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


Toiminnallisuuden testaus mikrotietokonepohjaisissa suojalaitteissa: Suojan toiminnan ja luotettavuuden tarkistaminen

Oliver Watts
Oliver Watts
Kenttä: Tarkastus ja testaus
China

1. Testilaitevalinta
Tärkeimmät testilaitteet mikrotietokonepäätöksille ovat: mikrotietokoneen suojareleitestilaitteet, kolmivaiheinen sähkövirtagenneraattori ja multimeteri.

  • Korkean jännitteen mikrotietokonepäätösten testaukseen suositellaan mikrotietokoneen suojareleitestilaitteen käyttöä, joka pystyy samanaikaisesti tuottamaan kolmen vaiheen jännitteen ja kolmen vaiheen sähkövirtaan sekä on varustettu ajoitusfunktiolla digitaalisia syötteitä varten.

  • Matalan jännitteen mikrotietokonepäätösten testaukseen, jos sähkövirtasampantimerkki toimitetaan suojalaitteeseen sähkövirtamuuntimien (CT) kautta, voidaan käyttää mikrotietokoneen suojareleitestilaitetta. Jos taas sähkövirtasampantimerkki annetaan suoraan erityiseen sensoriin, testisähkövirtaa on sovellettava ensisijaiseen puoleen kolmivaiheisen sähkövirtagenneraattorin avulla.

microcomputer relay protection tester.jpg

2. Varotoimet testauksen aikana

  • Testilaitteiden ja kabinetin on oltava luotettavasti maassa, jotta mikrotietokoneen suojalaitteessa ja testilaitteessa on yhteinen maapiste.

  • Älä lisää tai poista laitemoduuleja, eikä koske piiripuita, kun mikrotietokoneen suojalaitte on päällä tai testataan. Jos moduulin vaihto on tarpeen, kytketään ensin virta pois, katkaistaan ulkoinen testivirta, ja henkilökunnan on vapautettava ruumiista statinen sähkö tai käytettävä antistatiikkarauskuja ennen kuin jatketaan.

  • Testauksen aikana älä väärinkäytä korkeaa jännitettä matalajännitteisiin tai viestintäpäihin testivoimajohtojen vaihtamisen aikana.

  • Testipisteiden valinta on oltava tarkkaa. Testilaitteesta johtuvat jännite- ja sähkövirtajohtot eivät saa yhdistää suoraan suojalaitteen päihin, vaan instrumenttimuuntimien ensisijaiseen puoleen. Tämä mahdollistaa signaalinvaimennuksen arvioinnin noutamisen aikana ja varmistaa testin täydellisyyden.

3. Valmistelut ennen testausta

  • Lue huolellisesti mikrotietokoneen suojalaitteen käyttöohje tai testimenettely. Varmista yhteensopivuus käyttöohjehen, laitteen nimekkävän, todellisen kaapelikaavion ja järjestelmän jännite- ja sähkövirtamuuntimien suhdeluvun välillä.

  • Lue huolellisesti mikrotietokoneen suojareleitestilaitteen käyttöohje ja hanki osaaminen sen käytöstä ennen testausta. Vältä väärinkäytöksiä, jotka voisivat aiheuttaa suojalaitteelle liian suuren jännitteen tai sähkövirran, mikä voi aiheuttaa vahingoita.

  • Kiinnitä kaikki suojalaitteen ruuvit ja pikakytkeytysmoduulit varmistaaksesi luotettavat yhteydet.

  • Siirry suojavalikon menuun asettaaksesi suojasetukset. Ymmärrä täysin jokaisen asetusarvon merkitys, järjestä ja merkitse asetuslomake helpottamaan myöhempiä tarkistuksia.

4. Vaihtovirtapiirin kalibrointi

  • Anna testisähkövirta CT:n toissijaiseen puoleen kabinetissa kaapelikaavion mukaan. Merkitse ja säilytä poistetut ruuvit asianmukaisesti. Jänniteanalyyttiset testit voidaan suorittaa terminaaliplokissa, mutta varmista, ettei jännite leviä virtajohdelevyihin.

  • Säädä jännitteen ja sähkövirran suuruutta ja vaihekulmaa testilaitteessa. Kun testiarvot on sovellettu, kirjaa näkyviin laitteen LCD-näytölle näkyvät otosarvot sekä testilaitteelta saatavat todelliset arvot. Virheiden pitäisi olla alle ±5%. Kirjaa tiedot kolmeen pisteeseen: nousuun (0%, 50%, 100%) ja laskuun (100%, 50%, 0%). Näkyvät arvot eivät saa osoittaa merkittäviä eroja ylös- ja alas-kokeissa. Käytä seuraavaa taulukkomuotoa kirjaamista varten.

microcomputer relay protection tester.jpg

5. Digitaalisten syöttöjen/tulosteiden (DI/DO) tarkastukset

Digitaalisten syöttöjen/tulosteiden tarkastukset tulisi suorittaa yhdessä toimintojen testauksen kanssa.

5.1. Digitaalisen syötteen (DI) tarkastus

  • Mikrotietokoneen suojalaitteiden digitaaliset syötteet sisältävät kaksi tyyppiä. Ensimmäinen on kiinteät kontaktisyötteet – ulkoiset kytkentäkontaktit, jotka on yhdistetty laitteeseen suoraan. Kun ulkoinen kontakti suljetaan, vastaava määritelty signaali ilmestyy näyttöön. Toinen on pehmeät kontaktisyötteet – sisäiset loogiset vastaukset, kuten "overcurrent trip" -signaali, joka näkyy paneelilla, kun overcurrent-virhe tapahtuu.

  • DI-tarkastukset on suoritettava yksi kerrallaan kaaviojen mukaan. Toimi liittyvällä laitteella muuttaaksesi kontaktien tiloja. LCD:n tai kabinetin ilmaisinvalojen näkyvä tila pitäisi muuttua vastaavasti. Luotettavan toiminnan varmistamiseksi jokainen digitaalinen syöte tulisi testata vähintään kolme kertaa.

  • Älä simuloi kontaktilukituksen sulkemista suoraan suojalaitteen takapaneelin päihin. Vain silloin, kun järjestelmä ei näytä tai näyttää väärin laitteen tilaa, tulisi käyttää terminaalipisteen simulointia määrittämään, onko virhe suojalaitteessa, kaapelissa tai laitteessa.

5.2. Digitaalisen tulosteen (DO) tarkastus

DO-kontaktit jaetaan myös kiinteisiin ja pehmeisiin tyyppeihin. Kiinteiden DO-tilojen voidaan mitata multimeterilla. Pehmeiden DO-tilojen muutoksia on arvioitava loogisen käytöksen perusteella.

5.3. Digitaalisten signaalien tarkastukset

  • Hälytysmerkkikontaktin tarkastus: Simuloi vastaavia virheitä logiikan mukaan. Jos hälytystä odotetaan, mutta sitä ei näytetä tai se on väärä, laite on viallinen. Esimerkiksi PT-fuusinvirheen simulaation tulisi johtaa "PT fuusinvirhehälytys" LCD:n näyttöön, "Hälytys" LED-valon syttyminen ja "Signaalirelayn" aktivoituminen. Hälytysmerkkikontaktit ovat lyhytaikaisia.

  • Pysäytysmerkkikontaktin tarkastus: Pysäytysmerkkikontaktit ovat pehmeitä kontakteja. Suojapysäytystoiminnon jälkeen LCD:n tulisi näyttää "xx suojapysäytys", CPU:n tulisi sytyttää "Pysäytys" LED-valo ja aktivoitua vastaava "Pysäytysmerkkirelay". Pysäytys LED-valo ja keskusmerkkikontaktit ovat pysyviä (pitävät).

  • Pysäytysulostekontaktin tarkastus: Pysäytysulostekontaktit ovat kiinteitä kontakteja. Pysäytystoiminnon jälkeen suojalaitte aktivoi pysäytysulostereelayn, jonka avulla pysäytysulostekontakti suljetaan. Nämä kontaktit ovat pysyviä (pitävät).

6. Suojatoimintojen testaus
Suojatoimintojen testaus on mikrotietokoneen suojalaitteen testauksen ydinosa, jossa keskitytään oikeiden asetusarvojen, pysäytysajan ja ulostetoiminnan vahvistamiseen.
Aikasuojan testaus

  • Lähestymismenetelmä: Poista muut suojatoiminnot käytöstä estääksesi väärät pysäytyskomennot. Aseta viiveaika 0s. Lähesty testilaitteen avulla asetettua pysäytysarvoa 0,1A askelilla, kunnes laite antaa pysäytyskomento. Kirjaa todellinen toimintuarvo, joka pitäisi olla asetettujen arvojen ±5% sisällä. Sitten aseta viiveaika määritettyyn arvoon ja sovelta kirjattu todellinen toimintuarvo. Mittattu pysäytysaika pitäisi myös olla asetetun ajan ±5% sisällä.

  • Kiinteäarvomenetelmä: Poista muut suojat käytöstä. Sovelleta 0,95×, 1,05× ja 1,2× asetettuun pysäytysarvoon. Suojan ei pitäisi toimia 0,95×:ssa, sen on toimittava 1,05×:ssä, ja pysäytysaika on testattava 1,2×:ssä. Mittattu aika pitäisi olla asetetun ajan ±5% sisällä.

6.2. Käänteisen aikasuojan testaus
Poista muut suojat käytöstä. Sovelleta testiarvo, joka vastaa pistettä käänteisen aikakäyrän yläpuolella. Mitan suojan toimintaajan ja vertaa teoreettiseen aikaan, joka on laskettu kaavasta. Virhe pitäisi olla ±5%:n sisällä. On suositeltavaa testata viidessä eri pisteessä.

Jälkikirjaus testin jälkeen

  • Varmista asetusarvot: Tässä vaiheessa useiden asetuksen ottamisen/poistamisen vuoksi sekoittumista voi tapahtua. Kaikkien testien suorittamisen jälkeen kaksi henkilöä tulisi yhdessä tarkistaa kaikki asetukset.

  • Palauta irrotetut kaapelit: Palauta kaikki irrotetut kaapelit kaavion tai merkinnän mukaan, varmistaaksesi oikean uudelleenyhdistämisen. Virtapiirien palauttamisen yhteydessä vältä CT:n napojen kääntämistä tai suojakaapelien kytkemistä mittauspiireihin.

  • Tarkista terminaliplokkipisteyhteydet: Yhdistä kaikki avattujen linkit terminaliplokissa ja anna niiden tarkistaa nimitetyn henkilön. Vaikka ne olisivatkin yhdistetty, tiivistä ne螺丝刀紧固,以防止连接松动。

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Muuntamien tarkastus voidaan suorittaa ilman minkäänlaisia mittausvälineitä.
Muuntamien tarkastus voidaan suorittaa ilman minkäänlaisia mittausvälineitä.
Muuntajat ovat sähkölaitteet, jotka muuttavat jännitettä ja virtaa sähkömagneettisen induktioperiaatteen mukaan. Sähkön siirtotekniikassa ja jakelussa muuntajat ovat olennaisia osia, joilla nostetaan tai alennetaan jännitteitä sähkön siirron aikana tapahtuvien energiahävikoiden vähentämiseksi. Esimerkiksi teollisuuden laitokset saavat yleensä sähköä 10 kV:ssa, jota sitten alennetaan pienjännitteeseen paikan päällä käytettäväksi muuntimien avulla. Tänään tutustumme useisiin yleisiin muuntajan tar
Oliver Watts
10/20/2025
Kondensaattoripankkien kytkentään tarkoitettu tyhjiöpäätin
Kondensaattoripankkien kytkentään tarkoitettu tyhjiöpäätin
Reaktiivisen voiman kompensaatio ja kondensatorien kytkentä sähköverkoissaReaktiivisen voiman kompensaatio on tehokas keino lisätä järjestelmän toimintajännitteitä, vähentää verkkojen hukkaa ja parantaa järjestelmän vakautta.Perinteiset kuormat sähköverkoissa (impedanssit): Vastus Induktiovastus Kapasitiivinen vastusAlkuosavirta kondensaattorin energisoitessaSähköjärjestelmän toiminnassa kondensaattoreita kytketään käyttöön parantamaan tehonsuhdetta. Suljettaessa syntyy suuri alkuosavirta. Tämä
Oliver Watts
10/18/2025
Tyhjiöpäätteen sähkökuormituskykytestin opas
Tyhjiöpäätteen sähkökuormituskykytestin opas
Tyhjiön sulkuvalvontien eristyskestävyystestausstandarditTyhjiön sulkuvalvontien eristyskestävyystestauksen päätavoitteena on varmistaa, että laitteen eristysominaisuudet korkeassa jännitteessä ovat hyväksyttäviä ja estää sähkökatkot tai -silmukat toiminnassa. Testiprosessi on suoritettava tiukasti sähköalan standardeihin noudattaen varmistaaksemme laitteen turvallisuuden ja sähköntuotannon luotettavuuden.Testattavat kohteetTestattavat kohteet sisältävät pääpiirin, ohjauspiirin, sekundääripiirin
Garca
10/18/2025
Miten testata tyhjiö sähkönsiltausvaihtimissa
Miten testata tyhjiö sähkönsiltausvaihtimissa
Tyhjiön eheyden testaus sulakevaihtoissa: Kriittinen mittari suorituskyvyn arvioimiseksiTyhjiön eheyden testaus on avainmenetelmä sulakevaihtojen tyhjiön suorituskyvyn arvioimiseksi. Tämä testi arvioi tehokkaasti vaihteen eristys- ja kaasun sammumiskyvyn.Ennen testausta varmista, että sulakevaihto on asennettu oikein ja yhdistetty oikein. Yleisiä tyhjiömittausmenetelmiä ovat korkeataajuusmenetelmä ja magneettikontrolloitu purkamismenetelmä. Korkeataajuusmenetelmä määrittelee tyhjiötason analysoi
Oliver Watts
10/16/2025
Liittyvät tuotteet
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä