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


آزمون عملکردی دستگاه‌های محافظت میکروکامپیوتری: تأیید عملکرد و قابلیت اطمینان

Oliver Watts
Oliver Watts
فیلد: بازرسی و آزمون
China

۱. انتخاب دستگاه‌های آزمون
دستگاه‌های اصلی آزمون برای دستگاه‌های حفاظت میکروکامپیوتری عبارتند از: تستر میکروکامپیوتری رله حفاظت، مولد جریان سه فاز و ولتمتر.

  • برای آزمون دستگاه‌های حفاظت میکروکامپیوتری با ولتاژ بالا، توصیه می‌شود از تستر میکروکامپیوتری رله حفاظت که قادر به خروجی همزمان ولتاژ سه فاز و جریان سه فاز است و تجهیز به تابع زمان‌بندی برای ورودی‌های دیجیتال استفاده شود.

  • برای آزمون دستگاه‌های حفاظت میکروکامپیوتری با ولتاژ پایین، اگر سیگنال نمونه‌برداری جریان از طریق ترانسفورماتور جریان (CT) به دستگاه حفاظت منتقل می‌شود، می‌توان از تستر میکروکامپیوتری رله حفاظت استفاده کرد. اما اگر سیگنال نمونه‌برداری جریان مستقیماً از طریق سنسور اختصاصی به دستگاه حفاظت وارد می‌شود، باید از مولد جریان سه فاز برای اعمال جریان آزمون در سطح اولیه استفاده شود.

microcomputer relay protection tester.jpg

۲. احتیاط‌های لازم در حین آزمون

  • هر دو دستگاه آزمون و قفسه باید به صورت قابل اعتماد به زمین متصل شوند تا دستگاه حفاظت میکروکامپیوتری و تستر از یک زمین مشترک برخوردار باشند.

  • در حین روشن بودن یا آزمون دستگاه حفاظت میکروکامپیوتری، مدول‌ها را وارد یا خارج نکنید یا به برد‌های مداری لمس نکنید. اگر تعویض مدول ضروری است، باید ابتدا تغذیه خارج شود، تغذیه آزمون خارج شود و قبل از ادامه عملیات، کارکنان باید بار الکتریکی بدن خود را خلاص شوند یا باند ضد الکتریکی دست بپوشند.

  • در حین آزمون، هرگز به اشتباه ولتاژ بالا را به انتهای کم ولتاژ یا ارتباطات اعمال نکنید در حال تغییر سیم‌های آزمون.

  • انتخاب نقطه آزمون باید دقیق باشد. سیم‌های ولتاژ و جریان از تستر نباید مستقیماً به انتهای دستگاه حفاظت متصل شوند، بلکه باید به سطح اولیه ترانسفورماتورها متصل شوند. این امر اجازه ارزیابی کاهش سیگنال در حین جمع‌آوری و اطمینان از کامل بودن آزمون را می‌دهد.

۳. آماده‌سازی‌های قبل از آزمون

  • با دقت دفترچه راهنمای دستگاه حفاظت میکروکامپیوتری یا روش آزمون را بخوانید. سازگاری بین دفترچه راهنمایی، صفحه نام دستگاه، نمودارهای سیم‌کشی و نسبت ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان سیستم را تأیید کنید.

  • قبل از آزمون، دفترچه راهنمای تستر میکروکامپیوتری را با دقت بخوانید و در عملیات آن مسلط شوید. از عملیات غیرصحیح که ممکن است دستگاه حفاظت را به ولتاژ یا جریان بیش از حد مواجه کند و موجب آسیب شود، پرهیز کنید.

  • پیچ‌ها و ماژول‌های سریع‌وصل دستگاه حفاظت را محکم کنید تا اتصالات قابل اعتماد باشند.

  • به منوی حفاظت دسترسی کنید تا تنظیمات حفاظت را تنظیم کنید. معنای هر مقدار تنظیم را کاملاً درک کنید، برگه تنظیمات را مرتب کرده و برچسب‌گذاری کنید تا بعداً بررسی آسان‌تر شود.

۴. کالیبراسیون مدار متناوب

  • جریان آزمون را در سطح ثانویه CT در قفسه طبق نمودار سیم‌کشی اعمال کنید. پیچ‌های خارج شده را به درستی نشانه‌گذاری و ذخیره کنید. آزمون شبیه‌سازی ولتاژ می‌تواند در بلوک‌های اتصال انجام شود، اما مطمئن شوید که ولتاژ به میله‌های خازنه منتشر نشود.

  • مقدار و فاز ولتاژ و جریان را در تستر تنظیم کنید. پس از اعمال مقادیر آزمون، مقادیر نمونه‌برداری که روی LCD دستگاه نمایش داده می‌شود و مقادیر واقعی از تستر را ثبت کنید. خطای بین دو مقدار باید کمتر از ±۵٪ باشد. داده‌ها را در سه نقطه ثبت کنید: صعودی (۰٪، ۵۰٪، ۱۰۰٪) و نزولی (۱۰۰٪، ۵۰٪، ۰٪). مقادیر نمایش داده شده باید تفاوت قابل توجهی بین آزمون‌های صعودی و نزولی نداشته باشند. از قالب جدول زیر برای ثبت استفاده کنید.

microcomputer relay protection tester.jpg

۵. بررسی ورودی/خروجی دیجیتال (DI/DO)

بررسی ورودی‌ها و خروجی‌های دیجیتال باید همراه با آزمون‌های عملکردی انجام شود.

۵.۱. بررسی ورودی دیجیتال (DI)

  • ورودی‌های دیجیتال دستگاه‌های حفاظت میکروکامپیوتری شامل دو نوع است. اولین نوع ورودی‌های تماس سخت - تماس‌های سوئیچ خارجی که مستقیماً به دستگاه متصل هستند. وقتی تماس خارجی بسته می‌شود، سیگنال تعریف شده مربوطه روی نمایشگر ظاهر می‌شود. نوع دوم ورودی‌های تماس نرم - پاسخ‌های منطقی داخلی، مانند سیگنال "قطع شدن جریان بیش از حد" که روی پنل نمایش داده می‌شود هنگامی که خطای جریان بیش از حد رخ می‌دهد.

  • بررسی DI باید یک به یک طبق نمودارها انجام شود. تجهیزات مرتبط را به نحوی عمل کنید که وضعیت تماس‌ها تغییر کند. وضعیت نمایش شده روی LCD یا نشانگرهای نمایشی قفسه باید به طور متناسب تغییر کند. برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد، هر ورودی دیجیتال باید حداقل سه بار آزمون شود.

  • هرگز تماس بسته شدن را مستقیماً در پشتیبان‌های دستگاه حفاظت شبیه‌سازی نکنید. فقط زمانی که سیستم وضعیت تجهیزات را نمایش نمی‌دهد یا به اشتباه نمایش می‌دهد، باید از شبیه‌سازی تماس در انتهای‌ها برای تعیین اینکه آیا خطا در دستگاه حفاظت، سیم‌کشی یا تجهیزات است، استفاده کرد.

۵.۲. بررسی خروجی دیجیتال (DO)

تماس‌های DO نیز به دو نوع سخت و نرم تقسیم می‌شوند. وضعیت تماس‌های سخت می‌تواند با ولتمتر اندازه‌گیری شود. تغییرات وضعیت تماس‌های نرم باید بر اساس رفتار منطقی تشخیص داده شود.

۵.۳. بررسی سیگنال‌های دیجیتال

  • بررسی تماس‌های سیگنال هشدار: با توجه به منطق، خطاهای مربوطه را شبیه‌سازی کنید. اگر هشدار مورد انتظار نمایش داده نشود یا به اشتباه نمایش داده شود، دستگاه دارای خطا است. به عنوان مثال، شبیه‌سازی خرابی فیوز PT باید منجر به "هشدار خرابی فیوز PT" روی LCD، روشن شدن LED "هشدار" و فعال شدن "رеле سیگنال" شود. تماس‌های سیگنال هشدار موقت هستند.

  • بررسی تماس‌های سیگنال قطع: تماس‌های سیگنال قطع تماس‌های نرم هستند. پس از عملیات قطع حفاظت، LCD باید "قطع حفاظت xx" نمایش دهد، CPU باید LED "قطع" را روشن کند و رله سیگنال قطع مربوطه را فعال کند. LED قطع و تماس‌های سیگنال مرکزی ثابت (ثابت می‌مانند).

  • بررسی تماس‌های خروجی قطع: تماس‌های خروجی قطع تماس‌های سخت هستند. پس از عملیات قطع، دستگاه حفاظت رله خروجی قطع را فعال می‌کند و تماس خروجی قطع را بسته می‌کند. این تماس‌ها ثابت (ثابت می‌مانند).

۶. آزمون عملکرد حفاظت
آزمون عملکرد حفاظت هسته اصلی آزمون دستگاه‌های حفاظت میکروکامپیوتری است که بر روی تأیید مقادیر تنظیم صحیح، زمان قطع و عملکرد خروجی تمرکز دارد.
آزمون حفاظت زمان‌دار

  • روش نزدیک شدن: سایر عملکردهای حفاظت را غیرفعال کنید تا جلوی قطع اشتباه گرفته شود. زمان تأخیر را به ۰ ثانیه تنظیم کنید. از تستر برای نزدیک شدن به مقدار قطع تنظیم شده با گام‌های ۰.۱A استفاده کنید تا دستگاه دستور قطع را صادر کند. مقدار عملیاتی واقعی را ثبت کنید که باید در محدوده ±۵٪ مقدار تنظیم شده باشد. سپس زمان تأخیر را به مقدار مشخص تنظیم کرده و مقدار عملیاتی واقعی ثبت شده را اعمال کنید. زمان قطع اندازه‌گیری شده باید در محدوده ±۵٪ زمان تنظیم شده باشد.

  • روش مقدار ثابت: سایر حفاظت‌ها را غیرفعال کنید. ۰.۹۵×، ۱.۰۵× و ۱.۲× مقدار قطع تنظیم شده را اعمال کنید. حفاظت نباید در ۰.۹۵× عمل کند، باید در ۱.۰۵× عمل کند و زمان قطع باید در ۱.۲× آزمون شود. زمان اندازه‌گیری شده باید در محدوده ±۵٪ زمان تنظیم شده باشد.

۶.۲. آزمون حفاظت زمان‌وارون
سایر حفاظت‌ها را غیرفعال کنید. مقدار آزمون متناظر با یک نقطه روی منحنی زمان‌وارون را اعمال کنید. زمان عملکرد حفاظت را اندازه‌گیری کرده و با زمان تئوری محاسبه شده از فرمول مقایسه کنید. خطای بین دو مقدار باید در محدوده ±۵٪ باشد. توصیه می‌شود در پنج نقطه مختلف آزمون انجام شود.

تأیید پس از آزمون

  • تأیید مقادیر تنظیم: به دلیل فعال و غیرفعال شدن مکرر در طول آزمون، احتمال وقوع اشتباه وجود دارد. پس از اتمام تمام آزمون‌ها، دو نفر باید مشترکاً تمام تنظیمات را تأیید کنند.

  • بازگرداندن سیم‌های جدا شده: همه سیم‌های جدا شده را طبق نمودار یا نشانه‌گذاری‌ها بازگردانید و اطمینان حاصل کنید که به درستی بازگردانده شده‌اند. در حین بازگرداندن مدارهای جریان، از برعکس شدن قطب CT یا اتصال سیم‌های حفاظت به مدارهای اندازه‌گیری خودداری کنید.

  • بررسی اتصالات بلوک‌های اتصال: تماس‌های باز شده در بلوک‌های اتصال را دوباره متصل کرده و از یک شخص متعیین شده برای بررسی آنها استفاده کنید. حتی اگر متصل شده باشند، با استفاده از چکش برای جلوگیری از اتصال‌های آزاد، آنها را محکم کنید.

  • محکم کردن تمام انتهای‌های سیم‌های هسته: برای جلوگیری از آزاد شدن در طول آزمون، پس از آزمون تمام انتهای‌های سیم‌های هسته باید دوباره محکم شوند تا اطمینان حاصل شود که کrimp‌ها محکم هستند.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
بررسی ترانسفورماتورها می‌تواند بدون استفاده از هرگونه ابزار آشکارسازی انجام شود.
بررسی ترانسفورماتورها می‌تواند بدون استفاده از هرگونه ابزار آشکارسازی انجام شود.
تبدیل‌کننده‌ها دستگاه‌های الکتریکی هستند که بر اساس اصل القای الکترومغناطیسی ولتاژ و جریان را تغییر می‌دهند. در سیستم‌های انتقال و توزیع برق، تبدیل‌کننده‌ها برای بالا بردن یا پایین آوردن ولتاژ به منظور کاهش تلفات انرژی در حین انتقال ضروری هستند. به عنوان مثال، تسهیلات صنعتی معمولاً انرژی را با ولتاژ ۱۰ کیلوولت دریافت می‌کنند که سپس از طریق تبدیل‌کننده‌ها به ولتاژ پایین تبدیل شده و برای استفاده محلی استفاده می‌شود. امروز، بیایید در مورد چندین روش بازرسی معمول تبدیل‌کننده بیاموزیم.۱. روش بازرسی بص
Oliver Watts
10/20/2025
سیم کش های خلأ برای تغییر بانک خازن
سیم کش های خلأ برای تغییر بانک خازن
جبران توان واکنشی و تغییر قطبی کندانسور در سیستم‌های برقجبران توان واکنشی روش موثری برای افزایش ولتاژ عملیاتی سیستم، کاهش تلفات شبکه و بهبود پایداری سیستم است.بارهای معمول در سیستم‌های برق (نوع‌های阻断生成,以下是翻译的完整内容:جبران توان واکنشی و تغییر قطبی کندانسور در سیستم‌های برقجبران توان واکنشی روش موثری برای افزایش ولتاژ عملیاتی سیستم، کاهش تلفات شبکه و بهبود پایداری سیستم است.بارهای معمول در سیستم‌های برق (نوع‌های مقاومت): مقاومت واکنش‌پذیری القایی واکنش‌پذیری ظرفیتیجریان شارژ اولیه در هنگام تغییر قطبی
Oliver Watts
10/18/2025
راهنمای آزمون تحمل ولتاژ در برش‌کننده خلأ
راهنمای آزمون تحمل ولتاژ در برش‌کننده خلأ
استانداردهای آزمون تحمل ولتاژ عایق برای دستگاه‌های قطع کننده خلاءهدف 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 آزموناشیاء آزمون شامل مدار اصلی، مدار کنترل، مدار ثانویه، قطعات پشتیبان عایقی و بدنه پوششی دستگاه قطع کننده هستند. مدار اصلی شامل بخش‌های زنده ما
Garca
10/18/2025
چگونه می‌توان خلاء در برش‌کننده‌های خلاء را آزمایش کرد
چگونه می‌توان خلاء در برش‌کننده‌های خلاء را آزمایش کرد
آزمون تمامیت خلاء در برش‌کننده‌های دایره الکتریکی: یک اقدام حیاتی برای ارزیابی عملکردآزمون تمامیت خلاء روش کلیدی برای ارزیابی عملکرد خلاء برش‌کننده‌ها است. این آزمون به طور موثر قابلیت‌های عایق‌بندی و خاموش‌کردن قوس الکتریکی برش‌کننده را ارزیابی می‌کند.قبل از آزمون، مطمئن شوید که برش‌کننده به درستی نصب و متصل شده است. روش‌های اندازه‌گیری خلاء معمول شامل روش فرکانس بالا و روش تخلیه با کنترل مغناطیسی هستند. روش فرکانس بالا سطح خلاء را با تحلیل سیگنال‌های فرکانس بالا تعیین می‌کند، در حالی که روش تخ
Oliver Watts
10/16/2025
محصولات مرتبط
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