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


Pagsusuri ng Pamumuhunan ng Mikrokompyuter: Pagsusuri ng Kahandaan at Katatagan ng Proteksyon

Oliver Watts
Oliver Watts
Larangan: Pagsusuri at Pagsusulit
China

1. Pagpili ng mga Instrumento para sa Pagsusulit
Ang pangunahing mga instrumento para sa pagsusulit ng mga microcomputer protection device ay: microcomputer relay protection tester, three-phase current generator, at multimeter.

  • Para sa pagsusulit ng mga high-voltage microcomputer protection device, inirerekomenda ang paggamit ng microcomputer relay protection tester na may kakayahan na mag-output ng tatlong-phase voltage at tatlong-phase current nang parehong oras, at mayroon ding timing function para sa digital inputs.

  • Para sa pagsusulit ng mga low-voltage microcomputer protection device, kung ang current sampling signal ay ipinapadala sa protection device sa pamamagitan ng current transformer (CT), maaaring gamitin ang microcomputer relay protection tester. Gayunpaman, kung ang current sampling signal ay diretso na ipinapadala sa protection device sa pamamagitan ng espesyal na sensor, kinakailangan ang three-phase current generator upang mag-apply ng test current sa primary side.

microcomputer relay protection tester.jpg

2. Mga Precaution Habang Nagsusulit

  • Ang parehong test instrument at cabinet ay dapat maugnay nang maasahan upang siguruhin na ang microcomputer protection device at ang tester ay nagbibigay ng common ground.

  • Huwag i-insert o i-remove ang mga module ng device, o hawakan ang mga circuit board, habang ang microcomputer protection device ay naka-on o habang nagsususlit. Kung kinakailangan ang pagpalit ng module, unawain muna ang power, i-disconnect ang external test power, at ang mga tao ay dapat i-discharge ang static electricity sa kanilang katawan o maglagay ng anti-static wrist strap bago magpatuloy.

  • Habang nagsusulit, huwag kailanman makaligtaan na i-apply ang mataas na voltage sa mga terminal ng low-voltage o communication habang binabago ang mga test leads.

  • Ang pagpili ng test point ay dapat tama. Ang mga lead ng voltage at current mula sa tester ay hindi dapat i-connect direkta sa mga terminal ng protection device, kundi sa primary side ng mga instrument transformers. Ito ay nagbibigay-daan sa pag-evaluate ng signal attenuation sa panahon ng acquisition at nag-aasure ng kumpleto ang pagsusulit.

3. Mga Paghahanda Bago ang Pagsusulit

  • Mabuti na lang basahin ang manual ng microcomputer protection device o ang proseso ng pagsusulit. Siguruhin ang konsistensiya sa pagitan ng manual, nameplate ng device, aktwal na wiring diagrams, at ang ratio ng mga voltage at current transformer ng sistema.

  • Basahin nang mabuti ang manual ng microcomputer protection tester at maging mahusay sa operasyon nito bago magsimula ng pagsusulit. Iwasan ang mga maling operasyon na maaaring magdulot ng sobrang voltage o current sa protection device, na maaaring maging sanhi ng pinsala.

  • Siguraduhin ang lahat ng mga screw at quick-connect modules ng protection device upang matiyak ang maasahang koneksyon.

  • Access ang protection menu upang itakda ang mga setting ng proteksyon. Unawaan nang mabuti ang kahulugan ng bawat setting value, i-organize at ilabel ang setting sheet para madali ang verification sa huli.

4. Kalibrasyon ng AC Circuit

  • I-apply ang test current sa secondary side ng CT sa cabinet ayon sa wiring diagram. Markahan at i-store nang maayos ang mga alisin na bolt. Ang analog testing ng voltage ay maaaring gawin sa terminal blocks, ngunit siguraduhin na ang voltage ay hindi lumalaganap sa busbars.

  • Ayusin ang magnitude at phase ng voltage at current sa tester. Matapos i-apply ang mga test values, irecord ang mga sampling values na ipinapakita sa LCD ng device at ang aktwal na values mula sa tester. Ang error sa pagitan ng dalawa ay dapat mas mababa sa ±5%. Irekord ang data sa tatlong puntos: ascending (0%, 50%, 100%) at descending (100%, 50%, 0%). Ang ipinapakita na values ay dapat walang malaking pagkakaiba sa pagitan ng up at down tests. Gamitin ang sumusunod na format ng table para sa recording.

microcomputer relay protection tester.jpg

5. Digital Input/Output (DI/DO) Checks

Ang digital input/output checks ay dapat gawin kasabay ng functional tests.

5.1. Digital Input (DI) Check

  • Ang digital inputs ng microcomputer protection devices ay may dalawang uri. Ang una ay hard contact inputs—na mga external switch contacts na direktang nakakonekta sa device. Kapag ang external contact ay nagsara, ang kinalabasan na defined signal ay ipinapakita sa display. Ang ikalawa ay soft contact inputs—na mga internal logic responses, tulad ng "overcurrent trip" signal na ipinapakita sa panel kapag nangyari ang overcurrent fault.

  • Ang DI checks ay dapat gawin isa-isa ayon sa mga drawing. Operate ang associated equipment upang baguhin ang mga estado ng contact. Ang ipinapakita na estado sa LCD o indicator lights ng cabinet ay dapat magbago nang tugma. Upang matiyak ang maasahang operasyon, bawat digital input ay dapat isusubok nang hindi bababa sa tatlong beses.

  • Huwag kailanman simulan ang contact closure diretang sa backplane terminals ng protection device. Tanging kapag ang sistema ay hindi nagpapakita o mali ang pagpapakita ng estado ng equipment, ang simulation ng terminal ay dapat gamitin upang matukoy kung ang pinsala ay nasa protection device, wiring, o equipment.

5.2. Digital Output (DO) Check

Ang DO contacts ay din nahahati sa hard at soft types. Ang hard DO status ay maaaring sukatin gamit ang multimeter. Ang soft DO status changes ay dapat hatulan batay sa logical behavior.

5.3. Digital Signal Checks

  • Alarm Signal Contact Check: Simulate ang corresponding faults ayon sa logic. Kung inaasahan ang alarm pero hindi ipinapakita o mali, ang device ay may pinsala. Halimbawa, ang simulasyon ng PT fuse failure ay dapat magresulta sa "PT fuse failure alarm" sa LCD, pagsikat ng "Alarm" LED, at pag-activate ng "Signal Relay." Ang alarm signal contacts ay momentary.

  • Trip Signal Contact Check: Ang trip signal contacts ay soft contacts. Matapos ang protection trip action, ang LCD ay dapat ipakita ang "xx protection trip," ang CPU ay dapat pagsikatan ang "Trip" LED, at pag-activate ng corresponding "Trip Signal Relay." Ang trip LED at central signal contacts ay latching (maintained).

  • Trip Output Contact Check: Ang trip output contacts ay hard contacts. Matapos ang trip action, ang protection device ay nag-activate ng trip output relay, na nagsasarado ng trip output contact. Ang mga contacts na ito ay latching (maintained).

6. Protection Function Testing
Ang protection function testing ay ang core ng pagsusulit ng microcomputer protection device, na nakatuon sa pag-verify ng tama na setting values, trip time, at output performance.
Definite-Time Protection Testing

  • Approach Method: Ihinto ang iba pang mga protection functions upang maiwasan ang maling tripping. Itakda ang time delay sa 0s. Gamitin ang tester upang lumapit sa set trip value sa 0.1A steps hanggang ang device ay magbigay ng trip command. Irekord ang aktwal na operating value, na dapat nasa ±5% ng set value. Pagkatapos, itakda ang time delay sa specified value at i-apply ang rekord na aktwal na operating value. Ang measured trip time ay dapat nasa ±5% ng set time.

  • Fixed-Value Method: Ihinto ang iba pang mga protections. I-apply ang 0.95×, 1.05×, at 1.2× ng set trip value. Ang protection ay hindi dapat gumana sa 0.95×, dapat gumana sa 1.05×, at ang trip time ay dapat isusubok sa 1.2×. Ang measured time ay dapat nasa ±5% ng set time.

6.2. Inverse-Time Protection Testing
Ihinto ang iba pang mga protections. I-apply ang test value na tumutugon sa punto sa inverse-time curve. Sukatin ang protection operation time at ihambing ito sa theoretical time na nakalkula mula sa formula. Ang error ay dapat nasa ±5%. Inirerekomenda ang pagsusulit sa limang iba't ibang puntos.

Post-Test Verification

  • Verify Setting Values: Dahil sa madalas na enabling/disabling sa panahon ng pagsusulit, maaaring magkaroon ng confusion. Matapos ang lahat ng mga test, dapat ang dalawang tao na sama-sama na i-verify ang lahat ng settings.

  • Restore Removed Wiring: Ibalik ang lahat ng disconnected wires ayon sa mga drawing o markings, upang matiyak ang tama na reconnection. Kapag ina-restore ang mga current circuits, iwasan ang pagbaligtad ng polarity ng CT o ang pagkonekta ng mga protection wires sa measurement circuits.

  • Check Terminal Block Links: I-reconnect ang anumang bukas na links sa terminal blocks at i-inspect ito ng designated person. Kahit na connected, i-tighten gamit ang screwdriver upang iwasan ang loose connections.

  • Tighten All Core Wire Terminals: Upang iwasan ang pagloob sa panahon ng pagsusulit, lahat ng wire terminals ay dapat i-re-tightened matapos ang pagsusulit upang matiyak ang maasahang crimping.

Magbigay ng tip at hikayatin ang may-akda!
Inirerekomenda
Ang pag-iinspeksyon sa mga transformer ay maaaring gawin nang walang anumang mga kagamitang pang-deteksiyon.
Ang pag-iinspeksyon sa mga transformer ay maaaring gawin nang walang anumang mga kagamitang pang-deteksiyon.
Ang mga transformer ay mga aparato na nagbabago ng voltaje at current batay sa prinsipyo ng electromagnetic induction. Sa mga sistema ng pagpapadala at distribusyon ng enerhiya, mahalagang mga transformer ang ginagamit upang taasan o bawasan ang mga voltaje upang mabawasan ang pagkawala ng enerhiya sa panahon ng pagpapadala. Halimbawa, karaniwang natatanggap ng mga industriyal na pasilidad ang enerhiya sa 10 kV, na pagkatapos ay binababa sa mababang voltaje gamit ang mga transformer para sa pagg
Oliver Watts
10/20/2025
Pagsasakatawan ng Bakwasyon para sa Paggalaw ng Capacitor Bank
Pagsasakatawan ng Bakwasyon para sa Paggalaw ng Capacitor Bank
Reactive Power Compensation and Capacitor Switching in Power SystemsAng kompensasyon ng reactive power ay isang epektibong paraan upang taas ang operasyonal na voltaje ng sistema, bawasan ang pagkawala sa network, at mapabuti ang estabilidad ng sistema.Mga Konbensiyonal na Load sa Power Systems (Mga Uri ng Impedance): Resistance Inductive reactance Capacitive reactanceInrush Current During Capacitor EnergizationSa operasyon ng power system, inilalagay ang mga capacitor upang mapabuti ang power f
Oliver Watts
10/18/2025
Pamantayan sa Pagsusuri ng Voltage Resistance ng Vacuum Circuit Breaker
Pamantayan sa Pagsusuri ng Voltage Resistance ng Vacuum Circuit Breaker
Pamantayan ng Pagsubok sa Tagalagay ng Voltaje para sa Vacuum Circuit BreakersAng pangunahing layunin ng pagsubok sa tagalagay ng voltaje para sa vacuum circuit breakers ay patunayan kung ang kakayahang insulate ng gamit sa mataas na voltaje ay lubusang kwalipikado, at iwasan ang mga aksidente tulad ng breakdown o flashover habang ito ay nagsasagawa. Ang proseso ng pagsubok ay dapat na maging mahigpit na isinasagawa ayon sa pamantayan ng industriya ng kuryente upang matiyak ang kaligtasan ng gam
Garca
10/18/2025
Paano Sukatin ang Bawang sa Vacuum Circuit Breakers
Paano Sukatin ang Bawang sa Vacuum Circuit Breakers
Pagsusuri ng Integridad ng Vacuum sa mga Circuit Breaker: Isang Kritikal na Paraan para sa Pagsusuri ng PerformanceAng pagsusuri ng integridad ng vacuum ay isang pangunahing pamamaraan para sa pagtatasa ng performance ng vacuum ng mga circuit breaker. Ang pagsusuring ito ay mabisa na nagtatasa ng kakayahan ng insulasyon at pagpapatigil ng ark ng breaker.Bago ang pagsusuri, siguraduhin na nangangalakal nang maayos at tama ang koneksyon ng circuit breaker. Ang mga karaniwang pamamaraan ng pagsukat
Oliver Watts
10/16/2025
Mga Produkto na May Kaugnayan
Inquiry
I-download
Kuha ang IEE Business Application
Gumamit ng IEE-Business app para makahanap ng kagamitan makakuha ng solusyon makipag-ugnayan sa mga eksperto at sumama sa industriyal na pakikipagtulungan kahit kailan at saanman buong suporta sa pag-unlad ng iyong mga proyekto at negosyo sa enerhiya