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


Solid insulyantli aylanma boshqaruv birliklarida qismi elektr o‘tkazishni aniqlash texnologiyasini o‘rganish

Shahar qurilishiga qarama-qarshi, shirin isolangan aylanma boshqaruv blok (RMU) o'rnashuvi soni o'sib borayotgan. Ularning ishlash holati elektr tizimining energiya ta'minlashning ijobiy darajasiga o'zroq ta'sir qiladi. Arizalarni natijasi jiddiy: to'g'ridan-to'g'ri zararlar - himoya qilingan liniyalari va jihozlarni buzish, shuningdek, energiya yo'qotishni o'z ichiga oladi; nisbiy natijalar keng ko'lamdagi mijozlarga energiya ta'minlashni bekor qiladi, kundalik hayotni, ishni va hatta ijtimoiy barqarorlikni buzadi.

Hozirda, shirin isolangan RMU jihozlarini maydon uchun tekshirish usullarining yetaratsizligi va ishga tushirilgan boshqaruv shkaturlarida isolatsiya arizalarining tez-tez yuz berishi, elektr tizimining xavfsiz ishlashiga jiddiy hujum qilmoqda. Qismli chiqindilar (PD) aniqlash effektiv usuldir, boshqaruv shkaturlarining isolatsiya ahvolini baholash uchun va hozirgi paytda tadqiqotlarning asosiy nafqatidir. Yuqori bosqichli boshqaruv shkaturlarida PD aniqlash va ariza tahlili, holatga asoslangan remont uchun muhim holat ma'lumotlarini taqdim etadi va jihozning xavfsiz va ijobiy ishlashini ta'minlash uchun muhim hisoblanadi. Yuqori bosqichli boshqaruv shkaturlarida, isolatsiya arizalari faqat elektr maydonlar tomonidan emas, balki mexanik kuchlar, issiq yoki ularning elektr maydonlar bilan kombinatsiyasi orqali ham rivojlanishi mumkin, nihoyatda energiya sifati va ta'minlashning ijobiy darajasiga ta'sir qiladi. Elektr jihozlarini zinda tekshirishni standartlashtirish va samarali amalga oshirish uchun, va mamlakatmashqul va xalqaro standartlarga manba bo'lgan holda, asosan "Elektr jihozlarini zinda tekshirish texnologiyasi (sinov)" haqidagi eshiting [2011] No. 11-ga asosan, bu tadqiqot RMU lar uchun qismli chiqindilar aniqlashga qaratilgan.

II. Aylanma boshqaruv bloklarini qismli chiqindilar aniqlash usullari

1. PD energiyasi shakllari
Qismli chiqindi pulsdor chiqindidir. Qiymat uzilishi va quvvat sarflanishidan tashqari, PD jarayonida elektromagnit radiatsiya, ultrachuk, yorug'lik, issiq va yangi kimyoviy by-products ham yaratiladi. Bu jarayonlarga qaratilgan aniqlash usullari o'z ichiga elektr, akustika, optika va kimyo usullarini oladi. Ular orasidan elektr va akustika usullari eng ko'p ishlatiladi, lekin ularning amaliy samaradorligi katta darajada joydagi ovqatlov interfezasiga sabab bo'lgan, chunki haqiqiy PD signalini ajratish qiyin. Interfezaning samarali bartaraf etilishi PD jihozlarining aniqlash samaradorligini yaxshilash uchun muhimdir.

Aniqlash obyektlari:

  • Elektr:​ (TEV, UHF, HFCT sensorlari)
  • Akustika:​ (Ultrachuk sensorlari)
  • Optika:​ (Belgilangan joylardagi ko'rish oynachalardan o'tkazilayotgan paytda korinish mumkin)
  • Issiq:​ (Infrator, lekin RMU ning to'liq yopilgan strukturi aniqlash samaradorligini cheklaydi)
  • Kimyo/Gaz:​ (Ozon niyozi, va boshqalar)

2. Texnologiyalar
Hozirda boshqaruv shkaturlarida bir nechta PD aniqlash texnologiyalari ishlatilmoqda, ular umumiy ravishda ​To'g'ridan-to'g'ri usullar​ (ko'rinadigan chiqindining miqdorini aniqlash) va ​Noto'g'ri usullar​ (TEV, ultrachuk, UHF, kombinatsiya akusto-elektrik aniqlash) deb tarjima qilinadi. To'g'ridan-to'g'ri usul nisbiy hisoblanadi; test obyektining kontaktlari orasiga ma'lum qiymat uzilishi injekt ediladi, bu terminal maydon o'zgarishini PD hodisasi tomonidan yaratilganiga teng qiladi. Injekt qilingan qiymat uzilishi keyin PD ning ko'rinadigan chiqindining miqdori (Q) deb ataladi, uning o'lchovi pikokulomb (pC) bo'ladi. Amaliyatda, ko'rinadigan chiqindining miqdori test obyektining ichki chiqindida yaratilgan haqiqiy qiymat uzilishi bilan teng emas; ikkinchi birini to'g'ridan-to'g'ri o'lcha olmaydi. PD tok pulsi o'lchov impedansiyasi orqali yaratilgan maydon formasining kalibratsiya pulsidan farq qilishi mumkin, ammo qurilmalarda javob o'qiqlari umumiy ravishda teng hisoblanadi. Quyida ikki asosiy RMU aniqlash texnologiyasi keltirilgan.

1) Shirin isolangan RMU lar uchun ultrachuk aniqlash
Havo orqali uzatilayotgan ultrachuk signallarni qabul qilib, PD signali akustik bosimini o'lchayarak, chiqindining intensivligi taxmin qilinadi. Ultrachuk sinovida, sensor shkaturning yuzida bo'lgan chiziqlar/bosqichlarni skanerlash kerak. Standart sinov joylariga doir diagrammalar qo'llanma qiladi.

2) Kechikma yer voltaj (TEV) aniqlash prinsipi
Yuqori bosqichli boshqaruv shkaturlarining ichida PD sodir bo'lganda, chiqindining kanalida juda qisqa muddatli pulsdor tok oqadi, kechikma elektromagnit to'g'larini dirayotadi. Chiqindining tezkor jarayoni toq toq sharq pulsidan iborat, bu puls juda yuqori chastotali elektromagnit radiatsiya qobiliyatiga ega. Bu radiatsiya metall sig'otning ochilishlari, masalan, sig'ot pastkalotlari yoki isolatsiya atrofida bo'lgan bosqichlarni o'tib, tashqariga tarqalishi mumkin. Bu yuqori chastotali elektromagnit to'g'lar shkaturning tashqariga tarqalgandagina, yer maydoniga nisbatan sig'otning tashqi yuzida kechikma voltaj yaratadi. Bu yer maydonidagi kechikma (TEV) millivoltlardan voltgacha bo'lgan oraliqda, unda qoshish muddati bir nechta nanosekunddan iborat. Shkaturning tashqarisiga joylashtirilgan maxsus TEV sensori ushbu signalni qamrab olish orqali invaziv tarzda aniqlash mumkin.

Asosiy TEV aniqlash joylari (shkaturning oldi-qonidagi divarlari):

  • Shinalar (bog'liqlar, divar bushinglari, qo'llab-quvvatlash izolyatorlari)
  • Avtomatlar
  • Tok transformatorlari (CT)
  • Bosqich transformatorlari (PT)
  • Kabel so'ngi qismi
    Bu komponentlar adolatda old panelning o'rtasi va pastki qismida, orqa panelning yuqori, o'rtasi va pastki qismida, va yan panelning yuqori, o'rtasi va pastki qismida joylashgan.

III. PD joylashuvi va fazani aniqlash

Sensor signallari jihoz ichida yaratilganligi tasdiqlangandan so'ng, ​Kelishish vaqtining farqi (TDOA) lokalizatsiya​ usuli yordamida yana bir qadam ro'yxatdan o'tkaziladi. Ekvipmentning yuziga ikki sensor joylashtiriladi; ularning qabul qilgan signallar orasidagi vaqt farqi (t2 - t1) PD joylashuvinini aniqlovchidir, adolatda manbaga 1 metr oraliqda.

1. Vaqt farqi usuli:
PD manbasi sensor 1 dan X masofada, elektromagnit to'g' tezligi = c (nur tezligi), va vaqt farqi t2 - t1 osiloskop yordamida o'lchanadi.
X = (t2 - t1) * c / 2
Bu formuladan va metro yordamida X pozitsiyasi aniqlanishi mumkin.

2. Yuz orttasini aniqlovchi usul:

  • Ikki sensorni faza maydonida siljitsin, PD signali kelish vaqtini ikkala joyda teng qilinadi. Bu PD manbani ikkita sensor orasidagi perpendikulyar orttash yuzasiga joylaydi (Yuzani aniqlovchidir).
  • Sensorlarni bu orttash yuzasida siljitsin, kelish vaqtini yana bir bor teng qilinadi. Bu PD manbani shu yuzadagi perpendikulyar orttash chizig'iga joylaydi (Chizig'ni aniqlovchidir).
  • Sensorlarni bu orttash chizig'ida siljitsin, kelish vaqtini yana bir bor teng qilinadi. Bu PD manbani aniq joylaydi (Noktanini aniqlovchidir).

PD ni aniq faza uchun belgilash uchun, HFCT usuli​ yaqin uch fasega chiqadigan kabelning yer bog'liqlarida (yoki korpusida) signallarni aniqlash uchun ishlatiladi. Defektli fazadagi tok signali boshqa ikki fazaga nisbatan katta amplituda va qarama-qarshi polusga ega, bu esa ozroq arizaga ega fazoni aniqlovchidir.

08/15/2025
Tavsiya etilgan
Engineering
Integrirovannoe reshenie po sochetaniyu vetro-solnechnoy energetiki dlya otdalennykh ostrovov
Xulosa​Ushbu taklif innovatsion integratsiya energiya yechimini takomillashtiradi, shuningdek, shamol energiyasi, fotovoltaik elektr energetikasi, suv pompa tashqi qilish va dehqonlik suvi tayyorlash texnologiyalarini chuqur ulaydi. Uning maqsadi, uzoq masofadagi orollarda, jumladan, tarmoqni qamrab olish qiyinchiligi, dizel elektr tashkil etishning yuqori narxi, an'anaviy batareya saqlash cheklovlari va suv resurslarining kamligi kabi asosiy muammolarni sistemali ravishda hal etishdir. Bu yechi
Engineering
Aqliy solnzhen-eshonish birlashtirilgan tizim Fuzzy-PID boshqaruv bilan oshirilgan batareya boshqarishi va MPPT uchun
XulosaUshbu taklifning asosiy maqsadi, qirg'oni va quyosh energiyasini ishlatishga asoslangan qo'shma elektr energetika tizimini, qattiq nazorat texnologiyasi asosida effektiv va ekonomik ravishda uzoq masofadagi maydonlar va maxsus qo'llanmalar uchun ta'minlashdir. Tizimning asosi, ATmega16 mikroprotsessori asosidagi aqliy nazorat tizimi bo'lib, bu tizim qirg'o va quyosh energiyalari uchun maksimal quvvat nuqtasini kuzatish (MPPT) va akkumulyatorni to'ldirish/bo'shatishni aniq va samarali boshq
Engineering
Samarali shoshilinch maydon-sho'qqa yengil yechim: Buck-Boost o'giruvchi va aqlli zaryadlash tizim narxini kamaytiradi
Xulosa​Ushbu yechim innovatsion, yuqori effektivlikka ega shom solishtirilgan havo-energetika tizimini taklif etadi. Mevcut texnologiyalarning asosiy kamchiliklariga, masalan, past energiya foydalanish darajasi, qisqa akkumulyator omiri va yomon tizimning barqarorligi ga erishish uchun, tizim to'liq raqamli boshqariladigan buck-boost DC/DC konverterlarni, parallel ishlov berish texnologiyasini va aqliy uchlanga zaryadlash algoritmini ishlatadi. Bu, oraliq tezlik va quyosh nurlanishi bo'lgan keng
Engineering
Gidravliy shamol-ko'k quvvat tizimini optimallashtirish: Tarmoqdan mustaqil ishlatmalarni uchun to'liq dizayn yechimi
Tavsif va orzusi1.1 Yagona manbadan energiya ishlab chiqarish tizimlarining muammolariAniqlikda, alohida fotovoltaik (PV) yoki shamol energiyasini ishlab chiqarish tizimlari o'ziga xos kamchiliklarga ega. PV energiyasi kunning davri va ob-havo sharoitidan qat'i nisbatda ta'sir oladi, shu paytda shamol energiyasi o'zgaruvchan shamol resursidan bog'liq, bu esa energiya ishlab chiqarish miqdoridagi katta o'zgarishlarga olib keladi. Davraviy energiya ta'minotini ta'minlash uchun, zamonaviy energiya
So'rov
Yuklab olish
IEE Business ilovalarini olish
IEE-Business ilovasini ishlatib jihozni qidirish orqali yechimlarni oling muvaffaqiyatlari bilan bog'laning va istalgan joyda va vaqtda sohaniy hamkorlikka qatnashing kuchli elektr energetika loyihalaringiz va biznesingiz rivojlanishi uchun