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


Звичайні випробування вимикачів

Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

Які є типові випробування автоматичних вимикачів

Різні типові випробування проводяться для забезпечення якості та ефективності автоматичного вимикача, і це:

  1. Випробування на стійкість до наднапруги промислової частоти

  2. Діелектричне випробування допоміжних та керуючих цепей

  3. Вимірювання опору основної цепи або випробування контактної опори

  4. Випробування на герметичність або перевірка на течію газу SF6

  5. Перевірка конструкції та візуальний контроль

  6. Механічні випробування.

Розглянемо їх по одному.

Випробування на стійкість до наднапруги промислової частоти

У електроенергетичній системі можуть виникати різні тимчасові умови наднапруги, що можуть бути спричинені раптовим відключенням навантаження з системи, неправильним функціонуванням регулювального переключника, недостатньою шунтуючою компенсацією в системі тощо. Випробування на стійкість до наднапруги промислової частоти автоматичного вимикача проводиться для перевірки достатності електроізоляції основної цепи, щоб витримати такі аномальні умови наднапруги системи. Автоматичний вимикач також повинен бути спроектований так, щоб витримувати наднапруги, що виникають через удар молонії та комутацію. Так само, як і інші дорогі інженерні обладнання, автоматичні вимикачі проектуються для безпечного протистояння всім видам аномальних ситуацій, але при цьому конструктори не можуть жертвувати економічними аспектами.

Для перевірки здатності витримувати всі види умов наднапруги без жертвування економічними аспектами виробництва, автоматичний вимикач має пройти та пройти різні діелектричні випробування. Але лише випробування на стійкість до наднапруги промислової частоти входить до категорії типового випробування автоматичних вимикачів.

Одномінутне сухе випробування на стійкість до напруги промислової частоти

Припускається, що умови наднапруги промислової частоти не можуть тривати довше за одну хвилину, а насправді вони тривають набагато менше часу, ніж одна хвилина. Це випробування проводиться для перевірки, чи здатна ізоляція, надана в основній цепі вимикача, витримати наднапруги промислової частоти протягом довгої хвилини.

Випробування проводиться в сухих умовах вимикача. Напруги промислової частоти, що застосовуються до вимикача під час випробування, визначаються стандартом відповідно до номінального рівня напруги системи.
випробування автоматичного вимикача

Розглянемо один загальний приклад одномінутного сухого випробування на стійкість до напруги промислової частоти автоматичного вимикача SF6. Зазвичай вершини всіх полюсів всіх автоматичних вимикачів з однаковим номіналом напруги, що тестуються, з'єднуються разом, найкраще медним провідником. Це з'єднання потім правильно заземлюється. Аналогічно, база всіх автоматичних вимикачів під випробуванням повинна бути правильно заземлена. Нижні частини всіх полюсів всіх автоматичних вимикачів, що тестуються, з'єднуються разом, найкраще медним провідником.

Це з'єднання потім підключається до фазного терміналу однофазного високонапружного каскадного трансформатора. Високонапружний трансформатор, який використовується тут, є каскадним автотрансформатором, де вхідна напруга може змінюватися від нуля до кількох сотень вольт, а відповідна вторинна напруга буде від нуля до кількох сотень кіловольт. Під час випробування напруга застосовується до нижнього терміналу вимикачів за допомогою високонапружного каскадного трансформатора, і змінюється від 0 до вказаного значення повільно і плавно, потім зберігається там протягом 60 секунд, а потім повільно зменшується до нуля. Під час випробування вимірюється струм утечки до землі, і він не повинен перевищувати максимальне дозволене значення. Будь-яка невдача ізоляції під час випробування вказує на недостатність ізоляції, яка використовується в вимикачу.

Діелектричне випробування допоміжних та керуючих цепей

У допоміжних та керуючих цепях живлення також можуть виникати аномальні умови наднапруги. Тому допоміжні та керуючі цепи вимикачів також повинні пройти короткотривале випробування на стійкість до напруги промислової частоти. Тут застосовується випробувальна напруга 2000 В протягом хвилини. Ізоляція допоміжних та керуючих цепей повинна пройти це випробування, і під час випробування не повинно бути жодних руйнівних розрядів.

Вимірювання опору основної цепі

Опору основної цепі вимірюють за допомогою падіння постійного струму на цепі. У цьому випробуванні, постійний струм вводиться до цепі, і відповідне падіння напруги вимірюється, і з цього визначається опір цепі. Введений струм становить від 100 А до максимальної номінальної величини струму автоматичного вимикача. Максимальне виміряне значення може бути 1,2 рази більшим, ніж значення, отримане при випробуванні на нагрівання.

Перевірка на герметичність

Це випробування проводиться переважно на газозаповнених комутаційних пристроях. У цьому випробуванні вимірюється швидкість течії. Це випробування забезпечує бажаний термін служби комутаційного пристрою. Тут всі точки з'єднання в газових каналах покриваються тонкими полиетиленовими плівками (найкраще прозорими) на більше 8 годин, а потім вимірюється густина газу всередині цих покриттів, вставляючи детектор газу через отвір, створений на покриттях. Вимірювання проводиться в ppm і повинно бути в межах встановлених границь. Максимальна норма течії газу 3 ppm / 8 годин, вважається стандартною.
випробування на течію газу

Візуальний контроль

Автоматичний вимикач повинен бути візуально перевірений на мову та дані на шаблонах, правильні позначення будь-якого допоміжного обладнання, колір та якість фарби, корозію на металевих поверхнях тощо.

Механічне випробування

Автоматичний вимикач повинен гладко працювати при максимально допустимій та мінімально допустимій напругі допоміжних та керуючих цепей. Операції закриття та відкриття повинні бути проведено принаймні 5 разів при максимально допустимій напругі керуючої цепи, а також при мінімально допустимій напругі керуючої цепи. Операції закриття та відкриття автоматичного вимикача також повинні бути перевірені при номінальній напрузі керуючої цепі. 110% керуючої напруги вважається максимальною границею для операцій закриття та відкриття автоматичного вимикача. 85% керуючої напруги вважається мінімальною границею для операцій закриття автоматичного вимикача, а 70% керуючої напруги вважається мінімальною границею для операцій відкриття або відключення автоматичного вимикача. При максимальної та мінімальної керуючої напруги виявляється, що часи роботи менші та більші відповідно, ніж при номінальній керуючій напрузі, але всі часи повинні бути в межах встановлених границь. Якщо це примінно, наприклад, для пневматичних автоматичних вимикачів, вимикач повинен бути запущений принаймні 5 разів при максимально допустимому тиску, при мінімально допустимому тиску та при номінальному тиску. Автоматичний вимикач також призначений для швидкого автоматичного повторного закриття, принаймні 5 циклів закриття-відкриття повинні бути перевірені відповідно до специфікації, вказаної на шильдику. Фактичний інтервал часу між операціями відкриття та закриття повинен відповідати інтервалу часу, вказаному в специфікації циклу роботи. Коли автоматичні вимикачі відправляються окремими модулями та знову збираються на місці, виробник повинен брати участь у випробуваннях при введення в експлуатацію, щоб підтвердити сумісність таких окремих модулів та компонентів, коли вони зібрані як повний автоматичний вимикач. Для всіх необхідних послідовностей операцій повинні бути проведені випробування, і всі часи закриття та відкриття разом з інтервалами між двома послідовними операціями повинні бути записані. Де це застосовно, вимірювання стиснення рідини (різниця тиску) під час роботи автоматичного вимикача також повинні бути записані.
Безнавантаженний цикл може бути проведений на автоматичному вимикачу для побудови кривої переміщення без навантаження. Крива повинна бути в межах встановленого контура референтних механічних характеристик переміщення.

П.С.: Параметри, які повинні бути виміряні та записані під час операційного випробування автоматичного вимикача, наведені нижче

  • Час закриття кожного полюса

  • Різниця часу закриття між полюсами або різниця часу неспівпадіння закриття

  • Час відкриття кожного полюса

  • Різниц

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Головні аварії трансформаторів та проблеми з роботою легкого газу
1. Запис про аварію (19 березня 2019 року)О 16:13 19 березня 2019 року система моніторингу повідомила про дію легкого газу на третьому основному трансформаторі. Відповідно до Правил експлуатації силових трансформаторів (DL/T572-2010), персонал обслуговування і технічного обслуговування (O&M) перевірив стан третього основного трансформатора на місці.Підтвердження на місці: Панель навігаційної захисти WBH третього основного трансформатора повідомила про дію легкого газу в фазі B корпусу трансф
02/05/2026
Помилки та способи їх усунення при однофазному заземленні на лініях електропередач 10 кВ
Характеристики та пристрої виявлення однофазних замикань на землю1. Характеристики однофазних замикань на землюЦентральні аварійні сигнали:Спрацьовує попереджувальний дзвінок, і загоряється індикаторна лампочка з написом «Замикання на землю на шинному відсіку [X] кВ, секція [Y]». У системах із заземленням нейтралі через котушку Петерсена (котушку гашення дуги) також загоряється індикатор «Котушка Петерсена увімкнена».Показання вольтметра контролю ізоляції:Напруга пошкодженої фази знижується (у р
01/30/2026
Нейтральний точка заземлення режим роботи для трансформаторів електромережі 110кВ~220кВ
Розташування режимів заземлення нейтральних точок трансформаторів електромережі 110кВ-220кВ повинно відповідати вимогам стійкості ізоляції нейтральних точок трансформаторів, а також зберігати нульовий послідовний імпеданс підстанцій практично незмінним, забезпечуючи, що сумарний нульовий імпеданс у будь-якій точці короткого замикання системи не перевищує тричі величину сумарного додатного послідовного імпедансу.Для новобудованих та технічно оновлених трансформаторів 220кВ та 110кВ, їхні режими з
01/29/2026
Чому підстанції використовують камінь гравій галузdrok та дрібний щебінь
Чому на підстанціях використовують каміння, гравій, гальку та дроблену породу?На підстанціях таке обладнання, як силові та розподільні трансформатори, лінії електропередачі, трансформатори напруги, трансформатори струму та роз’єднувачі, потребує заземлення. Крім заземлення, тепер ми детально розглянемо, чому гравій та дроблена порода широко використовуються на підстанціях. Хоча вони виглядають звичайними, ці камені відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки та функціональності.У проектуванн
01/29/2026
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу