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


راهنمای آزمون تحمل ولتاژ در برش‌کننده خلأ

Garca
Garca
فیلد: طراحی و نگهداری
Congo

استانداردهای آزمون تحمل ولتاژ عایق برای دستگاه‌های قطع کننده خلاء

هدف اصلی آزمون تحمل ولتاژ عایق برای دستگاه‌های قطع کننده خلاء، تأیید عملکرد عایقی تجهیزات تحت ولتاژ بالا و جلوگیری از حوادث شکست یا تخلخل در حین عملیات است. فرآیند آزمون باید به طور دقیق و مطابق با استانداردهای صنعت برق انجام شود تا ایمنی تجهیزات و قابلیت اطمینان تأمین برق تضمین شود.

اشیاء آزمون

اشیاء آزمون شامل مدار اصلی، مدار کنترل، مدار ثانویه، قطعات پشتیبان عایقی و بدنه پوششی دستگاه قطع کننده هستند.

  • مدار اصلی شامل بخش‌های زنده مانند تماس‌های متحرک، تماس‌های ثابت و میله‌های هادی است.

  • مدار کنترل شامل مولفه‌های ولتاژ پایین مانند سیم‌پیچ‌های قطع و بستن و کلیدهای کمکی است.

استانداردهای ولتاژ آزمون

ارزش‌های مرجع آزمون تحمل ولتاژ موج متناوب:

  • مدار اصلی دستگاه قطع کننده ۱۰kV — ۴۲kV / ۱ دقیقه

  • مدار اصلی دستگاه قطع کننده ۳۵kV — ۹۵kV / ۱ دقیقه

  • بین مدار ثانویه و پوشش — ۲kV / ۱ دقیقه

آزمون تحمل ولتاژ مستقیم معمولاً دو برابر ولتاژ موج متناوب است و مدت آن ۱ دقیقه است.

(استانداردهای مرجع: DL/T 596-202 کد آزمون پیشگیرانه تجهیزات الکتریکی, GB 501-201 کد آزمون واگذاری تجهیزات الکتریکی در پروژه‌های نصب الکتریکی)

شرایط آزمون

دمای محیط بین ۵–۴۰ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ≤۸۰٪ RH؛ تجهیزات در وضعیت باز و بدون انرژی هستند؛ تمام بخش‌های هادی ظاهری به طور مطمئن زمین شده‌اند؛ تجهیزات آزمون باید کالیبره شده و در محدوده اعتبار خود باشند.

VCB..jpg

مراحل اجرایی

۱. آماده‌سازی ایمنی
قطع کلیه منابع برق خارجی و تأیید عدم وجود ولتاژ. قطع کننده زمین را ببندید و نشانه‌های هشدار را آویزان کنید. اتصالات غیر مرتبط با آزمون را خارج کنید و از سیم‌های کوتاه‌سازی اختصاصی برای کوتاه‌سازی سه فاز A/B/C دستگاه قطع کننده استفاده کنید.

۲. روش اتصال
طرف ولتاژ بالای دستگاه آزمون تحمل ولتاژ را به ترمینال‌های مدار اصلی دستگاه قطع کننده متصل کنید و طرف زمین را به پیچ زمین روی پوشش دستگاه قطع کننده متصل کنید. برای آزمون مدار ثانویه، از لنت عایقی برای پوشاندن تماس‌های ظاهری استفاده کنید و سیم خروجی ولتاژ بالای دستگاه آزمون را به بلاک ترمینال ثانویه ضمیمه کنید.

۳. فرآیند افزایش ولتاژ
ولتاژ را با نرخ ۱kV در هر ثانیه به مقدار ولتاژ مشخص افزایش دهید، در این میان تغییرات جریان تسربی را مشاهده کنید. پس از ثبات ولتاژ، شروع به زمان‌گیری کنید. پس از گذشت مدت زمان مشخص، ولتاژ را به طور یکنواخت به صفر کاهش دهید. در صورت رخ دادن صدای تخلخل واضح، تغییر ناگهانی جریان یا تسربی گاز عایق در طول آزمون، فوراً آزمون را متوقف کنید.

۴. قضاوت نتیجه
آزمون معتبر است اگر جریان تسربی در طول آزمون از ۱۰۰μA تجاوز نکند و شکست یا تخلخلی رخ ندهد. مقدار ولتاژ اولیه، جریان تسربی حداکثر، دمای محیط و رطوبت را ثبت کنید و با داده‌های تاریخی تحلیل مقایسه روند انجام دهید.

نکات مهم

  • ولتاژ آزمون باید وقتی ارتفاع از ۱۰۰ متر تجاوز کند، اصلاح شود.

  • تجهیزاتی که تازه از خدمت خارج شده‌اند باید برای ۳۰ دقیقه در حال استراحت باشند تا گرما تبدیل شود.

  • تجهیزات ترکیبی GIS نیاز به آزمون کلی دارند.

  • آزمون در صورت ناهماهنگی فشار گاز داخلی ممنوع است.

  • عملگران باید بوت عایقی ولتاژ بالا و عینک محافظ استفاده کنند.

راهبرد حل مشکلات رایج

  • صداهای تخلخل واضح اما بدون شکست: بررسی کنید که آیا درجه خلاء در اتاق خاموش کننده کمتر از ۶.۶×۱۰⁻²Pa است؛ در صورت نیاز، محرک خلاء را تعویض کنید.

  • جریان تسربی بیش از حد: بررسی کنید که آیا نشانه‌های ردیابی روی میله عایقی وجود دارد؛ آلودگی‌ها را از سطح عایق سرامیکی پاک کرده و دوباره آزمون کنید.

  • <
  • گرمایش محلی: آزمون را متوقف کرده و مشکلاتی مانند اکسیداسیون روی سطوح تماس یا فشار ناکافی فنر را بررسی کنید.

پس از تکمیل آزمون، تجهیزات را به حالت اولیه بازگردانید، محل کار را تمیز کنید و داده‌های آزمون را در پرونده عملیات و نگهداری تجهیزات ثبت کنید تا در نگهداری بعدی مرجع باشد. دوره آزمون توصیه شده: اولین آزمون یک سال پس از عملیات تجهیزات جدید، آزمون‌های بعدی هر ۳ سال یک بار و برای تجهیزاتی که بیش از ۱۵ سال در حال عملیات هستند، فاصله را به هر ۲ سال کاهش دهید.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
چیست THD؟ چگونه بر کیفیت برق و تجهیزات تأثیر می‌گذارد
چیست THD؟ چگونه بر کیفیت برق و تجهیزات تأثیر می‌گذارد
در زمینه مهندسی برق، پایداری و قابل اعتماد بودن سیستم‌های توان الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است. با پیشرفت فناوری الکترونیک قدرت، استفاده گسترده از بارهای غیرخطی منجر به مشکل رو به رشد تحریف هارمونیک در سیستم‌های توان شده است.تعریف THDتحریف هارمونیک کل (THD) به عنوان نسبت مقدار جذر میانگین مربعی (RMS) تمامی مؤلفه‌های هارمونیک به مقدار جذر میانگین مربعی مؤلفه اصلی در یک سیگنال دوره‌ای تعریف می‌شود. این یک کمیت بدون بعد است که معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود. THD کمتر نشان‌دهنده تحریف هارمون
Encyclopedia
11/01/2025
چه مقدار بار تخلیه برای جذب انرژی در سیستم های قدرت است
چه مقدار بار تخلیه برای جذب انرژی در سیستم های قدرت است
بارگیری برای جذب انرژی: فناوری کلیدی کنترل سیستم قدرتبارگیری برای جذب انرژی یک فناوری عملیاتی و کنترل سیستم قدرت است که عمدتاً برای رسیدگی به انرژی برق اضافی ناشی از نوسانات بار، خرابی منابع تولید یا اختلالات دیگر در شبکه استفاده می‌شود. پیاده‌سازی آن شامل مراحل کلیدی زیر است:۱. شناسایی و پیش‌بینیابتدا نظارت زنده بر سیستم قدرت انجام می‌شود تا داده‌های عملیاتی، از جمله سطح بار و خروجی تولید انرژی را جمع‌آوری کند. سپس تکنیک‌های پیشرفته پیش‌بینی به کار گرفته می‌شوند تا تقاضای برق در دوره‌ای آینده پ
Echo
10/30/2025
چگونه پخش برق امنیت و کارایی شبکه را تضمین می‌کند؟
چگونه پخش برق امنیت و کارایی شبکه را تضمین می‌کند؟
برنامه‌ریزی و توزیع برق در سیستم‌های نوین برقسیستم برق یک زیرساخت حیاتی جامعه مدرن است که انرژی الکتریکی ضروری برای استفاده صنعتی، تجاری و مسکونی را فراهم می‌کند. برنامه‌ریزی و توزیع برق به عنوان هسته عملیات و مدیریت سیستم برق، هدف دارد که تقاضای برق را با حفظ ثبات شبکه و کارایی اقتصادی برآورده کند.۱. اصول اساسی برنامه‌ریزی و توزیع برقاصل اساسی برنامه‌ریزی برق، تعادل بین عرضه و تقاضا با تنظیم خروجی ژنراتورها بر اساس داده‌های عملیاتی در زمان واقعی است. این شامل چند جنبه کلیدی است: پیش‌بینی بار: پ
Echo
10/30/2025
چگونه می‌توان دقت تشخیص هارمونیک‌ها در سیستم‌های برق را بهبود بخشید؟
چگونه می‌توان دقت تشخیص هارمونیک‌ها در سیستم‌های برق را بهبود بخشید؟
نقش تشخیص هارمونیک‌ها در تضمین پایداری سیستم برق۱. اهمیت تشخیص هارمونیک‌هاتشخیص هارمونیک‌ها روش مهمی برای ارزیابی سطح آلودگی هارمونیکی در سیستم‌های برق، شناسایی منابع هارمونیک و پیش‌بینی تأثیرات بالقوه هارمونیک‌ها بر شبکه و تجهیزات متصل است. با استفاده گسترده از الکترونیک قدرت و افزایش تعداد بارهای غیرخطی، آلودگی هارمونیکی در شبکه‌های برق به طور مداوم شدت گرفته است. هارمونیک‌ها نه تنها عملکرد عادی تجهیزات برق را مختل می‌کنند بلکه مصرف انرژی را افزایش داده و امنیت و قابلیت اطمینان سیستم را کاهش م
Oliver Watts
10/30/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما