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


Funkcionális tesztelés mikroszámítógépes védelmi eszközökre: A védelem teljesítményének és megbízhatóságának ellenőrzése

Oliver Watts
Oliver Watts
Mező: Ellenőrzés és tesztelés
China

1. Próbaeszközök kiválasztása
A mikroszámítógépes védelmi eszközök főbb próbaeszközei: a mikroszámítógépes relévédelmi tesztelő, a háromfázisú áramkészítő és a multimérő.

  • A magasfeszültségű mikroszámítógépes védelmi eszközök teszteléséhez ajánlott olyan mikroszámítógépes relévédelmi tesztelőt használni, amely képes egyszerre háromfázisú feszültség és háromfázisú áram kiadására, valamint digitális bemenetek időzítési funkciójával rendelkezik.

  • Az alacsonyfeszültségű mikroszámítógépes védelmi eszközök teszteléséhez, ha az árammintavételezési jel a védelmi eszközre áramátváltó (CT) segítségével érkezik, akkor használható a mikroszámítógépes relévédelmi tesztelő. Ha azonban az árammintavételezési jel közvetlenül dedikált szenzor segítségével kerül be a védelmi eszközbe, akkor háromfázisú áramkészítőt kell használni a próbálék alkalmazásához a primáris oldalon.

microcomputer relay protection tester.jpg

2. Figyelemre méltó szempontok a tesztelés során

  • Mind a próbaeszköz, mind a szekrény megbízhatóan kell legyenek földelve, hogy a mikroszámítógépes védelmi eszköz és a tesztelő közös földhöz kapcsolódjanak.

  • Ne szúrja be vagy vonja ki a modulokat, vagy érintse a tárgyalapokat, amíg a mikroszámítógépes védelmi eszköz be van kapcsolva, vagy a tesztelés során. Ha a modulcserére szükség van, először kikapcsolni kell a tápegést, leválasztani a külső próbatápegést, és a személyzetnek statikus töltéseket kell elvezetnie, vagy antistatikus csuklós kötelet kell viselnie, mielőtt tovább lépne.

  • A tesztelés során soha ne adjon véletlenül nagy feszültséget az alacsonyfeszültségű vagy kommunikációs végzőkhöz, amikor módosítja a próbakábelket.

  • A próba pontjainak kiválasztása pontosnak kell lennie. A tesztelő által adott feszültség- és áramkábeleket nem lehet közvetlenül a védelmi eszköz végzőkre csatlakoztatni, hanem a mérést transzformátorok primáris oldalára. Ez lehetővé teszi a jelcsillapodás kiértékelését a mintavételezés során, és garantálja a teszt teljességét.

3. Előkészületek a tesztelés előtt

  • Odafigyeljen a mikroszámítógépes védelmi eszköz kézikönyvére vagy a tesztelési eljárásra. Ellenőrizze a kézikönyv, a berendezés címke, a tényleges vezetékrajz, valamint a rendszer feszültség- és áramátváltó arányai közötti konzisztenciát.

  • Olvasja el alaposan a mikroszámítógépes relévédelmi tesztelő kézikönyvét, és gyakorolja annak használatát a tesztelés előtt. Kerülje a hibás műveleteket, amelyek túlfeszültséget vagy túlágazást okozhatnak a védelmi eszközön, ami károsodást eredményezhet.

  • Szorosan rögzítse a védelmi eszköz összes szcrewjét és gyorskapcsoló modulját, hogy megbízható kapcsolatot biztosítson.

  • Lépjen be a védelmi menübe a védelmi beállítások megadásához. Teljesen megértsen minden beállítási érték jelentését, rendezze és címkézze a beállítási listát, hogy később könnyen ellenőrizhető legyen.

4. Alternatív áramkör kalibrálása

  • Alkalmazzon próbalékot a CT másodlagos oldalán a szekrényben a vezetékrajzon alapulva. Jelölje és tárolja megfelelően a levett csavarokat. A feszültség analóg tesztelése a terminál blokkoknál végezhető, de bizonyosodjon meg róla, hogy a feszültség nem terjed a buszokra.

  • Állítsa be a feszültség és az áram nagyságát és fázisát a tesztelőn. A próbalék alkalmazása után jegyezze fel a berendezés LCD-jén megjelenő mintavételezési értékeket, valamint a tesztelő valós értékeit. A két érték közötti hiba kevesebbnek kell lennie, mint ±5%. Jegyezze fel az adatokat három ponton: növekvő (0%, 50%, 100%) és csökkenő (100%, 50%, 0%). A megjelenített értékeknek nincs jelentős különbsége a növekvő és a csökkenő tesztek között. Használja az alábbi táblázat formátumát a feljegyzéshez.

microcomputer relay protection tester.jpg

5. Digitális bemenet/kimenet (DI/DO) ellenőrzések

A digitális bemenet/kimenet ellenőrzéseket együtt kell végezni a funkcionális tesztekkel.

5.1. Digitális bemenet (DI) ellenőrzés

  • A mikroszámítógépes védelmi eszközök digitális bemenetei két típusúak. Az első a kemény kontaktbemenetek – külső kapcsolókontaktok, amelyek közvetlenül csatlakoznak a berendezéshez. Amikor a külső kontakt bezár, a megfelelő meghatározott jel megjelenik a kijelzőn. A második a puha kontaktbemenetek – belső logikai válaszok, például a "túláramzárlás" jel, amely a panelen jelenik meg, ha túláramhiba lép fel.

  • A DI ellenőrzéseket rajzonként kell végrehajtani. Működtessen a kapcsolódó berendezéseket, hogy változtassa a kontakt állapotát. A megjelenített állapot az LCD-n vagy a szekrény indikátorvilágításán változnia kell. A megbízható működés érdekében minden digitális bemenetet legalább háromszor kell ellenőrizni.

  • Soha ne szimuláljon közvetlenül a védelmi eszköz hátoldali termináljain a kontakt bezárását. Csak akkor használjon terminál-szimulációt, ha a rendszer nem jeleníti meg, vagy hibásan jeleníti meg a berendezés állapotát, hogy megállapítsa, hogy a hiba a védelmi eszközben, a vezetékben, vagy a berendezésben található-e.

5.2. Digitális kimenet (DO) ellenőrzés

A DO kontaktok is két típusúak: kemény és puha. A kemény DO állapotát multimérővel mérheti. A puha DO állapotváltozásokat logikai viselkedés alapján kell megítélni.

5.3. Digitális jel ellenőrzések

  • Riasztási jel kontakt ellenőrzés: Szimuláljon megfelelő hibákat a logika szerint. Ha riasztást vár, de nem jelenik meg, vagy hibásan jelenik meg, a berendezés hibás. Például, a PT fusorhiba szimulálása esetén a "PT fusorhiba riasztás" jelenik meg az LCD-n, a "Riasztás" LED világít, és a "Jel relé" aktiválódik. A riasztási jel kontaktok pillanatnyilag működnek.

  • Záró jel kontakt ellenőrzés: A záró jel kontaktok puha kontaktok. A védelmi záró művelet után az LCD-en megjelenik az "xx védelem zárása", a CPU a "Zárás" LED-et világítja fel, és aktiválja a megfelelő "Záró jel relét". A záró LED és a központi jel kontaktok rögzítettek (megmaradóak).

  • Záró kimeneti kontakt ellenőrzés: A záró kimeneti kontaktok kemény kontaktok. A záró művelet után a védelmi eszköz aktiválja a záró kimeneti relét, és bezárja a záró kimeneti kontakttal. Ezek a kontaktok rögzítettek (megmaradóak).

6. Védelmi funkciók tesztelése
A védelmi funkciók tesztelése a mikroszámítógépes védelmi eszközök tesztelésének központi eleme, amely arra összpontosít, hogy ellenőrizze a helyes beállítási értékeket, a záró időt és a kimeneti teljesítményt.
Időben határozott védelem tesztelése

  • Megközelítési módszer: Tiltson le más védelmi funkciókat, hogy elkerülje a hamis zárásokat. Állítsa be az időkésleltetést 0s-ra. Használja a tesztelőt, hogy 0,1A lépésekben közelítsen a beállított záró értékhez, amíg a berendezés záró parancsot ad. Jegyezze fel a tényleges működési értéket, amelynek a beállított értéktől ±5% -on belül kell lennie. Ezután állítsa be az időkésleltetést a megadott értékre, és alkalmazza a feljegyzett tényleges működési értéket. A mérő záró ideje is ±5%-on belül kell esnie a beállított időtől.

  • Fix értékmódszer: Tiltson le más védelmi funkciókat. Alkalmazzon 0,95×, 1,05× és 1,2× a beállított záró értéket. A védelem nem működhet 0,95×-nál, működnie kell 1,05×-nál, és a záró időt 1,2×-nál kell tesztelni. A mérő záró ideje ±5%-on belül kell esnie a beállított időtől.

6.2. Inverz időben határozott védelem tesztelése
Tiltson le más védelmi funkciókat. Alkalmazzon egy tesztértéket, ami megfelel egy pontnak az inverz idő görbéjén. Mérje a védelem működési idejét, és hasonlítsa össze a képletből számolt elméleti idővel. A hiba ±5%-on belül kell esnie. Ajánlott öt különböző ponton végrehajtani a tesztet.

Teszt utáni ellenőrzés

  • Beállítási értékek ellenőrzése: A gyakori engedélyezés/diszengedélyezés miatt a tesztelés során zavaró lehet. A tesztek befejezése után két személynek közösen kell ellenőriznie az összes beállítást.

  • Leválasztott vezetékek visszaállítása: Visszaállítsa az összes leválasztott vezetéket a rajzon vagy a jelölések alapján, hogy biztosan helyesen legyenek visszaállítva. Az áramkörök visszaállításakor kerülje a CT polaritás fordítását, vagy a védelmi vezetékek csatlakoztatását a mérési körökhez.

  • Terminal blokkok linkjeinek ellenőrzése: Csatlakoztassa újra a terminal blokkokon nyitott linkjeket, és hagyja ellenőrizni egy meghatalmazott személlyel. Még ha csatlakoztatva is, szorítsa meg skrutornak, hogy elkerülje a lökődést.

  • Összes vezetékterminál szorítása: A tesztelés során fellöködés megelőzése érdekében az összes vezetékterminált a tesztelés után újra szorítani kell, hogy biztosítva legyen a szoros csomagolás.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok elektromos eszközök, amelyek az elektromágneses indukció elvén alapulóan módosítják a feszültséget és a áramot. Az energiaátviteli és -elosztási rendszerekben a transzformátorok szükségesek a feszültség növelésére vagy csökkentésére, hogy csökkentsék az átadás során fellépő energiaveszteségeket. Például az ipari létesítmények tipikusan 10 kV-os feszültséggel kapnak elektromos energiát, amit ezután a helyi használatra transzformátorok segítségével alacsonyabb feszültségre csökk
Oliver Watts
10/20/2025
Kondenzátorbank kapcsolási vakuum átmenetek
Kondenzátorbank kapcsolási vakuum átmenetek
Reaktív teljesítmény kiegyenlítés és kondenzátor kapcsolás az energiarendszerekbenA reaktív teljesítmény kiegyenlítés hatékony módja a rendszer működési feszültségének növelésére, a hálózati veszteségek csökkentésére és a rendszer stabilitásának javítására.Hagyományos terhelések az energiarendszerekben (ellenállási típusok): Ellenállás Indukciós ellenállás Kapacitív ellenállásSzennyelő áram a kondenzátor energizálása közbenAz energiarendszer működése során a kondenzátort kapcsolják be a teljesít
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumszünetelő Állófeszültségi Próbálományzat útmutató
Vakuumszünetelő Állófeszültségi Próbálományzat útmutató
Vakuumszünetek izolációs feszültségtartó vizsgálati szabványaiA vakuumszünetek izolációs feszültségtartó vizsgálatának fő célja annak ellenőrzése, hogy a berendezés magas feszültség mellett megfelelő izolációs teljesítményt nyújt-e, valamint a működés során fellépő átöltözés vagy villámugrás katasztrófák megelőzése. A vizsgálati folyamatot szigorúan a villamosenergia-ipari szabványoknak megfelelően kell végrehajtani, hogy biztosítva legyen a berendezések biztonsága és a villamosenergia-szolgálta
Garca
10/18/2025
Hogyan ellenőrizni a vakuumot a vakuum átkapcsolókban
Hogyan ellenőrizni a vakuumot a vakuum átkapcsolókban
Vakuumszűrők vakuumintegritásának tesztelése: Kritikus intézkedés a teljesítményértékeléshezA vakuumszűrők vakuumintegritásának tesztelése egy kulcsfontosságú módja a szektoros kapcsolók vakuumteljesítményének értékelésére. Ez a teszt hatékonyan kiértékeli a szektoros kapcsoló izolációs és ívkioltó képességeit.A tesztelés előtt győződjön meg róla, hogy a szektoros kapcsoló helyesen van telepítve és csatlakoztatva. A közönséges vakuummérési módszerek között szerepel a magasfrekvenciós módszer és
Oliver Watts
10/16/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését