A vákuum -megszakító dinamikus tulajdonságainak mérése a vákuum -megszakítók (VCB) számára elengedhetetlen az elektromos energiarendszerekben való megbízható teljesítményük biztosítása érdekében. Mint a VCB vákuummegszakítóinak szállítója, megértem a pontos mérési technikák jelentőségét, hogy magas színvonalú termékeket biztosítsanak ügyfeleink számára. Ebben a blogban megvitatom a vákuum -megszakítók dinamikus tulajdonságainak mérésére szolgáló különféle módszereket és megfontolásokat.
1. A dinamikus jellemzők mérésének fontossága
A vákuummegszakítók a VCBS kulcsfontosságú elemei, amelyeket széles körben használnak közepes feszültség és nagy feszültségű energiarendszerek. Fő funkciójuk az, hogy megszakítsák az elektromos áramot, ha hiba történik, vagy a normál kapcsolási műveletek során. A vákuum -megszakító dinamikus tulajdonságai, például az érintkezési nyitási és zárási idő, az érintkezési visszapattanás és a dielektromos helyreállítási szilárdság közvetlenül befolyásolják a VCB teljesítményét és megbízhatóságát.
Például, ha az érintkezési nyitási idő túl hosszú, akkor hosszabb ívekhez és az érintkezők károsodásához vezethet. Másrészt, a túlzott érintkezési visszapattanás az ív többszörös gyulladásait okozhatja, ami szintén ronthatja a megszakító teljesítményét. Ezért ezeknek a dinamikus jellemzőknek a pontos mérése elengedhetetlen a minőség -ellenőrzéshez a gyártási folyamat során és a megszakító teljesítményének értékeléséhez.
2.
Az érintkezési nyitás és a zárási idő a vákuummegszakító alapvető dinamikus tulajdonságai. Ezeket az időket különféle módszerekkel lehet mérni, ideértve az elektromos és optikai technikákat is.
Elektromos módszer
Az elektromos módszer magában foglalja az elektromos paraméterek, például az áram és a feszültség változásának megfigyelését az érintkezők megnyitása és bezárása során. Az áram transzformátor felhasználható a megszakítón átáramló áram mérésére, és a feszültség -elválasztó felhasználható az érintkezőkön átnyúló feszültség mérésére.
Amikor az érintkezők megnyílik, az áram csökkenni kezd, és az érintkezőkön keresztüli feszültség növekedni kezd. Az áram és a feszültség hullámformáinak elemzésével meghatározható az érintkezési idő. Hasonlóképpen, a záró művelet során az áram növekszik, és az érintkezőkön keresztüli feszültség csökken. Az érintkezési zárási idő kiszámítható attól az időponttól, amikor az áram jelentősen növekszik.
Optikai módszer
Az optikai módszer optikai érzékelőket használ az érintkezők mozgásának észlelésére. Például egy lézer alapú érzékelő felhasználható az érintkezők elmozdulásának mérésére. Amikor az érintkezők kinyílnak vagy bezáródnak, az érintkezők elmozdulása az érzékelő által észlelt lézernyaláb intenzitásának vagy helyzetének megváltozását okozza. Az optikai érzékelő kimeneti jelének elemzésével az érintkezési nyílási és zárási idő pontosan meg lehet mérni.
3.
Az érintkezési visszapattanás egy másik fontos dinamikus tulajdonság, amelyet meg kell mérni. Az érintkezési visszapattanás akkor fordul elő, amikor az érintkezők ütköznek a záró művelet során, vagy elkülönítik a kapcsolatot a nyitó művelet során. A túlzott érintkezési visszapattanás az ív többszörös gyújtásához és az érintkezők károsodásához vezethet.
Az érintkezési visszapattanás méréséhez nagysebességű adatgyűjtő rendszer használható az elektromos jelek, például az áram és a feszültség rögzítésére a nyitási és záró műveletek során. Az érintkezési visszapattanás kimutatható az áram és a feszültség hullámformáinak ingadozásainak elemzésével. Például, ha a záró művelet során több kis áramú csúcs vagy feszültségcsökkentés van, ez jelzi az érintkezési visszapattanás jelenlétét.
Az érintkezési visszapattanás időtartama és amplitúdója meghatározható a rögzített hullámformákból. A gyártók általában meghatározzák a vákuummegszakítóik maximális megengedett érintkezési időt és amplitúdóját. Az érintkezési visszapattanás mérésével a megszakító minősége kiértékelhető, és a kapcsolattartási vagy gyártási folyamat minden problémája azonosítható.
4. Dielektromos helyreállítási szilárdság
A vákuum -megszakító dielektromos visszanyerési ereje a megszakító képessége, hogy ellenálljon a feszültségnek az ív eloltása után. A dielektromos helyreállítási szilárdság mérése elengedhetetlen annak biztosítása érdekében, hogy a megszakító biztonságosan megszakíthatja az áramot és megakadályozhatja az ív újragondolását.


A dielektromos visszanyerési szilárdságot feszültség - ellenállási teszttel lehet mérni. Ebben a tesztben egy nagy feszültségű impulzust alkalmaznak a megszakítóra az ív eloltása után. A feszültség fokozatosan növekszik, amíg a megszakító le nem szakad. A maximális feszültség, amelyet a megszakító képes ellenállni a bontás nélkül, a dielektromos helyreállítási szilárdság.
A teszt beállítása általában nagy feszültségű tápegységből, feszültség -elválasztóból és egy áramkorlátozó ellenállásból áll. A nagy feszültségű tápegységet a tesztfeszültség alkalmazásához használják, a feszültség -elválasztót az alkalmazott feszültség mérésére használják, és az áram -korlátozó ellenállást a megszakító védelmére a túlzott áramtól való megsemmisítés esetén.
5. Mérési szempontok
A vákuum -megszakító dinamikus tulajdonságainak mérésekor számos tényezőt figyelembe kell venni a pontos és megbízható eredmények biztosítása érdekében.
Környezeti feltételek
A környezeti feltételek, például a hőmérséklet, a páratartalom és a nyomás, befolyásolhatják a vákuum -megszakító teljesítményét és a mérési eredményeket. Például a magas hőmérséklet növelheti az érintkezési ellenállást, és befolyásolhatja az érintkezési nyitási és zárási időket. Ezért a méréseket ellenőrzött környezeti feltételek mellett kell elvégezni, és a környezeti paramétereket referenciaként kell rögzíteni.
Mérőberendezés kalibrálás
A mérőberendezéseket, például az áram transzformátorokat, a feszültségválasztókat és az adatgyűjtő rendszereket rendszeresen kell kalibrálni, hogy pontosságukat biztosítsák. A kalibrálást nyomon követhető szabványok felhasználásával kell elvégezni a mérési eredmények megbízhatóságának biztosítása érdekében.
Tesztáramkör kialakítása
A tesztáramkör kialakítása is befolyásolhatja a mérési eredményeket. A teszt áramkört úgy kell megtervezni, hogy minimalizálja a külső tényezők, például az elektromágneses interferencia és a kóbor kapacitást. Például az árnyékolt kábeleket kell használni az elektromágneses interferencia csökkentésére, és a tesztkör elrendezését optimalizálni kell a kóbor kapacitás minimalizálása érdekében.
6. Következtetés
A VCB vákuummegszakítójának dinamikus tulajdonságainak mérése összetett, de alapvető feladat. Az érintkezési nyitási és zárási időpontok pontos mérésével az érintkezési visszapattanás és a dielektromos helyreállítási szilárdság biztosítható a vákuum -megszakító teljesítménye és megbízhatósága.
Mint a VCB vákuummegszakítóinak [a vállalat tényleges identitásának] szállítója, elkötelezettek vagyunk a legfejlettebb mérési technikák és berendezések használata érdekében termékeink magas színvonalának biztosítása érdekében. A vákuumszünetek széles skáláját kínáljuk, beleértveFeszültség megszakító,Közepes feszültségű vákuum -megszakító, ésVákuum -megszakító a beltéri megszakítóhoz-
Ha érdekli termékeink, vagy bármilyen kérdése van a vákuummegszakító dinamikus jellemzőinek mérésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot további megbeszélésekkel és potenciális beszerzési lehetőségekkel kapcsolatban.
Referenciák
- Blackburn, JL (2014). Védő továbbítás: alapelvek és alkalmazások. CRC Press.
- Greenwood, A. (1991). Elektromos tranziensek az energiarendszerekben. Wiley - Interscience.
- Stoll, RD (2000). Magas feszültségű vákuum -megszakítók. Marcel Dekker.
