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


Bagaimana Menguji Reaktor Seri: Panduan Lengkap

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

Apakah Ujian Reaktor Seri

Reaktor seri didefinisikan sebagai perangkat yang menyerap daya reaktif dari sistem kuasa dan membantu mengatur tahap voltan. Reaktor seri biasanya digunakan dalam garis transmisi tegangan tinggi dan stesen transformasi untuk mengimbangi kesan kapasitif kabel panjang dan garis udara. Reaktor seri boleh berupa tetap atau boleh ubah, bergantung pada tahap pengawalan voltan yang diperlukan.

Reaktor seri adalah penting untuk mengekalkan kestabilan dan kecekapan sistem kuasa, terutamanya dalam penghantaran jarak jauh dan integrasi tenaga boleh diperbaharui. Oleh itu, mereka perlu diuji secara berkala untuk memastikan prestasi dan kebolehpercayaannya. Pengujian reaktor seri melibatkan pengukuran pelbagai parameter elektrik, seperti rintangan, reaktans, kerugian, isolasi, kekuatan dielektrik, peningkatan suhu, dan tahap bunyi. Pengujian reaktor seri juga membantu mendeteksi sebarang cacat atau gangguan yang mungkin mempengaruhi operasi atau keselamatannya.

Terdapat pelbagai piawaian dan prosedur untuk menguji reaktor seri, bergantung pada jenis, rating, aplikasi, dan pembuat peranti tersebut. Namun, salah satu piawaian yang paling banyak digunakan adalah IS 5553, yang menentukan ujian yang perlu dilakukan pada reaktor seri tegangan sangat tinggi (EHV) atau ultra tinggi (UHV). Menurut piawaian ini, ujian boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan:

  • Ujian jenis

  • Ujian rutin

  • Ujian khas

Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan setiap ujian ini secara terperinci dan memberikan beberapa tips dan amalan terbaik untuk melaksanakannya dengan efektif.

Ujian Jenis Reaktor Seri

Ujian jenis dilakukan pada reaktor seri untuk mengesahkan ciri-ciri reka bentuk dan pembinaan serta untuk menunjukkan kepatuhan dengan spesifikasi yang ditetapkan. Ujian jenis biasanya dilakukan sekali untuk setiap jenis atau model reaktor seri sebelum ia digunakan. Berikut adalah ujian yang dilakukan pada reaktor seri sebagai ujian jenis:

Pengukuran Rintangan Pembungkus

Ujian ini mengukur rintangan setiap pembungkus reaktor seri menggunakan sumber arus terus (DC) tegangan rendah dan ohmmeter. Ujian ini dilakukan pada suhu ambien dan selepas memutuskan semua sambungan luar. Tujuan ujian ini adalah untuk memeriksa kesinambungan dan integriti pembungkus dan untuk mengira kerugian tembaga.

Nilai rintangan yang diukur harus dikoreksi untuk suhu menggunakan formula berikut:

gambar 117

di mana Rt adalah rintangan pada suhu t (°C), R20 adalah rintangan pada 20°C, dan α adalah pekali suhu rintangan (0.004 untuk tembaga).

Nilai rintangan yang dikoreksi harus dibandingkan dengan data pembuat atau hasil ujian sebelumnya untuk mendeteksi sebarang anormaliti atau penyimpangan.

Pengukuran Rintangan Isolasi

Ujian ini mengukur rintangan isolasi antara pembungkus dan antara pembungkus dan bahagian bumi reaktor seri menggunakan sumber DC tegangan tinggi (biasanya 500 V atau 1000 V) dan megohmmeter. Ujian ini dilakukan pada suhu ambien dan selepas memutuskan semua sambungan luar. Tujuan ujian ini adalah untuk memeriksa kualiti dan keadaan isolasi dan untuk mendeteksi sebarang kelembaban, kotoran, atau kerosakan.

Nilai rintangan isolasi yang diukur harus dikoreksi untuk suhu menggunakan formula berikut:



gambar 118


di mana Rt adalah rintangan isolasi pada suhu t (°C), R20 adalah rintangan isolasi pada 20°C, dan k adalah pemalar yang bergantung pada jenis isolasi (biasanya antara 1 dan 2).

Nilai rintangan isolasi yang dikoreksi harus dibandingkan dengan data pembuat atau hasil ujian sebelumnya untuk mendeteksi sebarang anormaliti atau penyimpangan.

Pengukuran Reaktans

Ujian ini mengukur reaktans setiap pembungkus reaktor seri menggunakan sumber arus bolak-balik (AC) tegangan rendah (biasanya 10% voltan dinamakan) dan wattmeter atau analisis kuasa. Ujian ini dilakukan pada suhu ambien dan selepas memutuskan semua sambungan luar. Tujuan ujian ini adalah untuk memeriksa induktansi dan impedans pembungkus dan untuk mengira penggunaan daya reaktif.

Nilai reaktans yang diukur harus dikoreksi untuk voltan menggunakan formula berikut:

gambar 119

di mana Xt adalah reaktans pada voltan Vt, dan X10 adalah reaktans pada 10% voltan dinamakan (V10).

Nilai reaktans yang dikoreksi harus dibandingkan dengan data pembuat atau hasil ujian sebelumnya untuk mendeteksi sebarang anormaliti atau penyimpangan.

Pengukuran Kerugian

Ujian ini mengukur kerugian setiap pembungkus reaktor seri menggunakan sumber AC tegangan rendah (biasanya 10% voltan dinamakan) dan wattmeter atau analisis kuasa. Ujian ini dilakukan pada suhu ambien dan selepas memutuskan semua sambungan luar. Tujuan ujian ini adalah untuk memeriksa kecekapan dan faktor kuasa pembungkus dan untuk mengira jumlah kerugian.

Kerugian yang diukur terdiri daripada dua komponen:

  • Kerugian tembaga: Ini disebabkan oleh kesan pemanasan Joule dalam pembungkus dan boleh dikira dengan mendarab rintangan pembungkus yang diukur dengan kuasa dua arus dinamakan.

  • Kerugian besi: Ini disebabkan oleh histeresis dan arus eddy dalam inti dan boleh dikira dengan mengurangkan kerugian tembaga daripada jumlah kerugian.

Nilai kerugian yang diukur harus dikoreksi untuk voltan menggunakan formula berikut:

gambar 120

di mana Pt adalah kerugian pada voltan Vt, dan P10 adalah kerugian pada 10% voltan dinamakan (V10).

Nilai kerugian yang dikoreksi harus dibandingkan dengan data pembuat atau hasil ujian sebelumnya untuk mendeteksi sebarang anormaliti atau penyimpangan.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Toleransi Ralat bagi Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD): Analisis Lengkap Berdasarkan Skenario Penggunaan, Ketepatan Perkakasan, dan Standard IndustriJulat ralat yang dapat diterima untuk Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD) mesti dinilai berdasarkan konteks penggunaan tertentu, ketepatan peralatan pengukuran, dan standard industri yang berkenaan. Berikut adalah analisis terperinci mengenai penunjuk prestasi utama dalam sistem kuasa, peralatan industri, dan aplikasi pengukuran umum.1. St
Edwiin
11/03/2025
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Penggunaan bantuan isolasi padat bersama dengan isolasi udara kering adalah arah pengembangan untuk unit utama cincin 24 kV. Dengan menyeimbangkan prestasi isolasi dan kekompakan, penggunaan bantuan isolasi padat memungkinkan lulus uji isolasi tanpa meningkatkan dimensi antara fasa atau antara fasa dan tanah secara signifikan. Penyegelan tiang dapat menangani isolasi pemutus vakum dan konduktor yang terhubung dengannya.Untuk busbar keluaran 24 kV, dengan jarak fasa dipertahankan pada 110 mm, vul
Dyson
11/03/2025
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Unit-unit cincin (RMU) digunakan dalam pengagihan kuasa sekunder, menyambung terus kepada pengguna akhir seperti komuniti perumahan, tapak pembinaan, bangunan komersial, lebuh raya, dan lain-lain.Dalam substesen perumahan, RMU memperkenalkan voltan menengah 12 kV, yang kemudian diturunkan menjadi voltan rendah 380 V melalui transformer. Peralatan pemutus litar voltan rendah mengedarkan tenaga elektrik kepada pelbagai unit pengguna. Untuk transformer pengagihan 1250 kVA di komuniti perumahan, uni
James
11/03/2025
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Dalam bidang kejuruteraan elektrik, kestabilan dan kebolehpercayaan sistem kuasa adalah sangat penting. Dengan kemajuan teknologi elektronik kuasa, penggunaan meluas beban bukan linear telah menyebabkan masalah distorsi harmonik yang semakin serius dalam sistem kuasa.Definisi THDTotal Harmonic Distortion (THD) ditakrifkan sebagai nisbah nilai root mean square (RMS) semua komponen harmonik kepada nilai RMS komponen asas dalam isyarat berkala. Ia adalah kuantiti tanpa dimensi, biasanya dinyatakan
Encyclopedia
11/01/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda