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


Funkcia Testado de Mikrokomputilaj Protektaj Aparatoj: Kontrolado de la Funkcieco kaj Fidindeco de Protekto

Oliver Watts
Oliver Watts
Kampo: Inspekto kaj Provo
China

1. Testiloj Instrumentoj
La ĉefaj testiloj por mikrokomputilaj protektiloj estas: mikrokomputila rela protekta testilo, tri-faza koranta generilo kaj multmetro.

  • Por testado de alta-voltaj mikrokomputilaj protektiloj, oni rekomendas uzi mikrokomputilan relan protektan testilon, kiu povas samtempe eldoni tri-fazan voltan kaj tri-fazan korantan signalon, kun tempo-dosilfunkcio por ciferecaj enigoj.

  • Por testado de malalta-voltaj mikrokomputilaj protektiloj, se la koranta provspecimen-signalo estas liverita al la protektilo per koranta transformilo (CT), oni povas uzi mikrokomputilan relan protektan testilon. Tamen, se la koranta provspecimen-signalo estas enigita rekte en la protektilon per dediĉa sensoro, oni devas uzi tri-fazan korantan generilon por aplikado de testkoranto sur la primara flanko.

mikrokomputila rela protekta testilo.jpg

2. Atentindaj Aferoj dum Testado

  • Ĉu la testilo aŭ la ŝranko, ambaŭ devas esti fidinde teritaj por ke la mikrokomputila protektilo kaj la testilo kunhavu komunan teron.

  • Ne enmetu aŭ forigu modulon de la aparato, ne tuŝu cirkvitplankon, dum la mikrokomputila protektilo estas sub tensio aŭ dum testado. Se anstataŭigo de modulo estas necesa, unue fermu la tension, disligu eksteran testtension, kaj persono devas liberigi statikan elektron aŭ porti statikekran braklason antaŭ procezado.

  • Dum testado, neniam akcidente apliku altan tension al malalt-tensia aŭ komunikadaj terminaloj dum ŝanĝado de testkondukiloj.

  • Elektu testpunkton akurate. Voltaj kaj korantaj kondukiloj de la testilo ne devas esti konektitaj rekte al la terminaloj de la protektilo, sed al la primara flanko de la instrumenttransformiloj. Tio permesas evalui signatenuigon dum akvizo kaj sekuras kompletecon de la testado.

3. Preparoj Antaŭ Testado

  • Atente legu la manlibron de la mikrokomputila protektilo aŭ la testproceduron. Kontrolu la konformecpon de la manlibro, nomplako de la aparato, efektivaj viringaskizoj, kaj la rilatumoj de la sistemoj de voltaga kaj koranta transformiloj.

  • Komplete legu la manlibron de la mikrokomputila protekta testilo kaj maitreju ĝian operacion antaŭ testado. Evitu eraroperaciojn, kiuj povus submeti la protektilon al troa tensio aŭ koranto, potencialigante damaĝon.

  • Sekure fiksigu ĉiujn skruojn kaj rapidkonektajn modulon de la protektilo por sekura konekto.

  • Aliru la protektmenun por agordi protektajn valorojn. Komplete komprenu la signifon de ĉiu agordvaloro, organizu kaj etikedu la agordliston por facila kontrolado poste.

4. Kalibrado de AC-Cirkvito

  • Apliku testkoranton je la dua flanko de la CT en la ŝranko laŭ la viringaskizo. Marku kaj pruvide kuŝigu forigitajn skruojn. Analogan teston de tensio eblas fari je terminalblokoj, sed certigu, ke la tensio ne propagas al busbaroj.

  • Regulu la grandon kaj fazon de tensio kaj koranto en la testilo. Post apliko de testvaloroj, registru la specimencenojn montritajn sur la LCD de la aparato kaj la efektivajn valorojn de la testilo. La eraro inter la du devas esti malpli ol ±5%. Registru daton je tri punktoj: montanta (0%, 50%, 100%) kaj malkontanta (100%, 50%, 0%). La montritaj valoroj ne devas havarigi signifan diferencon inter supraj kaj malsupraj testoj. Uzu la jenan tabelformaton por registri.

mikrokomputila rela protekta testilo.jpg

5. Kontrolo de Ciferecaj Enigoj kaj Eligoj (DI/DO)

Ciferecaj eniga kaj eliga kontroloj devas esti faritaj kun funkciantestoj.

5.1. Cifereca Eniga (DI) Kontrolo

  • Ciferecaj enigoj de mikrokomputilaj protektiloj inkluzivas du tipojn. La unua estas harda kontakt-enigo—ekstera ŝaltkontakto rekte konektita al la aparato. Kiam la ekstera kontakt ferma, la korespondanta difinita signalo aperas sur la montrilo. La dua estas molka kontakt-enigo—interna logika respondo, kiel "trafalprotekta signalo" montrita sur la panelo kiam okazas trafaldefekto.

  • DI-kontroloj devas esti faritaj unu po unu laŭ la desegnoj. Operaciu asocian equipaĵon por ŝanĝi kontaktstatojn. La montrita stato sur la LCD aŭ ŝranka indikilo devas ŝanĝiĝi konforme. Por sekura operacio, ĉiu cifereca enigo devas esti testita almenaŭ tri fojojn.

  • Neniam direkt simulas kontaktfermon je la terminaloj de la protektilo. Nur kiam la sistemo ne montras aŭ malĝuste montras la statuson de la equipaĵo, uzu terminalesimulon por determini ĉu la defekto situas en la protektilo, viringo, aŭ equipaĵo.

5.2. Cifereca Eliga (DO) Kontrolo

DO-kontaktoj estas ankaŭ dividitaj en hardaj kaj molkaj tipoj. Harda DO-statuso povas esti mezurata per multmetro. Molka DO-statuso devas esti juĝita laŭ logika konduto.

5.3. Ciferecaj Signalokontroloj

  • Kontrolo de Alarma Signal-Kontakto: Simulas la respondajn defektojn laŭ logiko. Se alarmo estas atendata sed ne montriĝas aŭ malĝuste, la aparato estas defekta. Ekzemple, simulas PT-fusofalon, kiu devus rezultigi "PT-fusofala alarmo" sur la LCD, lumigas la "Alarmo" LED-on, kaj aktivigas la "Signalrelaĵon." Alarmaj signal-kontaktoj estas momentaj.

  • Kontrolo de Trafalla Signal-Kontakto: Trafallaj signal-kontaktoj estas molkaj kontaktoj. Post protekttrafalla ago, la LCD devas montri "xx protekttrafo," la CPU devas lumigi la "Trafo" LED-on, kaj aktivigas la korespondan "Trafallan Signalrelaĵon." La trafo LED-on kaj centra signal-kontaktoj estas blokantaj (daŭrigantaj).

  • Kontrolo de Trafalla Eliga Kontakto: Trafallaj eligaj kontaktoj estas hardaj kontaktoj. Post trafalla ago, la protektilo aktivigas la trafallan eligan relaĵon, ferme la trafallan eligan kontaktan. Ĉi tiuj kontaktoj estas blokantaj (daŭrigantaj).

6. Protektfunkcia Testado
Protektfunkcia testado estas la kerneco de la testado de mikrokomputilaj protektiloj, fokusanta pri kontrolado de ĝustaj agordvaloroj, traftempo, kaj eliga presto.
Definit-Tempa Protekttestado

  • Aproksima Metodo: Malebligu aliajn protektfunkciojn por eviti falsan trafo. Agordu la tempodevon al 0s. Uzu la testilon por aproksimi la agordan trafovicon en paŝoj de 0.1A ĝis la aparato emitas tranordon. Registru la efektivan operan valoron, kiu devas esti en ±5% de la agorda valoro. Tiam agordu la tempodevon al la specifa valoro kaj apliku la registritan efektivan operan valoron. La mezurita traftempo devas ankaŭ esti en ±5% de la agorda tempo.

  • Fiksa Valora Metodo: Malebligu aliajn protektojn. Apliku 0.95×, 1.05×, kaj 1.2× de la agorda trafovico. Protekto ne devas operi je 0.95×, devas operi je 1.05×, kaj traftempo devas esti testata je 1.2×. La mezurita tempo devas esti en ±5% de la agorda tempo.

6.2. Invers-Tempa Protekttestado
Malebligu aliajn protektojn. Apliku testvaloron korespondantan al punkto sur la invers-tempa kurbo. Mezuru la protektoperan tempon kaj komparu ĝin kun la teoria tempo kalkulita laŭ la formulo. La eraro devas esti en ±5%. Oni rekomendas testi je kvin malsamaj punktoj.

Post-Testa Kontrolo

  • Kontrolo de Agordvaloroj: Pro ofta eblo/maleblo dum testado, konfuzo povas okazi. Post finiĝo de ĉiuj testoj, du personoj devas kune kontroli ĉiujn agordvalorojn.

  • Restaŭro de Forigitaj Viringoj: Restaŭru ĉiujn diskonektitajn vironojn laŭ desegnoj aŭ markoj, certigante ĝustan rekonektadon. Dum restaŭro de korantaj cirkvitoj, evitu inversigon de la polaro de la CT aŭ konektadon de protektaj vironoj al mezuraj cirkvitoj.

  • Kontrolo de Terminalbloka Konduktiloj: Rekonektu ĉiujn malfermitajn konduktilojn en terminalblokoj kaj lasu ilin inspekti de delegita persono. Eĉ se konektitaj, fortigu ilin per skruŝraŭbo por eviti malstreĉiĝon.

  • Fortigu Ĉiujn Kerdviraĵajn Terminalejojn: Por eviti malstreĉiĝon dum testado, ĉiuj terminaloj devas esti re-streĉitaj post testado por sekura krimpingo.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Inspekto de transformiloj povas esti farita sen iuj ajn detektaj iloj.
Inspekto de transformiloj povas esti farita sen iuj ajn detektaj iloj.
Transformatoroj estas elektraj aparatoj kiuj ŝanĝas voltan kaj kurantan bazitan sur la principo de elektromagnetika indukto. En sistemoj por transdonado kaj distribuado de energio, transformatoroj estas esencaj por pligrandigi aŭ malgrandigi voltojn por redukti energian perdon dum transdonado. Ekzemple, industria instalacioj kutime ricevas energion je 10 kV, kiu tiam estas malpligrandigita al malalta volto per transformatoroj por loka uzo. Hodiaŭ, lernu pri kelkaj komunaj metodoj de inspektado d
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuaj Circuit-Breakers por Ŝaltado de Kondensatora Bankejo
Vakuaj Circuit-Breakers por Ŝaltado de Kondensatora Bankejo
Reaktiva Potenco Kompensado kaj Kapacitora Ŝaltado en EnerĝisistemojLa kompensado de reaktiva potenco estas efika maniero por pligrandigi la operacian voltan en sistemo, redukti retonperdojn kaj plibonori la stabilecon de la sistemo.Konvenciaj Ŝarĝoj en Enerĝisistemoj (Impedancotipoj): Resisteco Induktiva reaktanco Kapacitiva reaktancoEntra Fluokuro dum Energizado de KapacitoroEn la operacio de enerĝisistemo, kapacitoroj estas ŝaltitaj por plibonori la faktoran potencon. Je la momento de fermaĵo
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuoblokaĵa Ĉiukromŝnuro Tolerenda VOLTtesto Gvidilo
Vakuoblokaĵa Ĉiukromŝnuro Tolerenda VOLTtesto Gvidilo
Izolajadura Tendencostando Testa Normoj por Vakuaj ĈirkuitchizorgilojLa ĉefa celo de la izolajadura tendencostando testo por vakuaj ĉirkuitchizorgiloj estas kontroli ĉu la izolada efikeco de la ekiparo sub alta voltado estas kvalifika, kaj eviti rompiĝon aŭ flamscintadecon dum operacio. La testproceduro devas esti severe sekvida laŭ la normoj de la elektra industrio por sekurigi la sekurecon de la ekiparo kaj la fidindon de la elektra provizo.TestobjektojLa testobjektoj inkluzivas la ĉefan cirkv
Garca
10/18/2025
Kiel Testi Vakuumon en Vakuumcirkvitoŝtopiloj
Kiel Testi Vakuumon en Vakuumcirkvitoŝtopiloj
Vakuo-integrita-ĉeko de ĉirkaŭbrekiloj: Kritika ŝtupo por la evaluo de efektivecoLa vakuo-integrita-ĉeko estas klucmetodo por aserti la vakuoperformon de ĉirkaŭbrekiloj. Tiu ĉi testo efike valoras la izolajn kaj arkfinitajn kapablojn de la brekilo.Antaŭ la testado, certigu ke la ĉirkaŭbrekilo estas propraaŭskulte instalita kaj konekte konektita. Komunaj vakuomezurmetodoj inkluzivas la altfrekvencan metodon kaj la magnetregulan elŝutan metodon. La altfrekvencan metodo determinas la nivon de vakuo
Oliver Watts
10/16/2025
Rilatajaj Prodoj
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson