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


Guia de prova de tensió de resistència del disjuntor de buit

Garca
Garca
Camp: Disseny i Manteniment
Congo

Normes de prova de tensió d'aislament per a interrumptors de buit

El principal objectiu de la prova de tensió d'aislament per a interrumptors de buit és verificar si el rendiment d'aislament de l'equipament sota alta tensió és qualificat, i prevenir accidents de trencament o esclatament durant l'operació. El procés de prova ha de ser estrictament dut a terme segons les normes de l'indústria elèctrica per assegurar la seguretat de l'equipament i la fiabilitat del subministrament d'energia.

Objectes de prova

Els objectes de prova inclouen el circuit principal, el circuit de control, el circuit secundari, els components de suport aïllant i el cos de la carcassa de l'interruptor.

  • El circuit principal inclou parts en tensió com els contactes mòbils, els contactes fixos i les barres conductores.

  • El circuit de control inclou components de baixa tensió com els bobinats de desconnectar i connectar, els commutadors auxiliars, etc.

Normes de tensió de prova

Valors de referència per a la prova de tensió de freqüència industrial:

  • Circuit principal de l'interruptor de 10kV — 42kV / 1 minut

  • Circuit principal de l'interruptor de 35kV — 95kV / 1 minut

  • Entre el circuit secundari i la carcassa — 2kV / 1 minut

La prova de tensió contínua és generalment el doble de la tensió de freqüència industrial, amb una durada de 1 minut.

(Normes de referència: DL/T 596-202 Codi de prova preventiva per a equipaments elèctrics, GB 501-201 Codi de prova de transició per a projectes d'instal·lacions elèctriques)

Condicions de prova

Temperatura ambient entre 5–40°C, humitat relativa ≤80% RH; l'equipament està en posició oberta i no energitzat; totes les parts conductores exposades estan fiablement aterrades; l'equipament de prova ha d'estar calibrat i estar dins del seu període de validesa.

VCB..jpg

Passos d'implementació

1. Preparació de seguretat
Desconnecteu totes les fonts d'energia externes i verifiqueu que no hi ha tensió. Tanqueu el commutador d'aterrament i pengeu senyals d'avís. Retireu les connexions no relacionades amb la prova, i utilitzeu fils de curto-circuit dedicats per fer un curto-circuit a les tres fases A/B/C de l'interruptor.

2. Mètode de cablejat
Connecteu el terminal d'alta tensió del probador de tensió als terminals del circuit principal de l'interruptor, i connecteu el terminal d'aterrament al tornill d'aterrament de la carcassa de l'interruptor. Per a la prova del circuit secundari, utilitzeu cinta aïllant per cobrir els contactes exposats, i clauveu el cabal de sortida d'alta tensió del probador al bloc de terminales secundari.

3. Procés d'augment de tensió
Augmenteu la tensió a una velocitat de 1kV per segon fins al valor de tensió especificat, durant el qual observeu els canvis en la corrent de fuga. Un cop la tensió s'hagi estabilitzat, inicieu el cronometratge. Després de haver passat el temps especificat, redueixi la tensió uniformement a zero. Si durant la prova ocorren sons de descàrrega anormal, canvis bruscs de corrent o fugida de gas d'aislament, interrompeu immediatament la prova.

4. Judici de resultats
La prova es considera qualificada si la corrent de fuga no supera els 100μA durant la prova i no ocorre cap trencament o esclatament. Registreu el valor inicial de tensió, la corrent de fuga màxima, les dades de temperatura i humitat ambiental, i feu una anàlisi comparativa de tendències amb les dades històriques.

Precaucions

  • La tensió de prova ha de ser corregida quan l'altitud superi els 100m

  • L'equipament que acaba de deixar de servir ha de quedar estacionari durant 30 minuts per dissipar el calor

  • L'equipament combinat GIS requereix una prova global

  • Està prohibit fer proves quan la pressió interna del gas és anormal

  • Els operadors han de portar botes aïllants d'alta tensió i ulleres de protecció

Gestió de problemes comuns

  • Sons de descàrrega evidents però sense trencament: Comproveu si el grau de buit de la cambra d'extinció d'arc és inferior a 6,6×10⁻²Pa; substitueixi la interruptrora de buit si cal.

  • Corrent de fuga excessiva: Comproveu si hi ha marques de seguiment a la barra aïllant; netegeu la suciedad de la superfície dels aïlladors de porcellana i torneu a provar.

  • Calor localitzada: Suspeneu la prova i investigueu problemes com l'oxidació de les superfícies de contacte o la pressió insuficient del ressort.

Un cop completada la prova, restabiliu l'equipament a l'estat original, netegeu el lloc de treball i introduïu les dades de prova al fitxer d'operació i manteniment de l'equipament per a referència en la propera manutenció. El cicle de prova periòdic recomanat és: realitzar la primera prova un any després de posar en funcionament l'equipament nou, les proves posteriors cada 3 anys, i per a l'equipament que ha estat en funcionament més de 15 anys, reduïu l'interval a cada 2 anys.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
En el camp de l'enginyeria elèctrica, la estabilitat i la fiabilitat dels sistemes d'energia són d'extrema importància. Amb l'avancé de la tecnologia electrònica de potència, l'ús generalitzat de càrregues no lineals ha portat a un problema cada vegada més greu de distorsió harmònica en els sistemes d'energia.Definició de THDLa Distorsió Harmònica Total (THD) es defineix com la relació entre el valor eficàcia (RMS) de tots els components harmònics i el valor eficàcia del component fonamental en
Encyclopedia
11/01/2025
Què és la càrrega de descàrrega per a l'absorció d'energia en sistemes elèctrics?
Què és la càrrega de descàrrega per a l'absorció d'energia en sistemes elèctrics?
Càrrega de descàrrega per a l'absorció d'energia: Una tecnologia clau per al control del sistema elèctricLa càrrega de descàrrega per a l'absorció d'energia és una tecnologia d'operació i control del sistema elèctric principalment utilitzada per abordar l'excés d'energia elèctrica causat per fluctuacions de càrrega, faltes en la font d'energia o altres pertorbacions en la xarxa. La seva implementació implica els següents passos clau:1. Detecció i previsióEn primer lloc, es duu a terme un monitor
Echo
10/30/2025
Per què la precisió en el control és important en els sistemes de qualitat de l'energia elèctrica
Per què la precisió en el control és important en els sistemes de qualitat de l'energia elèctrica
El paper crític de la precisió en el monitoratge en dispositius en línia de qualitat de l'energia elèctricaLa precisió de mesura dels dispositius de monitoratge en línia de la qualitat de l'energia elèctrica és el nucli de la "capacitat de percepció" del sistema elèctric, determinant directament la seguretat, l'economia, la estabilitat i la fiabilitat de l'abastament d'energia als usuaris. Una precisió insuficient porta a errors de jutjament, controls incorrectes i decisions defectuoses, possibl
Oliver Watts
10/30/2025
Com garanteix la distribució d'energia la estabilitat i eficiència de la xarxa?
Com garanteix la distribució d'energia la estabilitat i eficiència de la xarxa?
Distribució d'energia elèctrica en els sistemes elèctrics modernsEl sistema elèctric és una infraestructura crítica de la societat moderna, proporcionant energia elèctrica essencial per a usos industrials, comercials i residencials. Com a nucli de l'operació i gestió del sistema elèctric, la distribució d'energia elèctrica té com a objectiu satisfer la demanda d'electricitat assegurant alhora la estabilitat de la xarxa i l'eficiència econòmica.1. Principis bàsics de la distribució d'energia elèc
Echo
10/30/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat