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


Vakuuma veida slēdzes izturības sprieguma testa rokasgrāmata

Garca
Garca
Lauks: Dizains un uzturība
Congo

Vakuumaizolēto līknesātāju izolācijas sprieguma izturības tests standarti

Vakuumaizolēto līknesātāju izolācijas sprieguma izturības testa galvenais mērķis ir pārbaudīt, vai iekārtas izolācijas veiktspēja augstā spriegumā atbilst prasībām, un novērst bojājumus vai sprādzienus darbības laikā. Testa process jāveic stingri saskaņā ar enerģētikas nozares standartiem, lai nodrošinātu iekārtu drošību un elektrosapravu uzticamību.

Testa objekti

Testa objekti ietver galveno ceļu, vadības ceļu, sekundāro ceļu, izolējošos atbalstošos komponentus un līknesātāja ādu.

  • Galvenajā ceļā ietilpst dzelzās daļas, piemēram, kustīgie kontakti, fiksētie kontakti un vedēju stieņi.

  • Vadības ceļā ietilpst zema sprieguma komponenti, piemēram, atvēršanas un slēgšanas spūles, palīgspēdzieni utt.

Testa sprieguma standarti

Mainspieguma izturības testa atsauces vērtības:

  • 10kV līknesātāja galvenais ceļš — 42kV / 1 minūte

  • 35kV līknesātāja galvenais ceļš — 95kV / 1 minūte

  • Sekundārais ceļš un āda — 2kV / 1 minūte

Galdenspieguma izturības testa spriegums parasti ir divreiz lielāks nekā mainspieguma spriegums, ar ilgumu 1 minūte.

(Atsauce: DL/T 596-202 Preventive Test Code for Electrical Equipment, GB 501-201 Code for Handover Testing of Electrical Equipment in Electrical Installation Projects)

Testa nosacījumi

Apkārtējā temperatūra 5–40°C, relatīvā mitruma līmenis ≤80% RH; iekārta atvērta pozīcijā un nav uzklājusi strāvas; visi atklātie vedēji ir uzticami uz zemes; testa iekārta ir kalibrēta un tās derīguma termiņa robežās.

VCB..jpg

Izpildes soļi

1. Drošības sagatavošana
Atvienojiet visus ārējos elektrosapravus un pārbaudiet, vai nav sprieguma. Slēdziet zemes spēdzieni un uzdodiet brīdinājuma zīmes. Noņemiet nepieciešamos savienojumus, un izmantojiet speciālas saites, lai savienotu trīs fāzes A/B/C līknesātāja.

2. Savienojuma metode
Savienojiet izturības testētāja augstsprieguma kontaktpunktu ar līknesātāja galvenā ceļa kontaktiem, un savienojiet zemes kontaktpunktu ar līknesātāja ādas zemes šķidrādu. Sekundārā ceļa testēšanai izmantojiet izolējošu tērpu, lai nomazgātu atklātos kontaktus, un piecirkniet testētāja augstsprieguma izvades vadi ar sekundārā kontaktpunkta bloku.

3. Sprieguma paaugstināšanas process
Paaugstiniet spriegumu ar rādītāju 1kV sekundē līdz norādītajai sprieguma vērtībai, kurā laikā novērojiet plūsmas maiņas datus. Kad spriegums stabilizēts, sāciet laika mērīšanu. Pēc noteiktā laika vienmērīgi samaziniet spriegumu līdz nullei. Ja testa laikā notiek nezināmas izplūdes, plūsmas straujas maiņas vai izolācijas gāzes izplūde, testu jāaptur tūlīt.

4. Rezultātu novērtēšana
Tests tiek uzskatīts par atbilstošu, ja plūsma testa laikā nepārsniedz 100μA un neatgūsties bojājums vai sprādziens. Ierakstiet sākotnējo sprieguma vērtību, maksimālo plūsmas vērtību, apkārtējo temperatūru un mitruma datus, un salīdziniet tos ar vēsturiskajiem datiem tendences analīzes nolūkos.

Uzmanības pasākumi

  • Ja augstums pārsniedz 100m, testa spriegumu jākorekcē

  • Ja iekārta tikko ir izņemta no darbības, tai jāpaliek nemainīgā stāvoklī 30 minūtes, lai attiecīgā siltums izlaidētos

  • GIS kombinētajām elektriskajām iekārtām nepieciešama kopēja pārbaude

  • Pārbaude nav atļauta, ja iekšējais gāzes spiediens ir neregulārs

  • Operators jānodarbina ar augstsprieguma izolējošām bumbām un aizsardzības āmuriem

Bieži sastopamu problēmu risināšana

  • Skaidri uzsirdinās, bet nav bojājuma: Pārbaudiet, vai izmirgušanas kameras vakuumgrādients ir zemāks par 6.6×10⁻²Pa; ja nepieciešams, aizvietojiet vakuuminterrupatoru.

  • Pārāk liela plūsma: Pārbaudiet, vai izolējošā stieņa virsū nav izsekotāju; notīriet porceļāna izolatora virsmu un atkārtojiet testu.

  • Vietējs pārsildījums: Apturiet testu un pētījiet tādas problēmas kā kontaktu virsu oksidācija vai nepietiekams sprindžu spiediens.

Pēc testa beigām atjaunojiet iekārtu sākotnējo stāvokli, tīrījiet darba vietu un ievadiet testa datus iekārtas operāciju un uzturības failā, lai tos izmantotu nākamajā apkalpošanā. Ieteiktais periodiska testa cikls ir: veikt pirmo testu pēc gada no jauna iekārtas izmantošanas sākuma, turpmākos testus katros 3 gadus, un iekārtām, kas ir izmantotas vairāk nekā 15 gadus, saīsināt intervālu līdz katros 2 gadus.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Elektrotehnikas jomā enerģijas sistēmu stabilitāte un uzticamība ir ļoti svarīgas. Ar enerģijas elektronikas tehnoloģiju progresu, nelineāro slodžu plašsaziņas izmantošana ir radījusi arvien nopietnāku problēmu ar harmoniskajiem apgriezieniem enerģijas sistēmās.THD definīcijaKopējais harmoniskais apgriezis (THD) tiek definēts kā visu harmonisko komponentu kvadrātvidējā vērtība attiecībā pret pamatkoponentes kvadrātvidējo vērtību periodiskā signālā. Tas ir bezdimensionāls lielums, parasti izteikt
Encyclopedia
11/01/2025
Kas ir enerģijas absorbcijai paredzētais izlādēšanas slodzeņu sistēmā?
Kas ir enerģijas absorbcijai paredzētais izlādēšanas slodzeņu sistēmā?
Elektroenerģijas absorbcijai paredzētais izsprošanas slodze: Galvenā tehnoloģija enerģijas sistēmu pārvaldībaiElektroenerģijas absorbcijai paredzētais izsprošanas slodze ir enerģijas sistēmu operāciju un pārvaldības tehnoloģija, kas galvenokārt tiek izmantota, lai risinātu problēmas saistībā ar pārējo elektroenerģiju, ko rada slodzes svārstības, enerģijas avotu kļūdas vai citas tīkla perturbācijas. Tās ieviešanai ir nepieciešami šādi galvenie soļi:1. Uzraudzība un prognozēšanaPirmkārt, notiek en
Echo
10/30/2025
Kāpēc uzraudzības precizitāte ir svarīga enerģijas kvalitātes sistēmās
Kāpēc uzraudzības precizitāte ir svarīga enerģijas kvalitātes sistēmās
Elektroenerģijas kvalitātes tiešsaistes ierīču mērījumu precizitātes kritiskā nozīmeElektroenerģijas kvalitātes tiešsaistes mērījuma ierīču mērījumu precizitāte ir elektrības sistēmas "uzņemšanas spējas" pamats, tieši nosakot drošumu, ekonomiku, stabilitāti un piegādes uzticamību lietotājiem. Nepietiekama precizitāte vada pie nepareiza novērtējuma, nepareiziem kontroles lēmumiem un trūkstošiem lēmumiem—kas var izraisīt iekārtu bojājumus, ekonomiskus zaudējumus vai pat tīkla traucējumus. Otrādi,
Oliver Watts
10/30/2025
Kā Elektroenerģijas Pārvaldība Dabū Tīkla Stabilitāti un Efektivitāti?
Kā Elektroenerģijas Pārvaldība Dabū Tīkla Stabilitāti un Efektivitāti?
Elektriskās enerģijas pārvaldība modernos elektrotīklosElektrotīkls ir svarīga infrastruktūra mūsdienu sabiedrībai, nodrošinot būtisku elektrisko enerģiju rūpnieciskajam, komerciālam un dzīvojamajam izmantojumam. Kā elektrotīkla darbības un pārvaldības centrālais elements, elektriskās enerģijas pārvaldība vēlas apmierināt enerģijas pieprasījumu, nodrošinot tīkla stabilitāti un ekonomisko efektivitāti.1. Elektriskās enerģijas pārvaldības pamatprincipiPamatprincips enerģijas pārvaldībā ir līdzsvar
Echo
10/30/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību