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


การทดสอบแบงก์ kondensator

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

การทดสอบธนาคาร kondensator

มาตรฐาน ANSI, IEEE, NEMA หรือ IEC ใช้สำหรับการทดสอบ ธนาคาร kondensator.
มีสามประเภทของการทดสอบที่ดำเนินการบน
ธนาคาร kondensator ได้แก่

  1. การทดสอบแบบออกแบบ หรือ การทดสอบประเภท

  2. การทดสอบการผลิต หรือ การทดสอบประจำวัน

  3. การทดสอบภาคสนาม หรือ การทดสอบก่อนเริ่มต้นทำงาน

การทดสอบแบบออกแบบ หรือ การทดสอบประเภทของธนาคาร kondensator

เมื่อผู้ผลิตเปิดตัวการออกแบบใหม่ของ kondensator สำหรับพลังงาน ต้องทำการทดสอบว่ากลุ่มใหม่ของ kondensator นั้นสอดคล้องกับมาตรฐานหรือไม่ การทดสอบแบบออกแบบ หรือ การทดสอบประเภท จะไม่ดำเนินการบน kondensator แต่ละตัว แต่จะดำเนินการบนบางตัวที่เลือกมาอย่างสุ่มเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐาน

ในระหว่างการเปิดตัวการออกแบบใหม่ หลังจากที่การทดสอบแบบออกแบบเหล่านี้ถูกดำเนินการแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องทำซ้ำสำหรับกลุ่มการผลิตใดๆ จนกว่าการออกแบบจะเปลี่ยนแปลง การทดสอบประเภท หรือ การทดสอบแบบออกแบบ มักเป็นการทำลายและมีค่าใช้จ่ายสูง
การทดสอบประเภทที่ดำเนินการบน
ธนาคาร kondensator คือ –

  1. การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้ากระชากสูง

  2. การทดสอบปลอกหุ้ม

  3. การทดสอบความเสถียรทางความร้อน

  4. การทดสอบแรงดันไฟฟ้ารบกวน (RIV)

  5. การทดสอบแรงดันไฟฟ้าลดลง

  6. การทดสอบการปล่อยประจุผ่านวงจรลัดวงจร

การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้ากระชากสูง

การทดสอบนี้เพื่อตรวจสอบความสามารถในการทนทานของฉนวนที่ใช้ในหน่วย kondensator ฉนวนที่ให้ไว้บนหน่วย kondensator ควรสามารถทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าสูงได้ในสภาพการเกิดแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว
มีสามประเภทของหน่วย
kondensator.

  1. หน่วย kondensator ปลอกหุ้มเดียว

    ที่นี่ ขั้วต่อขององค์ประกอบ kondensator ออกมาจากโครงสร้างผ่านปลอกหุ้ม และขั้วต่ออื่น ๆ ขององค์ประกอบ kondensator เชื่อมต่อกับโครงสร้างเอง ที่นี่ โครงสร้างของหน่วย kondensator ทำหน้าที่เป็นขั้วต่อหนึ่งของหน่วย kondensator และเชื่อมต่อกับฐานปลอกหุ้มผ่านองค์ประกอบ kondensator แรงดันไฟฟ้ากระชากสูงไม่สามารถทดสอบบนหน่วยนี้ได้
    หน่วย kondensator ปลอกหุ้มเดียว

  2. หน่วย kondensator ปลอกหุ้มสอง

    ที่นี่ ปลายขององค์ประกอบ kondensator สองข้างถูกเชื่อมต่อบนโครงสร้างผ่านปลอกหุ้มสองตัว ที่นี่ โครงสร้างถูกแยกออกจากโครงสร้างโดยสมบูรณ์
    หน่วย kondensator ปลอกหุ้มสอง

  3. หน่วย kondensator ปลอกหุ้มสาม

    ในหน่วย kondensator สามเฟส ขั้วต่อของแต่ละเฟสขององค์ประกอบ kondensator สามเฟสออกมาจากโครงสร้างผ่านปลอกหุ้มสามตัว
    หน่วย kondensator ปลอกหุ้มสาม
    การทดสอบนี้ดำเนินการเฉพาะบนหน่วย kondensator หลายปลอกหุ้มเท่านั้น ฐานปลอกหุ้มทั้งหมดต้องถูกลัดวงจรด้วยสายไฟนำสูงก่อนที่จะใช้แรงดันไฟฟ้ากระชากสูง โครงสร้างของโครงสร้างควรต่อพื้นดินอย่างเหมาะสม
    หากมีมากกว่าหนึ่งหน่วยของ BIL หรือระดับฉนวนพื้นฐานที่ต้องการทดสอบ ปลอกหุ้มทั้งหมดของกลุ่มนั้นต้องถูกลัดวงจรด้วยกัน
    ในการทดสอบนี้ แรงดันไฟฟ้ากระชากปกติถูกนำไปใช้กับฐานปลอกหุ้มแต่ละตัว แรงดันไฟฟ้ากระชากที่แนะนำคือ 1.2/50 µsec หากหน่วย kondensator มีปลอกหุ้ม BIL สองชนิด แรงดันไฟฟ้ากระชากที่ใช้จะขึ้นอยู่กับปลอกหุ้ม BIL ที่ต่ำ หากไม่มีการลัดวงจรในปลอกหุ้มหลังจากการใช้แรงดันไฟฟ้ากระชากตามกำหนดสามครั้ง หน่วยจะถือว่าผ่านการทดสอบ

การทดสอบปลอกหุ้ม

หากไม่มีการลัดวงจรในการทดสอบกระชากไฟฟ้าก่อนหน้านี้ ไม่จำเป็นต้องทดสอบปลอกหุ้มแยกต่างหาก แต่หากมีการลัดวงจรในสามครั้งแรกของการใช้แรงดันไฟฟ้ากระชาก แรงดันไฟฟ้ากระชากเพิ่มเติมสามครั้งจะถูกนำไปใช้ หากไม่มีการลัดวงจรเพิ่มเติมในปลอกหุ้ม ปลอกหุ้มจะถือว่าผ่านการทดสอบ

การทดสอบความเสถียรทางความร้อนของ kondensator สำหรับพลังงาน

การทดสอบนี้ดำเนินการเพื่อดูว่าหน่วย kondensator มีความเสถียรทางความร้อนมากแค่ไหน ในการทดสอบนี้ หน่วยทดสอบถูกติดตั้งระหว่างหน่วย kondensator เทียมสองตัว หน่วย kondensator เทียมต้องมีขนาดเดียวกับหน่วยทดสอบ
หน่วยเทียมและหน่วยทดสอบต้องถูกติดตั้งในลักษณะเดียวกับที่จะติดตั้งบนโครงสร้าง
ธนาคาร kondensator จริงๆ
เพื่อลดการไหลเวียนของอากาศ ทั้งสามหน่วย kondensator ถูกเก็บไว้ภายในโครงสร้างปิด หน่วยเทียมอาจเป็นหน่วย kondensator ที่มีอัตราส่วนเดียวกับหน่วยทดสอบ หรือเป็นโมเดลตัวต้านทานของหน่วยทดสอบ โมเดลตัวต้านทานหมายความว่าแทนที่จะเป็นองค์ประกอบ kondensator ภายในโครงสร้าง kondensator จะเป็นตัวต้านทานที่วางไว้ภายในเพื่อสร้างผลทางความร้อนเหมือนกับหน่วย kondensator ต้นฉบับสำหรับกำลังเดียวกัน อากาศภายในโครงสร้างไม่ควรถูกไหลเวียนด้วยแรงบังคับ ทั้งสามตัวอย่าง คือ
kondensator ทดสอบ และสองหน่วย kondensator เทียมจะถูกจ่ายไฟด้วยแรงดันทดสอบที่คำนวณโดยสูตรด้านล่าง,

ที่,
VT คือแรงดันทดสอบ,
VR คือแรงดันกำหนดของหน่วยทดสอบ,
WM คือพลังงานสูญเสียสูงสุดที่ยอมรับได้,
WA คือพลังงานสูญเสียจริง.
แม้ว่าแรงดันทดสอบจะคำนวณจากสูตรข้างต้น แต่แรงดันทดสอบควรจำกัดอยู่ที่ค่าที่ทำให้เกิด KVAR ตามกำหนดสูงสุด 144% ของหน่วย kondensator แรงดันที่คำนวณหรือประมาณและนำไปใช้ ต้องรักษาไว้ใน ± 2% ตลอดระยะเวลาการทดสอบ 24 ชั่วโมง

การทดสอบแรงดันไฟฟ้ารบกวนทางวิทยุ

การทดสอบนี้ดำเนินการที่ความถี่กำหนดและ 115% ของแรงดัน RMS ตามกำหนดของ kondensator การทดสอบนี้ดำเนินการเฉพาะบนหน่วยที่มีปลอกหุ้มมากกว่าหนึ่งตัว เนื่องจากหน่วยปลอกหุ้มเดียวมีโครงสร้างเชื่อมต่อกับองค์ประกอบ kondensator ตรง ในระหว่างการทดสอบ โครงสร้างของหน่วยหลายปลอกหุ้มต้องต่อพื้นดินอย่างเหมาะสม kondensator ทดสอบควรอยู่ที่อุณหภูมิห้องและปลอกหุ้มควรแห้งและสะอาด หน่วยควรติดตั้งในตำแหน่งที่แนะนำ ในการวัดที่ 1 MHz แรงดันไฟฟ้าความถี่วิทยุไม่ควรเกิน 250 µv

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าลดลง

ที่นี่ หน่วย kondensator ถูกชาร์จด้วยแรงดันไฟฟ้าตรงที่มีค่าเท่ากับค่าสูงสุดของแรงดันไฟฟ้าสลับตามกำหนดของหน่วย หลังจากชาร์จหน่วย ให้มันปล่อยประจุด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งและวัดการลดลงของแรงดัน ถ้าแรงดันลดลงต่ำกว่า 50 V ภายใน 5 นาที ในกรณีของหน่วย kondensator ที่มีแรงดันตามกำหนดสูงกว่า 600 V (rms) หน่วยนั้นจะถือว่าผ่านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าลดลง การลดลงของแรงดันควรอยู่ภายใน 1 นาที ในกรณีของหน่วย kondensator ที่มีแรงดันตามกำหนดต่ำกว่า 600 V (rms)

การทดสอบการปล่อยประจุผ่านวงจรลัดวงจร

การทดสอบนี้ดำเนินการเพื่อยืนยันความแน่นของทุกการเชื่อมต่อภายในของหน่วย kondensator นอกจากความแน่นแล้ว การทดสอบนี้ยังยืนยันว่าขนาดของตัวนำและคุณสมบัติทางไฟฟ้าถูกเลือกและออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่ ในหน่วย kondensator ในการทดสอบนี้ หน่วย kondensator ถูกชาร์จขึ้นไปถึง 2.5 เท่าของแรงดัน RMS ตามกำหนด จากนั้นหน่วย kondensator ถูกปล่อยประจุ การชาร์จและปล่อยประจุควรทำอย่างน้อย 5 ครั้ง capacitance ของหน่วย kondensator ถูกวัดก่อนที่จะใช้แรงดันชาร์จ และหลังจากปล่อยประจุครั้งที่ห้า ความแตกต่างระหว่าง capacitance ที่วัดได้ก่อนและหลังถูกบันทึก และควรไม่เกินความแตกต่างของ capacitance ของหน่วยเมื่อองค์ประกอบ kondensator หนึ่งตัวถูกลัดวงจร หรือองค์ประกอบฟิวส์หนึ่งตัวถูกทำงาน
นั่นคือ,
(capacitance ที่วัดได้ก่อน - capacitance ที่วัดได้หลังจากปล่อยประจุครั้งที่ห้า) < (capacitance ของหน่วยที่มีองค์ประกอบทั้งหมดและองค์ประกอบฟิวส์ - capacitance ที่มีองค์ประกอบ kondensator หนึ่งตัวลัดวงจร หรือองค์ประกอบฟิวส์หนึ่งตัวถูกทำงาน)

การทดสอบประจำวันของธนาคาร kondensator

การทดสอบประจำวันยังเรียกว่าการทดสอบการผลิต การทดสอบเหล่านี้ควรดำเนินการบนแต่ละหน่วย kondensator ของกลุ่มการผลิตเพื่อยืนยันพารามิเตอร์ประสิทธิภาพของแต่ละหน่วย

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าเกินระยะสั้น

ในการทดสอบนี้ แรงดันไฟฟ้าตรง 4.3 เท่าของแรงดัน RMS ตามกำหนด หรือแรงดันสลับ 2 เท่าของแรงดัน RMS ตามกำหนด ถูกนำไปใช้กับฐานปลอกหุ้มของหน่วย kondensator หน่วย kondensator ควรทนทานต่อแรงดันใดแรงดันหนึ่งอย่างน้อย 10 วินาที อุณหภูมิของหน่วยในระหว่างการทดสอบควรรักษาที่ 25 ± 5 องศาเซลเซียส ในกรณีของหน่วย kondensator สามเฟส ถ้าองค์ประกอบ kondensator สามเฟสเชื่อมต่อกันในรูปดาวและกลางเชื่อมต่อผ่านปลอกหุ้มที่สี่หรือผ่านโครงสร้าง แรงดันที่นำไปใช้ระหว่างขั้วต่อเฟส ควรเป็น √3 เท่าของแรงดันที่ระบุไว้ข้างต้น แรงดันเดียวกันนี้ควรนำไปใช้ระหว่างขั้วต่อเฟสและขั้วต่อกลาง
สำหรับหน่วย kondensator สามเฟสที่เชื่อมต่อกันในรูปสามเหลี่ยม แรงดันตามกำหนดคือแรงดันระหว่างเฟส
capacitance ควรวัดก่อนและหลังการนำไปใช้แรงดันทดสอบ การเปลี่ยนแปลงของ capacitance ควรน้อยกว่า 2% ของ capacitance ที่วัดได้ก่อนหน้านี้ หรือที่เกิดจากการลัดวงจรขององค์ประกอบ kondensator หรือองค์ประกอบฟิวส์หนึ่งตัว ไม่ว่าค่าใดจะน้อยกว่า

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วต่อและโครงสร้าง

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
1. การลากโดยตรงด้วยเครื่องจักรสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เมื่อขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยการลากโดยตรงด้วยเครื่องจักร ต้องดำเนินงานต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:ตรวจสอบโครงสร้าง ความกว้าง มุมเอียง ความลาดชัน ความเอียง มุมเลี้ยว และความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน สะพาน อุโมงค์ ร่องน้ำ ฯลฯ ตามเส้นทางที่ใช้; ทำการเสริมความแข็งแรงเมื่อจำเป็นสำรวจสิ่งกีดขวางเหนือพื้นดินตามเส้นทาง เช่น สายไฟฟ้าและสายสื่อสารระหว่างการบรรทุก ถอดออก และการขนส่งหม้อแปลง ต้องหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อใช
12/20/2025
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
วิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้า1. วิธีการใช้สัดส่วนสำหรับการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันส่วนใหญ่ ก๊าซไวไฟบางชนิดจะถูกสร้างขึ้นในถังหม้อแปลงภายใต้ความเครียดทางความร้อนและไฟฟ้า ก๊าซไวไฟที่ละลายอยู่ในน้ำมันสามารถใช้ในการกำหนดลักษณะการสลายตัวด้วยความร้อนของระบบฉนวนน้ำมัน-กระดาษในหม้อแปลงตามปริมาณและสัดส่วนของก๊าซเฉพาะ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันเป็นครั้งแรก ต่อมา Barraclough และคนอื่น ๆ ได้เสนอวิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
12/20/2025
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
1 เหตุใดแกนหม้อแปลงจึงต้องต่อพื้นดิน?ในระหว่างการดำเนินงานปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า แกนจะต้องมีการต่อพื้นดินอย่างน่าเชื่อถือเพียงหนึ่งจุด หากไม่มีการต่อพื้นดิน จะเกิดแรงดันลอยระหว่างแกนกับพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุแตกตัวเป็นระยะๆ การต่อพื้นดินที่จุดเดียวจะช่วยกำจัดความเป็นไปได้ของการเกิดศักย์ลอยในแกน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจุดต่อพื้นดินสองจุดหรือมากกว่านั้น ความต่างศักย์ที่ไม่สมดุลระหว่างส่วนต่างๆ ของแกนจะทำให้เกิดกระแสไหลวนระหว่างจุดต่อพื้นดิน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการร้อนจากภาวะการต่อพื้
12/20/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่