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


Običajni testi preklopnikov

Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Kateri Sočni Preizkusi Stikala

Izvedemo različne redne preizkuse za zagotovitev kakovosti in delovanja stikala. Ti so:

  1. Preizkus odpornosti na presežek napetosti pri strmi frekvenci

  2. Dielektrični preizkus pomočnega in nadzornega kruga

  3. Merjenje upora glavnega kruga ali preizkus upora stikal

  4. Preizkus zateglosti ali SF6 plin preteka

  5. Konstrukcijski in vizualni pregledi

  6. Mehanski operacijski preizkusi.

Razpravljajmo o njih eno za drugo.

Preizkus odpornosti na presežek napetosti pri strmi frekvenci

Sistem električne energije lahko doživi različne začasne pogoje presežka napetosti, ki jih lahko povzroči npr. nenadno odstranitev obremenitve iz sistema, nepravilna operacija online tap changerja, nedostatek šunt kompenzacije v sistemu itd. Preizkus odpornosti na presežek napetosti pri strmi frekvenci stikala se izvaja, da se preveri zadostnost izolacije glavnega kruga za odpor takšnim nenormalnim pogojem presežka napetosti v sistemu. Stikalo mora biti tudi zgrajeno tako, da lahko odpira presežke napetosti zaradi gromov in preklopov. Stikala, kot druge dragocene inženirsko opremo, je zgrajeno, da varno obvlada vse vrste nenormalnih situacij, hkrati pa konstrukterji ne morejo žrtvovati ekonomskih vidikov.

Za preverjanje zmogljivosti odpiranja vseh vrst presežkov napetosti brez žrtvovanja ekonomskih vidikov proizvodnje, mora stikalo uspešno opraviti in preživeti različne dielektrične preizkuse. Vendar le preizkus odpornosti na presežek napetosti pri strmi frekvenci spada pod kategorijo rednih preizksov stikala.

Enominutni suhi preizkus odpornosti na presežek napetosti pri strmi frekvenci

Predpostavljamo, da pogoji presežka napetosti pri strmi frekvenci ne morejo trajati dlje kot ena minuta, večina časa pa traja manj kot ena minuta. Ta preizkus se izvaja, da se preveri, ali izolacija, zagotovljena v glavnem krugu stikala, lahko odpira presežke napetosti pri strmi frekvenci dolgo eno minuto ali ne.

Preizkus se izvaja v suhodobnih pogoji stikala. Napetosti pri strmi frekvenci, ki se uporabljajo za stikalo med preizkusom, so določene v standardu glede na nominalno napetost sistema.
circuit breaker testing

Razpravljajmo o enem pogostem primeru Enominutnega suhega preizkusa odpornosti na presežek napetosti pri strmi frekvenci SF6 stikala. Tukaj so običajno vrhovi vseh polov vseh stikal iste napetosti, ki jih je treba preveriti, povezani skupaj, najbolje s bakrenim vodnikom. Ta povezava je pravilno zemljenja. Podobno je baza vseh stikal, ki so v preizkusu, pravilno povezana z zemljo. Dno vseh polov vseh stikal v preizkusu je povezano skupaj, najbolje s bakrenim vodnikom.

Ta povezava je povezana z faznim terminalom enofaznega visokonapetostnega kaskadnega transformatorja. Visokonapetostni transformator, uporabljen tu, je kaskaden avtomatski transformator, kjer se vhodna napetost lahko spreminja od nič do nekaj sto volt in ustrezna sekundarna napetost bi bila od nič do nekaj sto kilovolt. Med preizkusom se napetost postavi na dno terminala stikal z visokonapetostnim kaskadnim transformatorjem, in se počasi in mirno spremeni od 0 do določene vrednosti, potem ostane tam 60 sekund in se nato počasi zmanjša na nič. Med preizkusom se meri tečeči tok v zemljo in ta ne sme presegati določene maksimalne dovoljene meje. Vsak propad izolacije med preizkusom kaže na nedostatnost uporabljene izolacije v stikalu.

Dielektrični preizkus pomočnega in nadzornega kruga

V pomočnem in nadzornem oskrbnem krugu lahko pride do nenormalnih pogojev presežka napetosti. Zato morajo pomočni in nadzorni krugi stikala tudi preživeti kratkotrajni preizkus odpornosti na presežek napetosti pri strmi frekvenci. Tu se uporabi preizkusna napetost 2000 V za eno minuto. Izolacija pomočnega in nadzornega kruga mora ta preizkus preživeti, med preizkusom pa ne sme biti nobenih destruktivnih razbojkov.

Merjenje upora glavnega kruga

Upor glavnega kruga se meri iz padca napetosti na DC v krugu. Pri tem preizkusu se v krug vstavi enosmerna struja in se meri ustrezni padec napetosti, iz katerega se izmeri upor kruga. Vstavljena struja bo od 100 A do maksimalne dovoljene struje stikala. Maksimalna izmerjena vrednost lahko znaša 1,2-krat vrednost, dosežena pri preizkusu segrevanja.

Preizkus zateglosti

Ta preizkus se izvaja predvsem na gasovsko izoliranih preklopnih napravah. Pri tem preizkusu se meri hitrost preteka. Ta preizkus zagotavlja želeno življenjsko dobo preklopne naprave. Tukaj so vsi spoji v plinskih potihermetično pokriti z tankimi plastmi polietilena (najbolje prosojnega) za več kot 8 ur, nato pa se meri gostota plina znotraj teh pokrovov, tako da se vstavi zaznavni port detektora plinov skozi novo ustvarjeno luknjo v pokrovih. Meritev se izvaja v ppm enoti in mora biti znotraj določenih mej. Maksimalna omejitev preteka plina 3 ppm / 8 ur, je vzeta kot standard.
cb leakage test

Vizualni pregledi

Stikalo je treba vizualno pregledati glede jezika in podatkov na oznakah, pravilnih identifikacijskih oznak kakršnega koli pomočnega oprem, barve in kakovosti lakov ter korozije na kovinskih površinah itd.

Mehanski operacijski preizkusi

Stikalo mora gladko delovati pri maksimalni kot tudi minimalni dovoljeni napetosti pomočnega in nadzornega kruga. Operacije zapiranja in odpiranja je treba izvesti vsaj 5-krat za določeno maksimalno dovoljeno napetost nadzornega kruga kot tudi za določeno minimalno dovoljeno napetost nadzornega kruga. Zapiranje in odpiranje stikala je tudi treba preveriti za nazivno napetost nadzornega kruga. 110 % nadzorne napetosti je vzeto kot maksimalna omejitev za zapiranje in odpiranje stikala. 85 % nadzorne napetosti je vzeto kot minimalna omejitev za zapiranje stikala, 70 % nadzorne napetosti pa kot minimalna omejitev za odpiranje ali odpiranje stikala. Med operacijami pri maksimalni in minimalni nadzorni napetosti se bo odkrilo, da so operativni časi krajsi in daljsi od nazivnega časa, vendar morajo biti vsi časi znotraj določenih mej. Če je to primerno, na primer pri pnevmatskih stikalih, mora stikalo biti operirano vsaj 5-krat pri določeni maksimalni dovoljeni delovni tlaku, pri določeni minimalni dovoljeni delovni tlaku in pri določenem nazivnem delovnem tlaku. Stikalo je tudi namenjeno za hitro avtomatsko ponovno zapiranje, vsaj 5 ciklov zapiranja in odpiranja je treba preveriti glede na specifikacije na nalepkah. Dejanski čas med operacijama odpiranja in zapiranja je treba primerjati s časom, podanim v specifikacijah operacijskega cikla. Ko so stikala poslana kot ločene enote in sestavljena na mestu, mora proizvajalec sodelovati pri komisijijskem preizkusu, da potrdi združljivost takšnih ločenih enot in komponent, ko so sestavljene v celotno stikalo. Za vse zahtevane operativne sekvence mora biti izveden preizkus in morajo biti zabeleženi vsi časi zapiranja in odpiranja skupaj s časi med dvema zaporednima operacijama. Kjer je primerno, morajo biti tudi zabeleženi meritve tlačnega razlika med delovanjem stikala. Brezobremenne operacijske cikle lahko izvedemo na stikalu, da narišemo krivuljo brezobremenne poti. Krivulja mora biti znotraj predpisane ogrinjalki referenčnih mehaničnih karakteristik poti.

O.B.: Parametri, ki jih je treba meriti in zapisati med operacijo preizkusa stikala, so podani spodaj

  • Čas zapiranja vsakega pola

  • Razlika časa zapiranja med poli ali čas neujemanja zapiranja

  • Čas odpiranja vsakega pola

  • Razlika časa odpiranja med poli ali čas neujemanja odpiranja

  • Čas zapiranja-odpiranja vsakega pola

  • Razlika časa med dvema zaporednima operacijama odpiranja (O-C-O)

  • Največji odskok gibljivega stikala med operacijo zapiranja

  • Skupni odskok gibljivega stikala med operacijo zapiranja

  • Pretok gibljivega stikala

  • Hitrost stikala za zapiranje v deg/ms (tako kot prevajalnik je rotacijskega tipa)

  • Hitrost stikala za odpiranje v deg/ms (tako kot prevajalnik je rotacijskega

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
02/05/2026
Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja