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


Temperaturøkningstest av generatorstrømbryter med stor kapasitet

Edwiin
Edwiin
Felt: Strømskru
China

Temperaturøkningstesten er en viktig test for generator sirkuitbrytere for å verifisere deres strømføringsevne. I denne testen kan den maksimale teststrømmen nå opp til 35 kA for å simulere den reelle driftsmiljøet. Testprøven er en komplett trefasinstallasjon, men testen utføres bare på en fase. Lufttemperaturen kan justeres ved hjelp av kjølevann.
Implementeringen av denne testen fokuserer hovedsakelig på følgende tre aspekter, og oppsettet av forsøksstedet vises i figuren. Følgende punkter bør merkes under denne testen:

1. Oppmerksomhet på testløkken og prøvens motstand under høystrømtest
Under høystrømtestforhold er det viktig å være oppmerksom på testløkken og motstanden til prøven. For å unngå for store spenningsfall, er det nødvendig å redusere strømføringsevnen til koblingskablene, velge testutstyr med passende kapasiteter, og forbedre utgangsspenningskapasiteten til portene.

2. Passende oppsett av testløkke
Bruk av et passende testløkkeoppsett kan effektivt redusere den totale nettfrekvensmessige elektriske impedansen under drift. Det kan også forhindre problemer som overfladeeffekten, hysteresistap og varmegenerering i testkretsen grunnet flerlederkoblinger, som ellers kunne påvirke den normale gjennomføringen av temperaturøkningstesten.

3. Temperaturjustering under tvungen luftkjølingstestforhold
Under tvungen luftkjølingstestforhold, da temperaturen justeres gjennom varmeveksling med vannets temperatur, vil det være en tidsforsinkelse. Derfor bør justeringer foretas basert på temperaturlimittene. Det er nødvendig å foreta langsomme justeringer innenfor det tillatte temperaturrommet for å sikre nøyaktig kontroll av testmiljøet.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Er PM-aktuatorer pålitelige Sammenlign typer og fordeler
Er PM-aktuatorer pålitelige Sammenlign typer og fordeler
Koblingsmekanismers yteevne er avgjørende for en pålitelig og sikker strømforsyning. Selv om ulike mekanismer har sine fordelene, erstatter oppkomsten av en ny type sjeldent de tradisjonelle helt. For eksempel holder fastisolerte ringhovedenhetene omtrent 8% av markedet, selv med den økende populariteten av miljøvennlig gassisolering, noe som viser at nye teknologier sjelden fullstendig erstatter eksisterende løsninger.Permanentmagnetisk aktuator (PMA) består av permanente magneter, en stengings
Edwiin
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning