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


Kondensatoru bankas testēšana

Electrical4u
Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China

Kā notiek kondensatoru bankas testēšana

Kondensatoru bankas testēšanai tiek izmantotas ANSI, IEEE, NEMA vai IEC standarti. Šiem testiem ir trīs veidi, kas tiek veikti uz kondensatoru bankām. Tie ir

  1. Konstrukcijas testi vai tipa testi.

  2. Ražošanas testi vai rutīnveida testi.

  3. Lauka testi vai pirms iejūtības testi.

Kondensatoru bankas konstrukcijas testi vai tipa testi

Ja ražotājs izdod jaunu spēka kondensatora dizainu, tas jātestē, lai pārliecinātos, vai jaunais partija atbilst standartiem. Konstrukcijas testi vai tipa testi nav veikti katram individuālam kondensatoram, bet gan dažiem nejauši izvēlētiem kondensatoriem, lai nodrošinātu standarta saderību.

Jaunā dizaina izlašanā, kad šie dizaina testi ir veikti, nav vajadzība tos atkārtot jebkurai nākamajai ražošanas partijai, līdz dizains tiek mainīts. Tipa testi vai dizaina testi parasti ir destruktīvi un dārgi.
Uz
kondensatoru bankām tiek veikti šādi tipa testi –

  1. Augstsprieguma impulsa izturības tests.

  2. Bushing tests.

  3. Termiskā stabilitātes tests.

  4. Radio ietekmes sprieguma (RIV) tests.

  5. Sprieguma samazināšanās tests.

  6. Īssavienojuma atlādes tests.

Augstsprieguma impulsa izturības tests

Šis tests nodrošina izolācijas izturību, ko izmanto kondensatora vienībā. Kondensatora vienībā pieejamajai izolācijai jābūt spējīgai izturēt augstu spriegumu, kas rodas pārejas pārsprieguma stāvoklī.
Irasa trīs veidi
kondensatoru vienības.

  1. Viena bushing kondensatora vienība

    Šeit viena kondensatora elementa kontaktpunkta iziet caur kastēšanu ar bushing, savukārt otra kondensatora elementa kontaktpunkta tiek tieši savienots ar kastēšanos. Šeit kondensatora vienības kastēšana darbojas kā viens no kontaktiem, bet otrs kontakts tiek savienots ar bushing stendi caur kondensatora elementiem. Augstsprieguma impulsa izturības tests šajā vienībā netiek veikts.
    viena bushing kondensatora vienība

  2. Divu bushing kondensatora vienība

    Šeit divi kondensatora elementa kontaktpunkti tiek terminēti uz kastēšanas caur diviem atsevišķiem bushing. Šeit kastēšana ir pilnībā izolēta no kastēšanas ķermeņa.
    divu bushing kondensatora vienība

  3. Trīs bushing kondensatora vienība

    Trīsfazējā kondensatora vienībā katras fāzes līnijas kontaktpunkts no trim fāzēm iziet caur kastēšanu ar trim atsevišķiem bushing.
    trīs bushing kondensatora vienība
    Šis tests tiek veikts tikai uz vairāku bushing kondensatora vienībām. Pirms augstsprieguma impulsa piemērošanas visi bushing stendi jāsavieno ar augsti vedlīgu vadi. Kastēšanas ķermenis jāzemkopā aptver labi.
    Ja jātestē vairākas vienības ar dažādu BIL vai pamata izolācijas līmeni, tad jāsavieno visi bushing visām partijām kopā.
    Šajā testā tiek piemērots standarta impulsa pārspriegums katrai bushing stendi. Ieteicamais impulsa pārspriegums ir 1.2/50 µsek. Ja kondensatora vienībai ir divi dažādi BIL bushing, tad piemērotais impulsa spriegums balstīts uz zemāko BIL bushing. Ja bushing trīs secīgās reizes nav gaidījušas blakusparādību, tad vienība tiek uzskatīta par veiksmīgi testētu.

Bushing tests

Ja iepriekšējā impulsa testā nebija blakusparādību, nav vajadzība atsevišķiem bushing testiem. Tomēr, ja trīs secīgās reizes impulsa pārsprieguma piemērošanā notika blakusparādība, tad jāpiemēro papildus trīs impulsa pārspriegumi. Ja bushing nav bijusi papildu blakusparādība, tad bushing tiek uzskatīta par veiksmīgi testētu.

Spēka kondensatora termiskā stabilitātes tests

Šis tests tiek veikts, lai redzētu, cik termiski stabila ir kondensatora vienība. Šim testam testējamā vienība tiek montēta starp divām dummy kondensatoru vienībām. Dummy kondensatoru vienībām jābūt tādām pašām dimensijām kā testējamajai vienībai.
Dummy vienības un testējamā vienība jāmontē tāpat, kā tās praktiski būtu montētas uz
kondensatoru bankas struktūru.
Lai samazinātu gaisa cirkulāciju, visas trīs kondensatoru vienības jāglabā slēgtā apmakslā. Dummy vienības var būt tādas pašas kā testējamā vienība vai tos var modelēt ar rezistoriem. Rezistora modelis nozīmē, ka vietā kondensatora elementiem,
rezistori tiek ievietoti kondensatora kastēšanā, lai radītu tādu pašu termisko efektu kā orģinālajā kondensatora vienībā ar tādu pašu jaudu. Apmakslā esošais gaisa nejāpieprasa cirkulāciju. Visi trīs paraugi, t.i. testējamais kondensators un divi dummy kondensatori, tiek energizēti ar testēšanas spriegumu, kas aprēķināts pēc zemāk minētās formulas,

Kur,
VT ir testēšanas spriegums,
VR ir testējamā vienības nominālais spriegums,
WM ir maksimāli pieļaujamais jaudas zudums,
WA ir faktiskais jaudas zudums.
Lai arī testēšanas spriegums tiek aprēķināts pēc minētās formulas, testēšanas spriegums jāierobežo līdz tādā vērtībā, kas radīs maksimāli 144 % no kondensatora vienības nominālā KVAR. Spriegums, kas ir aprēķināts vai novērtēts un piemērots, jāuztur ar precizitāti ± 2 % visos 24 stundu testa laikā.

Radio ietekmes sprieguma tests

Šis tests tiek veikts nom

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Kopīgā harmoniskās deformācijas (THD) kļūdas tolerancē: Visaptveroša analīze, balstoties uz lietojuma scenārijiem, iekārtu precizitāti un nozares standartiemKopīgā harmoniskās deformācijas (THD) pieņemamā kļūdu diapazons jānovērtē, pamatojoties uz konkrētiem lietojuma kontekstiem, mērīšanas iekārtu precizitāti un piemērojamajiem nozares standartiem. Zemāk ir sniegta detaļēta analīze galvenajiem veiktspējas rādītājiem enerģētikas sistēmās, rūpnieciskās aprīkojumā un vispārējos mērīšanas lietojumo
Edwiin
11/03/2025
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Cietā izolācija, kombinēta ar sūkla gaisa izolāciju, ir 24 kV apakšstāvokļu mazgājamo iekārtu attīstības virzieni. Izolācijas veiktspējas un kompaktnes līdzsvarotāks izmantojums ļauj izsekot izolācijas testiem, nelielā mērā palielinot fāzes starpnieka vai fāze-zemes dimensijas. Stabiņa apdari ar epoksidu var izmantot, lai risinātu vakuuma pārtraukuma izolāciju un tās savienojamās vadiču izolāciju.24 kV izietošajai māju šķidrumlīnijai, uzturējot fāžu atstarpi 110 mm, māju šķidrumlīnijas virsmas v
Dyson
11/03/2025
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Ringmaina vienības (RMU) tiek izmantotas sekundārajā elektroenerģijas piegādē, tieši savienojot galapiekārtotos, piemēram, dzīvojamās teritorijas, būvniecības vietas, komerciālas ēkas, autoceļus utt.Dzīvojamās apgabala pārveidotājā RMU ievada 12 kV vidējo spriegumu, kas pēc tam tiek samazināts līdz 380 V zemajam spriegumam caur transformatoriem. Zema sprieguma pārslēžu rīkotis sadala elektroenerģiju dažādiem lietotāju blokiem. 1250 kVA pārveidotājam dzīvojamajā apgabalā parasti tiek izmantota ko
James
11/03/2025
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Elektrotehnikas jomā enerģijas sistēmu stabilitāte un uzticamība ir ļoti svarīgas. Ar enerģijas elektronikas tehnoloģiju progresu, nelineāro slodžu plašsaziņas izmantošana ir radījusi arvien nopietnāku problēmu ar harmoniskajiem apgriezieniem enerģijas sistēmās.THD definīcijaKopējais harmoniskais apgriezis (THD) tiek definēts kā visu harmonisko komponentu kvadrātvidējā vērtība attiecībā pret pamatkoponentes kvadrātvidējo vērtību periodiskā signālā. Tas ir bezdimensionāls lielums, parasti izteikt
Encyclopedia
11/01/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību