AVákuumáram -megszakító analizátorA Wuhan alatt az UHV segíthet sok energiaszámolónak a különféle teljesítménytesztek kényelmesebb elvégzésében.
A vákuumszint rendszeres tesztelése a vákuumkapcsolókban a következő okokból kritikus jelentőségű:
1. A megbízható megszakítás képességének kezelése (ív oltási teljesítmény):
A vákuumkapcsoló alapvető előnye a vákuum -megszakító kamrájában rejlik. A magas vákuumszint (általában 10 ⁻⁴ PA -nál kisebb vagy egyenlőnek kell lennie) kiváló szigetelést és ív - oltási tulajdonságokat biztosít.
Amikor a vákuumszint romlik (azaz a nyomás növekszik), a megszakító kamrában a gázmolekulák száma növekszik.
Az aktuális megszakítás során az érintkezők között előállított ív plazma nem diffundálhat és gyorsan lehűl, ami drasztikus csökkenést eredményez az ARC - oltási képességében.
Ez megszakítási kudarchoz vezethet:
Az árampréselés kis áramokkal fordulhat elő, túlfeszültségeket okozva.
Nagy áramlások esetén a megszakító kamra ív -átruházása vagy akár robbanása is előfordulhat, ami a berendezések károkat és áramkimaradásokat okozhat.
2. A megfelelő szigetelési szilárdság felépítése:
A magas vákuum rendkívül magas dielektromos szilárdságot (bontási feszültséget) kínál.
A vákuumszint csökkenése több maradék gázmolekulát jelent a kamrában. Ezek a molekulák könnyen ionizálhatók erős elektromos mezőkben, vezetőképes útvonalakat képeznek, és jelentősen csökkentik az érintkezők és az érintkezők és a pajzsok/házak közötti szigetelési szilárdságot.
Ez a következőkhöz vezethet
Teljesítmény - A frekvencia ellenáll a feszültség meghibásodásának: Bontás normál üzemi feszültség alatt.
Csökkent villámimpulzus vagy kapcsolási túlfeszültség ellenáll a képességnek: Nagyon érzékeny a bontásra a rendszer túlfeszültségei során, rövid - áramköri hibákat váltva ki.
3. A személyzet és a berendezések biztonságainak ellenőrzése:
A súlyos vákuumbomlás a kapcsoló felrobbanást okozhat, miközben megszakítja a hibaáramokat. A magas - hőmérsékleti ívek és olvadt fémek kiürítése komoly biztonsági fenyegetést jelent a szolgáltatók és a közeli berendezések számára.
A rövidzárlatot okozó szigetelési hibák másodlagos balesetekhez is vezethetnek, például ívek és tüzek.
(
A vákuumkapcsolók gyakran kritikus védelmi és vezérlő eszközök (pl. Megszakítók) az energiarendszerekben. Hibásuk széles körben elterjedt áramszünetet okozhat, károsíthatja a drága downstream berendezéseket (pl. Transzformátorok, motorok), és hosszú, költséges javításokat igényelhet.
A rendszeres tesztelés lehetővé teszi a potenciális problémák korai felismerését, mielőtt a vákuumszint eléri a veszélyes szintet, lehetővé téve a megelőző karbantartást vagy pótlást a költséges állásidő elkerülése érdekében.
5. A megszakító kamara élettartama és állapota:
A vákuum -megszakító kamrák nem vannak véglegesen. Bár hosszú életre tervezték (általában 20+ évekre), a vákuumszintek lassan csökkenhetnek:
Anyagtermelés: perces permeáció üveg/kerámia esetén - a- fém tömítésekhez.
Fémkiállítás: Belső fém alkatrészek (érintkezők, pajzsok) adszorbeált gázokat engednek fel az ív hője alatt.
MICRO - Szivárgások: A gyártási hibák vagy hosszú - kifejezés működési stressz apró szivárgásokat okozhat.
A rendszeres tesztelés monitorok trendjei a vákuumszint változásaiban, felméri a megszakító kamra öregedő állapotát, és adatokat szolgáltat a berendezések élettartamának és csere tervezéséhez.
6.COMBLICE az üzemeltetési rendeletekkel és a megelőző vizsgálati követelményekkel:
Az energiaipar szabványai és az üzemeltetési rendeletek (pl. DL/T 596 A Kínában az elektromos energiafelszerelések megelőző tesztkódja) kifejezetten kötelezik a vákuumszintű vákuum-megszakítók tesztelését az üzembe helyezés után, a jelentős átalakítás után, és a működés közben (általában 1-3 évente). Ez egy szükséges megelőző teszt az energiarendszer biztonságos és megbízható működésének biztosítása érdekében.





