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


اختبار الوظيفي لأجهزة حماية الحاسوب الدقيق: التحقق من أداء الحماية والموثوقية

Oliver Watts
Oliver Watts
حقل: الفحص والاختبار
China

1. اختيار الأجهزة الاختبارية
الأجهزة الاختبارية الرئيسية لوحدات حماية الكمبيوتر الدقيقة هي: جهاز اختبار حماية الكمبيوتر الدقيق، مولد التيار ثلاثي الطور، والمتعدد الاستخدامات.

  • لاختبار وحدات حماية الكمبيوتر الدقيق ذات الجهد العالي، يُنصح باستخدام جهاز اختبار حماية الكمبيوتر الدقيق قادر على إخراج الجهد والتيار ثلاثي الطور في وقت واحد ومزود بوظيفة توقيت للإدخالات الرقمية.

  • لاختبار وحدات حماية الكمبيوتر الدقيق ذات الجهد المنخفض، إذا كان إشارة عينة التيار يتم توصيلها إلى وحدة الحماية عبر محول تيار (CT)، يمكن استخدام جهاز اختبار حماية الكمبيوتر الدقيق. ومع ذلك، إذا تم تغذية إشارة عينة التيار مباشرة إلى وحدة الحماية عبر مستشعر متخصص، يجب استخدام مولد التيار ثلاثي الطور لتزويد التيار الاختباري على الجانب الأولي.

microcomputer relay protection tester.jpg

2. الاحتياطات أثناء الاختبار

  • يجب أن تكون كل من الأداة الاختبارية والصندوق مربوطة بالأرض بشكل موثوق به لضمان أن يكون لوحدة حماية الكمبيوتر الدقيق وجهاز الاختبار الأرض المشتركة.

  • لا تقم بإدخال أو إزالة الوحدات أو لمس اللوحات الإلكترونية أثناء تشغيل وحدة حماية الكمبيوتر الدقيق أو أثناء الاختبار. إذا كان استبدال الوحدات ضروريًا، يجب أولاً قطع التيار الكهربائي، فصل مصدر الطاقة الخارجي للاختبار، وإجراء تصريف الستاتيك من الجسم أو ارتداء سوار مضاد للستاتيك قبل المتابعة.

  • أثناء الاختبار، لا تقم بتطبيق جهد عالي عن طريق الخطأ على المحطات ذات الجهد المنخفض أو محطات الاتصال عند تغيير أسلاك الاختبار.

  • يجب أن يكون اختيار نقطة الاختبار دقيقًا. يجب عدم توصيل أسلاك الجهد والتيار من جهاز الاختبار مباشرة إلى محطات وحدة الحماية، بل يجب توصيلها بالجانب الأولي للمحولات القياسية. هذا يسمح بتقييم انخفاض الإشارة أثناء التقاط البيانات ويضمن اكتمال الاختبار.

3. الاستعدادات قبل الاختبار

  • اقرأ بعناية دليل وحدة حماية الكمبيوتر الدقيق أو إجراءات الاختبار. تحقق من توافق الدليل، لوحة المعلومات للجهاز، الرسوم البيانية للتوصيل الفعلي، ونسب المحولات الجهد والتيار في النظام.

  • اقرأ دليل جهاز اختبار حماية الكمبيوتر الدقيق بدقة وأتقن تشغيله قبل الاختبار. تجنب العمليات الخاطئة التي قد تعرض وحدة الحماية لجهد أو تيار زائد، مما قد يتسبب في الأضرار.

  • ثبّت جميع البراغي والأجزاء السريعة التوصيل لوحدة الحماية لضمان الاتصالات الموثوقة.

  • أدخل القائمة الخاصة بالحماية لضبط إعدادات الحماية. فهم تمامًا معنى كل قيمة إعداد، وتنظيم وتسمية ورقة الإعدادات لسهولة التحقق منها لاحقًا.

4. معايرة الدائرة البديلة

  • قم بتطبيق التيار الاختباري على الجانب الثانوي لـ CT في الصندوق وفقًا للرسم البياني للتوصيل. قم بتسمية وتخزين البراغي المعزولة بشكل صحيح. يمكن إجراء اختبارات التشابه الجهدية في مجموعات المحطات، ولكن تأكد من عدم انتشار الجهد إلى الحافلات.

  • قم بتعديل حجم وطور الجهد والتيار على جهاز الاختبار. بعد تطبيق القيم الاختبارية، قم بتسجيل القيم العينية المعروضة على شاشة LCD للجهاز والقيم الفعلية من جهاز الاختبار. يجب أن يكون الخطأ بينهما أقل من ±5٪. قم بتسجيل البيانات في ثلاث نقاط: تصاعدي (0٪، 50٪، 100٪) وهابط (100٪، 50٪، 0٪). يجب ألا يكون هناك فرق كبير بين القيم المعروضة في الاختبارات الصاعدة والهابطة. استخدم التنسيق التالي لجدول تسجيل البيانات.

microcomputer relay protection tester.jpg

5. فحص الإدخالات/المخرجات الرقمية (DI/DO)

يجب إجراء فحص الإدخالات/المخرجات الرقمية مع اختبارات الوظائف.

5.1. فحص الإدخال الرقمي (DI)

  • تشمل الإدخالات الرقمية لوحدات حماية الكمبيوتر الدقيق نوعين. الأول هو الإدخالات بالاتصالات الصلبة - الاتصالات الخارجية المباشرة المتصلة بالجهاز. عندما يغلق الاتصال الخارجي، يظهر الإشارة المعرفة على الشاشة. الثاني هو الإدخالات بالاتصالات الناعمة - استجابات المنطق الداخلية، مثل إشارة "فصل التيار الزائد" المعروضة على اللوحة عند حدوث عطل تيار زائد.

  • يجب إجراء فحص الإدخالات الرقمية واحدة تلو الأخرى وفقًا للرسومات. قم بتشغيل المعدات المرتبطة لتغيير حالات الاتصال. يجب أن تتغير الحالة المعروضة على الشاشة أو مؤشرات الصندوق وفقًا لذلك. لضمان التشغيل الموثوق به، يجب اختبار كل إدخال رقمي على الأقل ثلاث مرات.

  • لا تقم بمحاكاة غلق الاتصال مباشرة على محطات ظهر وحدة الحماية. يجب استخدام محاكاة المحطات فقط عندما يفشل النظام في عرض حالة المعدات بشكل صحيح لتحديد ما إذا كان العطل في وحدة الحماية أو التوصيلات أو المعدات.

5.2. فحص المخرجات الرقمية (DO)

تُقسم مخارج DO أيضًا إلى أنواع صلبة وناعمة. يمكن قياس حالة المخرجات الصلبة بواسطة متعدد الاستخدامات. يجب الحكم على تغييرات حالة المخرجات الناعمة بناءً على السلوك المنطقي.

5.3. فحص الإشارات الرقمية

  • فحص اتصالات إشارة الإنذار: قم بمحاكاة الأعطال وفقًا للمنطق. إذا كان من المتوقع الحصول على إنذار ولكنه لم يظهر أو كان غير صحيح، فإن الجهاز معيب. على سبيل المثال، يجب أن يؤدي محاكاة فشل مفتاح PT إلى ظهور "إنذار فشل مفتاح PT" على الشاشة، إضاءة LED "الإنذار"، وتنشيط "مفتاح الإشارة". اتصالات إشارة الإنذار هي لحظية.

  • فحص اتصالات إشارة القطع: اتصالات إشارة القطع هي اتصالات ناعمة. بعد حدوث عملية القطع، يجب أن يعرض الشاشة "xx حماية القطع"، ويقوم CPU بإضاءة LED "القطع"، وتنشيط "مفتاح إشارة القطع" المقابل. LED القطع والاتصالات المركزية هي مثبتة (مستمرة).

  • فحص اتصالات مخرجات القطع: اتصالات مخرجات القطع هي اتصالات صلبة. بعد حدوث عملية القطع، تقوم وحدة الحماية بتنشيط مفتاح القطع، مما يؤدي إلى غلق اتصال مخرجات القطع. هذه الاتصالات هي مثبتة (مستمرة).

6. اختبار وظائف الحماية
اختبار وظائف الحماية هو جوهر اختبار وحدات حماية الكمبيوتر الدقيق، حيث يركز على التحقق من قيم الإعداد الصحيحة، وقت القطع، والأداء الناتج.
اختبار حماية الوقت المحدد

  • طريقة النهج: قم بإيقاف وظائف الحماية الأخرى لمنع القطع الخاطئ. قم بتعيين زمن التأخير إلى 0 ثانية. استخدم جهاز الاختبار للنهج إلى قيمة القطع المحددة بخطوات 0.1A حتى يقوم الجهاز بإصدار أمر القطع. قم بتسجيل القيمة الفعلية للعمل، والتي يجب أن تكون ضمن ±5٪ من القيمة المحددة. ثم قم بتعيين زمن التأخير إلى القيمة المحددة وقم بتطبيق القيمة الفعلية المسجلة. يجب أن يكون زمن القطع المقاس أيضًا ضمن ±5٪ من الزمن المحدد.

  • طريقة القيمة الثابتة: قم بإيقاف الحمايات الأخرى. قم بتطبيق 0.95×، 1.05×، و1.2× القيمة المحددة للقطع. يجب ألا تعمل الحماية عند 0.95×، ويجب أن تعمل عند 1.05×، ويجب اختبار زمن القطع عند 1.2×. يجب أن يكون زمن القطع المقاس ضمن ±5٪ من الزمن المحدد.

6.2. اختبار حماية الوقت العكسي
قم بإيقاف الحمايات الأخرى. قم بتطبيق قيمة اختبار تتوافق مع نقطة على منحنى الوقت العكسي. قم بقياس زمن عمل الحماية ومقارنته بالزمن النظري المحسوب من الصيغة. يجب أن يكون الخطأ ضمن ±5٪. يُنصح باختبار خمس نقاط مختلفة.

التحقق بعد الاختبار

  • تحقق من قيم الإعداد: بسبب التفعيل والإلغاء المتكرر أثناء الاختبار، قد يحدث الالتباس. بعد إكمال جميع الاختبارات، يجب أن يقوم شخصان معاً بتأكيد جميع الإعدادات.

  • استعادة التوصيلات المفصولة: قم باستعادة جميع الأسلاك المنفصلة وفقًا للرسومات أو التسميات، مع التأكد من إعادة التوصيل الصحيح. عند استعادة دوائر التيار، تجنب عكس قطبية CT أو توصيل أسلاك الحماية بدارات القياس.

  • تحقق من روابط كتل المحطات: قم بإعادة توصيل أي روابط مفتوحة على كتل المحطات وتفقدها شخص محدد. حتى وإن كانت مرتبطة، يجب تشديدها بمفك البراغي لمنع التوصيلات المتراخية.

  • تشديد جميع محطات الأسلاك الأساسية: لمنع التراخي أثناء الاختبار، يجب إعادة تشديد جميع محطات الأسلاك بعد الاختبار لضمان التوصيل الآمن.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
كيفية اختبار الفراغ في مفاتيح الدائرة ذات الفراغ
كيفية اختبار الفراغ في مفاتيح الدائرة ذات الفراغ
اختبار سلامة الفراغ في المفاتيح الكهربائية: إجراء حاسم لتقييم الأداءيعتبر اختبار سلامة الفراغ طريقة أساسية لتقييم أداء الفراغ في المفاتيح الكهربائية. هذا الاختبار يقيم بشكل فعال قدرات العزل والقضاء على القوس الكهربائي للمفتاح.قبل الاختبار، تأكد من أن المفتاح الكهربائي مثبت بشكل صحيح ومتصل بشكل صحيح. تشمل الطرق الشائعة لقياس الفراغ الطريقة ذات التردد العالي والطريقة ذات التفريغ الخاضع للتحكم المغناطيسي. تحديد مستويات الفراغ باستخدام الطريقة ذات التردد العالي يتم عبر تحليل الإشارات ذات التردد العا
Oliver Watts
10/16/2025
ضمان موثوقية النظام الهجين من خلال الاختبارات الإنتاجية الشاملة
ضمان موثوقية النظام الهجين من خلال الاختبارات الإنتاجية الشاملة
إجراءات واختبارات الإنتاج لأنظمة الهجين الشمسية-الرياحلضمان موثوقية ونوعية أنظمة الهجين الشمسية-الرياح، يجب إجراء العديد من الاختبارات الحاسمة أثناء الإنتاج. يشمل اختبار توربينات الرياح بشكل أساسي اختبار خصائص الإخراج واختبار السلامة الكهربائية واختبار التكيف البيئي. يتطلب اختبار خصائص الإخراج قياس الجهد والتيار والقوة تحت سرع الرياح المختلفة، رسم منحنيات الرياح-الطاقة، وحساب إنتاج الطاقة. وفقًا لـ GB/T 19115.2-2018، يجب استخدام أجهزة تحويل القوة من فئة 0.5 أو أعلى (مثل SINEAX DM5S) للتأكد من دق
Oliver Watts
10/15/2025
مشكلات دقة عداد الكهرباء؟ تم الكشف عن الحلول
مشكلات دقة عداد الكهرباء؟ تم الكشف عن الحلول
تحليل أخطاء القياس في الأجهزة الكهربائية وategies لاستبعادها1.الأجهزة الكهربائية والطرق الاختبارية الشائعةتلعب الأجهزة الكهربائية دورًا حيويًا في توليد وتوزيع واستخدام الكهرباء. وكشكل خاص من الطاقة، تتطلب الكهرباء معايير سلامة صارمة في الإنتاج والاستخدام. يعتبر استخدام الكهرباء بأمان أمرًا أساسيًا للحياة اليومية والإنتاج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. يعتمد رصد نظام الطاقة على الأجهزة الكهربائية، والتي غالبًا ما تتأثر بعوامل مختلفة أثناء القياس مما يؤدي إلى أخطاء. يمكن لهذه الأخطاء أن تؤثر على
Oliver Watts
10/07/2025
اختبارات الكهرباء ذات الجهد العالي: المتطلبات الأساسية للسلامة في العمليات الميدانية
اختبارات الكهرباء ذات الجهد العالي: المتطلبات الأساسية للسلامة في العمليات الميدانية
يجب أن يكون تخطيط موقع الاختبار منطقيًا ومنظمًا. يجب وضع معدات الاختبار ذات الجهد العالي بالقرب من الكائن المراد اختباره، ويجب عزل الأجزاء الحية عن بعضها البعض، وأن تبقى ضمن مجال الرؤية الواضح لفنيي الاختبار. يجب أن تكون إجراءات التشغيل دقيقة ومنهجية. ما لم يُحدد خلاف ذلك، لا يجب تطبيق أو إزالة الجهد فجأة أثناء التشغيل. في حالة ظروف غير طبيعية، يجب التوقف فوراً عن زيادة الجهد، وخفض الضغط بسرعة، وفصل الطاقة، وإجراء التفريغ، وتوفير التدابير الأرضية المناسبة قبل بدء الفحص والتحليل. يجب تنفيذ العمل
Oliver Watts
09/23/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال