaj 6 T100s). Kvankam la nombro de operacioj estas malpliigita, la tuta energio estas pliigita. Tamen, komparite kun la plejofte uzata hejma normo de 50-rompo testo, la IEC testo restas signife malpli severa. Tabulo 2 prezentas la ŝaltado operacian nombron difinitan en IEC 62271-100 por endurance-testado.

Por cirkuitrompiloj destinitaj por ambaŭ 50 Hz kaj 60 Hz aplikoj, la STL gvidlinio specifas testajn frekvencojn kiel montritaj en Tabulo 3 por validigi taŭgecon kaj eldoni tipon testraporton. Por kontenti du-frekvencan postulon, nur bazaj ŝaltado testoj (klaso E1) ĉe ambaŭ 50 Hz kaj 60 Hz estas postulataj. La endurance testo povas esti farita ĉe aŭ 50 Hz aŭ 60 Hz. Simile, la O–0.3 s–CO–15 s–CO sekvenco testo postulas nur bazan teston. Kvankam testpostuloj varias por malsamaj neŭtralaj terigo-sistemoj, ĉi tio ne afektas la endurance teston.

Interna Arko Testado

Testa Voltage: Laŭ IEC 62271-200, Anexo AA.4.2, la testo devas esti farita je ajna taŭga voltage ne superante la indikan voltan. Se elekta voltage estas pli malalta ol la indika, la jenaj kondiĉoj devas esti kontentigitaj:
a) La kalkulita meza RMS testa kuranto devas kontenti la kurant-postulojn en AA.4.3.1;
b) La arko ne devas prematura ekstinguĝi en iu etapo.
Tempora unufaza ekstinguĝo estas permesata se la akumula daŭro de kuranta interrompo ne superas 2% de la tuta testa daŭro, kaj neniu sola interrompo daŭras pli longe ol la sekva atendata kuranta nul-punkto. La integralo de la AC kuranta komponento devas esti almenaŭ egala al la valoro specifita en AA.4.3.1.
Laŭ la STL gvidlinio, dum tri-faza kaj du-faza arko testoj, la du fazoj povas esti provizitaj de kuranta fonto je voltage sub la indika, dum la tria fazo estas provizita de aparta voltaga fonto je Ur/√3. En unufaza testoj, la arko devas esti iniciatita inter la mezfazo kaj la tero. La cirkvito povas esti provizita de kuranta fonto je voltage sub la indika, se la voltaga fonto havas sufiĉan mallongcircuitan potencon por klare detekti voltagan disrompon kaj distingi ĝin de interferenco.

Por 17.5 kV ŝaltejo, la interna arka defekta testo estas farita je 7.1 kV, kio estas dokumentita en la testraporto.

Testaj Kondiĉoj kaj Equipa Disordo:

Permesas sin sekvensaj testoj sur malsamaj netestitaj sekcioj de unuopa unuo. La laboratorio ne estas respondeca pri provizado aŭ arango de kabelludoj. La testa aranĝo devas esti detaligita en la testraporto. Se funkcia unitipo ne estas intencita por uzo kiel fina unuo sub servokondiĉoj, dum testado, du aŭ pli da funkcio-unuoj devus esti aranĝitaj en la asambleo, metante la testitan unuon kiel eble plej proksime al la flanko kaj for de la simulita ĉambro-muro.

La plafono devas esti almenaŭ 200 mm ± 50 mm supre de la testa objekto. La malferma vojo de la premo-liberiga panelo ne devas streki la plafonon. Testaj rezultoj estas validaj por ĉiuj distancoj inter la testa objekto kaj plafono pli grandaj ol la testa agorddistanco. La testa specimeno devas esti testita en sia efektiva operada konfiguro. Por ŝaltejoj kun hingaj ventilaĵ-flapoj, removablaj operad-maniloj ne bezonas esti instalitaj, sed la flapo devas esti en la malfermita pozicio dum la interna arka testo. Kiel montrite en Figuro 4, la interna arka testa aranĝo por 17.5 kV ŝaltejo implicas kvar ŝaltejo-unuojn en vico. Testado estas farita sur la tri altvoltagaj kompartmentoj de la maldekstra fino-unuo. La supro de la kuŝo estas 600 mm sub la plafono, kun reflektanta plato instalita por eviti ark-reflekton de la plafono kaj bruligon de horizontaj indiciloj. Testa izolanta veturilo anstataŭas la cirkuitrompilon por testado, kaj la interna protekt-plato ĉe la suba ventila-porto estas en la malfermita pozicio.

Pliaj Notoj pri IEC-Testado

IEC testoj rezultas en apartaj tipo-testcertifikatoj por malsamaj testaj eroj, inkluzive:

  • Tipo-testcertifikato por izolada kapablo

  • Tipo-testcertifikato por mallonga circuita farado kaj rompado kapablo

  • Tipo-testcertifikato por interna arka kapablo

La jenaj desegnoj kaj manufaktura dokumentaro devas esti provizitaj por pruvi konsistencon inter la testita ŝaltejo kaj la subtena desegna dokumentaro. La testlaboratorio verifos la specimennon per mezurado kaj kontrolado de desegnoj, busbar-spekificoj, subtena spaco, etc., kontraŭ la provizita dokumentaro. Ĉiuj devioj estas registritaj.

a) Unu-linia diagramo de la ŝaltejo kaj ŝalt-equipa, inkluzive de komponent-tipo nomoj.
b) Ĝenerala aranĝa desegno (asamblo-desegno), inkluzive de:

  • Ĉefaj dimensioj

  • Busbar-sistema dimensioj

  • Subtena strukturo

  • Elektra klarigo

  • Materialoj de ĉefaj komponentoj
    c) Ŝalteja identiga desegnoj kiel detaligitaj en la rilata STL gvidlinio.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Reaktoro (Induktoro): Difino kaj TipojReaktoro, ankaŭ konata kiel induktoro, generas magnetan kampon en la ĉirkaŭa spaco kiam elektra fluo pasas tra konduktilo. Tial, ĉiu konduktilo portanta elektran fluon posedas indukton. Tamen, la indukto de rekta konduktilo estas malgranda kaj produktas malfortan magnetican kampon. Praktikaj reaktoroj estas konstruitaj per vico de la konduktilo en solenoida formo, sciata kiel aerkerneca reaktoro. Por plu pliigis la indukton, feromagnetika kerno estas enmetit
James
10/23/2025
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
Distribuaj Linioj: Esa Komponanto de EnergiisistemojDistribuaj linioj estas granda komponanto de energiisistemoj. Sur la sama busbaro de la sama volt-nivelo, konectiĝas pluraj distribuaj linioj (por enigo aŭ eligo), ĉiu kun multaj branĉoj aranĝitaj radiŝte kaj ligitaj al distribuaj transformiloj. Post tiu malpligrandigo al malalta voltado per tiuj transformiloj, elektrado provizas al vasta gamo de finaj uzantoj. En tiaj distribuaj retoj, ofte okazas defektoj kiel interfaza kortkuŝo, superfluksa
Encyclopedia
10/23/2025
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Meza-voltaĝa rekta kuro (MVDC) teknologio estas klava inovacio en energitransdonado, dezegnita por superi limigojn de tradiciaj AC-sistemoj en specifaj aplikoj. Per transdonado de elektra energio per DC je voltajoj kutime inter 1,5 kV kaj 50 kV, ĝi kombinas la longdistancajn transdonadvantaĝojn de alta-voltaĝa DC kun la fleksebleco de malalta-voltaĝa DC-distribuo. Kontraŭ la fono de grandega integriĝo de renovindaj energiofontoj kaj nova energisistema evoluo, MVDC emerĝas kiel pivota solvo por m
Echo
10/23/2025
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Analizo kaj Trajto de DC-Sistemoj en SubstaciojKiam okazas kontakto de la DC-sistemo kun la tero, ĝi povas esti klasifikita kiel unupunkta kontakto, multpunkta kontakto, cirkla kontakto, aŭ malpliiĝo de la izolado. Unupunkta kontakto estas plue divida en pozitiva-pola kaj negativa-pola kontakto. Pozitiva-pola kontakto povas kaŭzi misoperacion de protektaj kaj aŭtomataj aparatoj, dum negativa-pola kontakto povas konduki al manko de operacio (ekz., relejoj de protekto aŭ disĵetiloj). Kiam ajn ekzi
Felix Spark
10/23/2025
Rilatajaj Prodoj
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson