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


Funksionele Toetsing van Mikrorekenaarsbeskermingsapparate: Verifikasie van Beskermingsprestasie en Betroubaarheid

Oliver Watts
Oliver Watts
Veld: Inspeksie en Toetsing
China

1. Keuse van Toetsinstrumente
Die hooftoetsinstrumente vir mikrorekenaarbeskermingsapparate is: mikrorekenaar relaibeskermingstoetser, driefase stroomgenerator en multimeter.

  • Vir die toetsing van hoëspannings mikrorekenaarbeskermingsapparate, word dit aanbeveel om 'n mikrorekenaar relaibeskermingstoetser te gebruik wat in staat is om gelyktydig driefase spanning en driefase stroom uit te lei, en toegerus met 'n tydfunksie vir digitale invoere.

  • Vir die toetsing van laespannings mikrorekenaarbeskermingsapparate, as die stroom monsteringsekenaal deur 'n stroomtransformator (CT) na die beskermingsapparaat gegee word, kan 'n mikrorekenaar relaibeskermingstoetser gebruik word. As die stroom monsteringsekenaal egter direk deur 'n spesifieke sensor na die beskermingsapparaat gevoer word, moet 'n driefase stroomgenerator gebruik word om toetstroom op die primêre kant toe te pas.

mikrorekenaar relaibeskermingstoetser.jpg

2. Maatreëls Tydens Toetsing

  • Sowel die toetsinstrument as die kabinet moet betroubaar aangesluit wees om te verseker dat die mikrorekenaarbeskermingsapparaat en die toetser 'n gemeenskaplike grond het.

  • Inserteer of verwyder nie apparaatmodule terwyl die mikrorekenaarbeskermingsapparaat ingesluit is of tydens toetsing nie. As modulevervanging nodig is, moet die voeding eers afgesluit word, buitertoetsvoeding losgemaak word, en personeel moet lichamlike statiese elektrisiteit ontlad of anti-statiese polsbande dra voordat hulle voortgaan.

  • Tydens toetsing, laat nooit per ongeluk hoëspanning by laespannings- of kommunikasiekontakte toe wanneer toetslede verander word nie.

  • Toetspunte moet akkuraat gekies word. Spanning en stroomlede van die toetser moet nie direk by die beskermingsapparaat kontakte aangesluit word nie, maar eerder by die primêre kant van die instrument transformators. Dit stel die evaluering van seinverzwakking tydens insameling in staat en verseker volledige toetsing.

3. Voorbereidings Voor Toetsing

  • Lees die handleiding van die mikrorekenaarbeskermingsapparaat of toetsprosedure sorgvuldig. Verifieer die ooreenstemming tussen die handleiding, apparaatnaamplaat, werklike bedraadskaart, en die stelsel se spanning- en stroomtransformatorverhoudings.

  • Lees die handleiding van die mikrorekenaarbeskermingstoetser grondig en word bekwaam in sy bediening voordat jy toets. Vermoed foutbedrywing wat die beskermingsapparaat aan te veel spanning of stroom kan blootstel, wat potensieel skade kan veroorsaak.

  • Vastig al die skroewe en vinnigverbindingmodules van die beskermingsapparaat om betroubare verbindinge te verseker.

  • Gaan na die beskermingslys om beskermingsinstellings te stel. Begryp die betekenis van elke instelling waarde, organiseer en merk die instellingsblaaie vir maklike naverifikasie later.

4. Wisselstroom Sirkel Kalibrasie

  • Pas toetstroom toe by die sekondêre kant van die CT in die kabinet volgens die bedraadskaart. Merk en stoor verwyderde boutte regtig. Spanning analoge toetsing kan by terminalblokke gedoen word, maar verseker dat spanning nie na busbalks propageer nie.

  • Stel die grootte en fase van spanning en stroom op die toetser. Na toepassing van toetswaardes, neem beide die monstering waardes wat op die apparaat se LCD vertoon word, en die werklike waardes van die toetser op. Die fout tussen die twee moet minder as ±5% wees. Neem data op by drie punte: stygende (0%, 50%, 100%) en dalende (100%, 50%, 0%). Die vertoonde waardes moet geen beduidende verskil tussen op- en af-toetse hê nie. Gebruik die volgende tabelformaat vir die opname.

mikrorekenaar relaibeskermingstoetser.jpg

5. Digitale Inset/Uitset (DI/DO) Kontroles

Digitale inset/uitset kontroles moet saam met funksionele toetse gedoen word.

5.1. Digitale Inset (DI) Kontrole

  • Digitale insette van mikrorekenaarbeskermingsapparate sluit twee tipes in. Die eerste is harde kontak insette—buitematige skakelaarkontakke wat direk met die apparaat verbonden is. Wanneer die buitematige kontak sluit, verskyn die ooreenkomstige definieerde sein op die vertoning. Die tweede is sagte kontak insette—binneinmatige logika reaksies, soos 'n "oorkorrentrip" sein wat op die paneel vertoon word wanneer 'n oorkorrent fout optree.

  • DI kontroles moet een vir een volgens die tekeninge gedoen word. Bedien verwante toerusting om kontaktoestande te verander. Die vertoonde status op die LCD of kabinet-indikasie ligte moet ooreenkomstig verander. Om betroubare werking te verseker, moet elke digitale inset ten minste drie keer getoets word.

  • Simuleer nooit kontaksluiting direk by die rugpaneel kontakte van die beskermingsapparaat nie. Alleen as die stelsel nie vertoon of foute verton nie, moet terminaal simulering gebruik word om te bepaal of die fout in die beskermingsapparaat, bedraading, of toerusting lê.

5.2. Digitale Uitset (DO) Kontrole

DO kontakke word ook verdeel in harde en sagte tipes. Harde DO status kan met 'n multimeter gemeet word. Sage DO status veranderinge moet gebaseer op logiese gedrag beoordeel word.

5.3. Digitale Sein Kontroles

  • Alarm Sein Kontak Kontrole: Simuleer ooreenkomstige foute volgens logika. As 'n alarm verwag word, maar nie vertoon word nie, of foute, is die apparaat foutief. Byvoorbeeld, simulasie van 'n PT fuse fout moet resulteer in 'PT fuse fout alarm' op die LCD, verligting van die 'Alarm' LED, en aktivering van die 'Sein Relais.' Alarm sein kontakke is momenteel.

  • Trip Sein Kontak Kontrole: Trip sein kontakke is sagte kontakke. Na 'n beskerming trip aksie, moet die LCD 'xx beskerming trip' vertoon, die CPU die 'Trip' LED verlig, en die ooreenkomstige 'Trip Sein Relais' aktiveer. Die trip LED en sentrale sein kontakke is vasthouend (onderhou).

  • Trip Uitset Kontak Kontrole: Trip uitset kontakke is harde kontakke. Na 'n trip aksie, aktiveer die beskermingsapparaat die trip uitset relais, en sluit die trip uitset kontak. Hierdie kontakke is vasthouend (onderhou).

6. Beskerming Funksie Toetsing
Beskerming funksie toetsing is die kern van mikrorekenaarbeskermingsapparaat toetsing, fokus op die verifikasie van korrekte instellings, trip tyd, en uitvoer prestasie.
Definitiewe Tyd Beskerming Toetsing

  • Aanpak Metode: Skakel ander beskermingsfunksies uit om vals trips te voorkom. Stel die tydvertrag tot 0s. Gebruik die toetser om die gestelde trip waarde in 0.1A stappe te benader tot die apparaat 'n trip bevel gee. Neem die werklike operasie waarde op, wat binne ±5% van die gestelde waarde moet wees. Dan stel die tydvertrag tot die gespesifiseerde waarde en pas die opgeneemde werklike operasie waarde toe. Die gemeete trip tyd moet ook binne ±5% van die gestelde tyd wees.

  • Vaste Waarde Metode: Skakel ander beskermings uit. Pas 0.95×, 1.05×, en 1.2× die gestelde trip waarde toe. Beskerming moet nie operasie doen by 0.95×, moet operasie doen by 1.05×, en trip tyd moet getoets word by 1.2×. Die gemeete tyd moet binne ±5% van die gestelde tyd wees.

6.2. Omgekeerde Tyd Beskerming Toetsing
Skakel ander beskermings uit. Pas 'n toetswaarde toe wat ooreenstem met 'n punt op die omgekeerde tyd kurwe. Meet die beskerming operasie tyd en vergelyk dit met die teoretiese tyd bereken vanaf die formule. Die fout moet binne ±5% wees. Dit word aanbeveel om by vyf verskillende punte te toets.

Ná-Toets Verifikasie

  • Verifieer Instellings: As gevolg van gereelde inskakel/uitskakel tydens toetsing, kan konfusie ontstaan. Nadat alle toetse voltooi is, moet twee persone gemeenskaplik alle instellings verifieer.

  • Herstel Verwyderde Bedraading: Herstel alle losgemaakte drade volgens tekeninge of merkings, om korrekte herverbinding te verseker. Wanneer stroom sirkels herstel word, vermy om die CT polariteit om te keer of beskermingsdrade aan meet sirkels te verbind.

  • Kontroleer Terminalblok Verbindings: Sluit enige oop verbindings op terminalblokke en laat dit deur 'n aangewese persoon inspekteer. Selfs as dit verbonden is, strak dit met 'n skruwdraaier om los verbinding te voorkom.

  • Strak Alles Kerndraad Terminals: Om los te voorkom tydens toetsing, moet al draadterminals na toetsing weer strakgedraai word om veilige knyping te verseker.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
'n Gids na die Nuutste Transfoerder-toetsingstegnologieë
'n Gids na die Nuutste Transfoerder-toetsingstegnologieë
Transformers kom in vele tipes voor, hoofsaaklik olie-geïmmerceer en droogtipe. Hul foute manifesteer op 'n verskeidenheid maniere, maar die meeste foute is gekonsentreer in die windings, kern, verbindingskomponente, en olieverontreiniging. Byvoorbeeld, windingisolering beskadiging, oop sirkels, kortsluitings, en tussenwending kortsluitings by verbindingspunte. Algemene buitekommende simptome van transformer foute sluit in ernstige oorgewig, te hoë temperatuurstyg, abnormale geraas, en driefase
Oliver Watts
10/20/2025
Inspeksie van transformateurs kan sonder enige opsporingstoerusting uitgevoer word.
Inspeksie van transformateurs kan sonder enige opsporingstoerusting uitgevoer word.
Transformateurs is elektriese toestelle wat spannings en stroom verander op grond van die beginsel van elektromagnetiese induksie. In kragoordrag- en -verspreidingsisteme is transformateurs noodsaaklik vir die verhoog of verlaag van spannings om energieverlies tydens oordrag te verminder. Byvoorbeeld, industriële fasiliteite ontvang gewoonlik krag by 10 kV, wat dan deur transformateurs na lae spanning verlaag word vir gebruik ter plaatse. Vandag leer ons oor 'n paar algemene metodes vir transfor
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuumkrekbreekers vir Kondensatorbank Skakeling
Vakuumkrekbreekers vir Kondensatorbank Skakeling
Reaktiewe Kragvergelyking en Kondensator Skakeling in KragstelselsReaktiewe kragvergelyking is 'n effektiewe middel om die bedryfsvoltage van die stelsel te verhoog, netwerkverliese te verminder en stelselstabiliteit te verbeter.Konvensionele Lading in Kragstelsels (Impedansietipes): Weerstand Induktiewe reaksie Kapasitiewe reaksieInrusstroom Tydens Kondensator EnergiseringTydens kragstelselbedryf word kondensators ingeskakel om die kragfaktor te verbeter. Op die oomblik van insluiting word 'n g
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumkringbreekster Standvastigheidspanningstoets Gids
Vakuumkringbreekster Standvastigheidspanningstoets Gids
Isolasi Spanningsverdraagsaamheidstoetsstandaarde vir VakuumkringbrekersDie hoofdoel van die isolasie spanningsverdraagsaamheidstoets vir vakuumkringbrekers is om te verifieer of die isolasievermoë van die toerusting onder hoëspanning gekwalifiseerd is, en om ontploffings of flitsoorgange tydens bedryf te voorkom. Die toetserproses moet streng volgens kragindustrie standaarde uitgevoer word om toerustingveiligheid en betroubare kragverskaffing te verseker.ToetsobjekteDie toetsobjekte sluit in di
Garca
10/18/2025
Verwante produkte
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei