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


Vakuumpärisulku kandevõimeproovide juhend

Garca
Garca
Väli: Disain & Hooldus
Congo

Vakuumpõhiste lülite kitiseerumispingetestide standardid

Vakuumpõhiste lülite kitiseerumispingetestide peamiseks eesmärgiks on kontrollida seadme isolatsioonipära kvalifikatsiooni kõrge pingega ja vältida läbimurde või väljasündmusi töö ajal. Testprotsess tuleb täpselt läbi viia vastavalt elektritööstuse standarditele, et tagada seadme ohutus ja elektriandmise usaldusväärsus.

Testobjektid

Testobjektideks on põhivooluliin, juhtimiskiir, teinekordne kiir, isolatsioonilised toetuselemendid ja lülitaja korpus.

  • Põhivooluliin hõlmab live elemente nagu liiguv kontakt, fikseeritud kontakt ja joontejuht.

  • Juhtimiskiir hõlmab madala pingega komponente nagu väljalülituskülgud, abivahendlikud lülitid jne.

Testpinge standardid

Vahelduvpinge kitiseerumispingetestide viited:

  • 10kV lülitja põhivooluliin — 42kV / 1 minut

  • 35kV lülitja põhivooluliin — 95kV / 1 minut

  • Teinekordne kiir ja korpus vahel — 2kV / 1 minut

Joonpinge kitiseerumispingetest on tavaliselt kaks korda vahelduvpinge testpinge, kestus 1 minut.

(Viited: DL/T 596-202 Elektriseadmete ennetavate testide kood, GB 501-201 Elektriseadmete üleminekutestide kood elektritööprojektides)

Testitingimused

Ümbritseva temperatuur 5–40°C, suhteeline niiskus ≤80% RH; seade on avatud asendis ja ei ole energias; kõik nähtavad joontejuhid on usaldusväärselt maaühenduses; testtööriistad on kalibreeritud ja nende kehtivusaeg on vigane.

VCB..jpg

Täitmise sammud

1. Ohutuse ettevalmistused
Lülitage kõik välised energiaallikad välja ja veenduge, et voltaga pole. Sulgege maandussuluk ja riputage hoiatussildid. Eemaldage testiga mitteseotud ühendused ja kasutage spetsiaalseid lühikeste joontejuhte, et lühikeste A/B/C faasi vahel.

2. Joondamismeetod
Ühendage kitiseerumistestide kõrgepinge terminal lülitja põhivooluliini terminalidega ja maandusterminal maanduspultiga lülitja korpusel. Teinekordse kiiri testimiseks kasutage eraldusribaid, et katta nähtavad kontaktid, ja klampige testseadme kõrgepinge väljundjoon teinekordse terminalblokkiga.

3. Pinge tõstmise protsess
Tõstke pinge 1kV sekundi kohta kuni määratud pinge väärtuseni, jälgides lekkevoolu muutusi. Kui pinge stabiliseerub, alustage aja mõõtmist. Pärast määratud aja möödudes vähendage pinge ühtlaselt nullini. Kui testi käigus esineb ebakindlad väljasõnad, ootamatud voolu muutused või isolatsioonikaasu lekkimine, lõpetage test kohe.

4. Tulemuse hindamine
Test on kvalifitseeritud, kui lekkevool ei ületa 100μA testi käigus ja ei esine läbimure või väljasündmus. Kirjutage alla algne pinge väärtus, maksimaalne lekkevool, ümbritseva temperatuuri ja niiskuse andmed ning tehke trendianalüüs ajaliku andmega võrreldes.

Ettevaatusabinõud

  • Kui tõus on üle 100m, tuleb testpinge korrigeerida

  • Seadme, mis on just välja võetud, tuleb jätta 30 minutit soojenema

  • GIS kombinatsioonielektriseadmetele tuleb teha üldtest

  • Testimine on keelatud, kui sisemine gaasipinge on ebatavaline

  • Operatsioonidel tuleb kanda kõrgepinge isolatsioonibootsid ja kaitseklaasid

Levinud probleemide lahendamine

  • Ilmne väljasõna, kuid ei esine läbimure: Kontrollige, kas vaevapärase kaamera vakuumtaseme on allapoole 6.6×10⁻²Pa; vajadusel asendage vakuumkatkestaja.

  • Lihav lekkevool: Kontrollige, kas isolatsioonilises vedrujal on jälgimärgid; puhastage saastus keramiilise isolatsioonipinna pealt ja teostage uuesti test.

  • Kohalikku ülekaalutust: Peatage test ja uurige küsimusi nagu kontaktide pinnaoksiideerumine või puudulik veerandite raskus.

Pärast testi lõpetamist taastage seade oma algsele olekule, puhastage töökoht ja sisestage testandmed seadme töö ja hoolduse faili järgmise hoolduse jaoks. Soovitatav perioodiline testitsükkel on: esimene test aasta pärast, kui uus seade on kasutuselevõttu, järgmised testid igal 3. aastal ja seadmetel, mis on olnud kasutuses rohkem kui 15 aastat, lühendage intervalliga iga 2. aasta.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Elektroonikatehnika valdkonnas on võrgustiku stabiilsus ja usaldusväärsus ülitähtis. Jätkuva energiaelektronikatehnoloogia arenguga on mitte lineaarsete koormuste laiendunud kasutamine viinud selle, et võrgustikus on harmooniliste segaduste probleem muutunud aina tõsisemaks.THD määratlusKokkuhoiu harmooniline distorsioon (Total Harmonic Distortion, THD) defineeritakse kui kõigi harmooniliste komponentide neli ruutjuurt keskmise (RMS) väärtuse suhete summa põhikomponendi RMS väärtusega perioodili
Encyclopedia
11/01/2025
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Miks jälgimise täpsus on oluline elektri kvaliteedisüsteemides
Miks jälgimise täpsus on oluline elektri kvaliteedisüsteemides
Võrgukvaliteedi online seadmete jälituse täpsuse kriitiline rollOnline võrgukvaliteedi jälgimise seadmete mõõtmistäpsus on elektrivõrgu "tundlikkuse" tuum. See määrab otse kasutajatele tarbimise ohutuse, majanduslikkuse, stabiilsuse ja kindluse. Ebasobiv täpsus viib eksitavale hinnangule, valedele juhtimisotsustele ja ebatõhusale otsustamisele - see võib põhjustada seadmete kahjustumist, majanduslikke kahjusid või isegi võrgu katkestusi. Vastupidiselt sellele annab kõrge täpsus võimaluse täpselt
Oliver Watts
10/30/2025
Kuidas tagab elektriandmine võrgu stabiilsuse ja efektiivsuse?
Kuidas tagab elektriandmine võrgu stabiilsuse ja efektiivsuse?
Elektrijaama juhtimine kaasaegsetes elektrivõrkudesElektriväli on modernse ühiskonna kriitiline infrastruktuur, mis pakkub olulist elektrienergiat tööstus-, äri- ja elamukasutuseks. Kuna see on elektriväli töö ja halduse keskosa, siis elektrijaama juhtimise eesmärk on rahuldada elektri nõudlust, tagades võrgu stabiilsust ja majanduslikku tõhusust.1. Elektrijaama juhtimise põhitõedElektrijaama juhtimise põhiline printsiip on tasakaalustada pakk ja nõudlus, kohandades tootmise väljundit reaalajas
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut