Analyzátor jističů EGIL200
Intuitivní a uživatelsky přívětivý provoz
Analyzátor EGIL200, který udržuje dědictví snadného provozu řady EGIL, má jednoduché a jednoduché uživatelské rozhraní, které od vás vyžaduje jen minimální, nebo dokonce žádný vstup. Z jediné obrazovky můžete jednotku zapnout, vybrat základní charakteristiky jističe a začít testovat. K nastavení plánu testu není nutné přepínat mezi více kartami nebo nastaveními. Pokud testujete několik jističů stejného typu v řadě, prostě zapněte jednotku a začněte testovat s již připravenými všemi vašimi testovacími parametry.
Vykazování jedním kliknutím
Po provedení testování klikněte na ikonu výkazu a stáhněte si výkaz ve formátu PDF do jednotky USB nebo si vytiskněte papírový výkaz (pokud má jednotka integrovanou volitelnou tiskárnu) pro rychlý záznam k zanechání u jističe. Měřicí parametry a grafy jsou zobrazeny stručně.
Multifunkční řídicí kanály
Pomocí jediného připojení analyzátor EGIL ovládá jistič a měří cenné provozní parametry napětí stanice a proudu cívky, a poskytuje tak důkladnější obraz celkového stavu jističe.
Patentovaná technologie aktivního potlačování rušení Active Interference Suppression
Analyzátor EGIL200 přesně měří od středních napětí (SN) až po velmi vysoká napětí (VVN) 765 kV časování kontaktů, včetně časování kontaktu předřadného odporu a hodnot odporu.
Škálovatelné pomocí softwaru a příslušenství
Schopnosti analyzátoru EGIL200 lze snadno rozšířit přidáním softwaru a příslušenství. Mezi oblíbené příklady patří funkce DualGround™, SDRM a First Trip. Softwarový balík „Plus“ obsahuje všechny dostupné funkce.





O produktu
Analyzátor jističů EGIL200 byl vyvinut na základě poptávky po cenově dostupném analyzátoru jističů, který by byl rychlý a snadno použitelný. Při vývoji analyzátoru EGIL200 byl kladen důraz na snadnost použití a zajištění toho, že čas nutný k nastavení měření bude minimální. V režimu rychlého testu jsou všechna příslušná nastavení na jediné obrazovce, připravená k výběru a zahájení testování.
Tento univerzální přístroj, který se ideálně hodí k testování vysokonapěťových a středněnapěťových jističů v rozvodnách a průmyslových aplikacích, nabízí širokou řadu funkcí. Podporuje všechna měření doporučená v normách IEEE C37 a IEC 62271.
Analyzátor EGIL200 je založen na technologii použité v řadách analyzátorů jističů EGIL a TM společnosti Megger, které představují vůdčí řešení na trhu, a kombinuje v sobě jejich snadnost s mnoha dalšími funkcemi, díky nimž jsou tato zařízení tak populární. Tyto funkce zahrnují měření časování kontaktu předřadného odporu (PIR) a měření odporu předřadného odporu (PIR), která jsou přesná v hlučných prostředích díky vlastní technologii aktivního potlačování rušení Active Interference Suppression.
Mezi další hlavní funkce analyzátoru EGIL200 patří možnost vytváření výkazů jedním kliknutím. Výsledky můžete nahrávat ve formě souboru PDF nebo je přímo odesílat na volitelnou, integrovanou tiskárnu. Robustní konstrukce analyzátoru EGIL200 z něho dělá zařízení vhodné pro použití i v těch nejnáročnějších podmínkách v terénu.
Bylo také zjednodušeno připojení k testovaného objektu, takže musíte jen připojit měřicí kabely k provádění všech následujících měření nebo činností:
1. Časování hlavních kontaktů a kontaktů předřadného odporu (PIR)
2. Analýza proudu cívek sepnuto, rozepnuto 1 a rozepnuto 2
3. Měření napětí stanice
4. Měření pohybu
5. Měření odporu, statického a dynamického
6. Měření proudu motoru
7. Test minimálního zapínací napětí pro stavy sepnuto, rozepnuto 1 a rozepnuto 2
Analyzátor EGIL200 může být dodáván ve verzích, které jsou předem nakonfigurované pro standardní aplikace, jako je testování středněnapěťových, vysokonapěťových jističů a jističů transformátorových plášťů bez napětí, nebo v plně přizpůsobitelné konfiguraci, která podporuje až čtyři přerušení na fázi a tři analogové vstupy.
Technické údaje
- Typ testu
- Analyzátor jističů
- Kanály časování hlavních kontaktů a kontaktů předřadného odporu (PIR)
- 3, 6 nebo 12
- Řídicí kanály
- Sepnuto, rozepnuto 1 a rozepnuto 2
- Kanály časování pomocného kontaktu
- 3
- Analogové kanály
- Pohyb/generický 3; řídicí proud 1, napětí 1; napětí časování DRM/VDS 3
- Digitální kanály pohybu
- 3
Nejčastější dotazy
K testování jističů existuje mnoho důvodů. Mezi nejdůležitější patří zajištění následujících cílů:
- Ochrana drahých zařízení
- Předcházení výpadkům, které vedou ke ztrátám příjmu
- Zajištění spolehlivosti dodávky elektřiny
- Předcházení prostojům a výpadkům osvětlení
- Provoz podle očekávání
Některé jističe jsou vybaveny předřadnými odpory (PIR) pro operace sepnutí, typicky přenosové jističe pro vyšší napětí nebo aplikace pro kondenzátorová pole. Předřadný odpor spíná jako první (typicky 5 až 10 ms), a teprve poté spíná přerušovač. Předřadný odpor chrání kontakty jističe před přepětími a zapínacími proudy. Proto jsou přesné časování a naměřené hodnoty předřadných odporů zásadní k zajištění správné funkce jističe, prevenci selhání jističe a poškození jeho kontaktů. Podrobnější vysvětlení předřadných odporů naleznete v aplikačním průvodci pro jističe společnosti Megger.
Analyzátor EGIL200 je vybaven integrovanou pamětí a softwarem, který vám umožňuje ukládat výsledky přímo do jednotky. Každý jistič je uložen jako jedinečné zařízení a záznam každého testu bude uložen pro konkrétní jistič. Jednotlivé jističe mohou být také exportovány k uložení dat do softwaru na počítači.
Ne, analyzátor EGIL je samostatná jednotka ovládaná pomocí integrované 7palcové dotykové obrazovky. Výsledky můžete exportovat do počítače za účelem uložení a analýzy, ale veškeré testování se provádí přímo v analyzátoru EGIL.
Jednotky TM a předchozí analyzátory EGIL využívají software CABA Win a soubory .arc k řízení jednotky a analyzování a ukládání výsledků do databáze. Analyzátor EGIL200 namísto používá soubory .zip. Můžete převádět starší soubory .arc pomocí softwaru CABA Win a tyto soubory importovat do analyzátoru EGIL, kde si můžete prohlížet předchozí výsledky a přidat do stejného souboru nový test. Můžete také zobrazit soubory analyzátoru EGIL200 v softwaru CABA Win, ale nemůžete tento software použít k řízení jednotky.
Analyzátor EGIL byl konstruován především z hlediska bezpečnosti a jednoduchosti používání. Nastavení testu na obrazovce, zaměřené na jistič, je jednoduché a intuitivní. Schéma připojení na obrazovce zvýrazňuje všechny použité kanály, takže nemůžete zapomenout na připojení.
Analyzátor EGIL200 bude měřit rozepínací a spínací proudy cívky přes připojení řídicího kabelu u spřažených jističů. U jističů s třemi funkčními mechanizmy bude analyzátor EGIL měřit a vynášet do grafu celkový proud cívky přes řídicí připojení, ale poskytne tři nezávislé vstupy pro svorku CT k měření proudů jednotlivých cívek.
Analyzátor EGIL je lehký, přenosný analyzátor jističů, proto nemá integrovaný napájecí zdroj z důvodu zachování hmotnosti a vzhledem k tomu, že většinu času budete chtít testovat s napětím stanice. Pokud je nutné použít napájecí zdroj s proměnlivým napětím, dodává společnost Megger jako příslušenství jednotku B10E, která může jistič napájet.
Analyzátor EGIL může být nakonfigurován k testování až čtyř přerušení na fázi a tří kanálů pohybu současně. Pokud analyzátor EGIL nemá dostatek kanálů k testování všeho na jističi najednou, nebo máte vlastní plány testů, které chcete vytvořit nebo se kterými chcete pracovat, společnost Megger doporučuje naši řadu analyzátorů jističů TM, které mohou poskytnout pokročilejší testování. Upozorňujeme, že analyzátor EGIL umožňuje testování po jednotlivých fázích. Tuto možnost lze použít, pokud není na analyzátoru EGIL200 dostatek kanálů.
Testování je třeba provádět v různých fázích životnosti jističe, včetně následujících:
- Vývoj
- Výroba
- Uvedení do provozu
- Údržba / sledování závad
- Po opravě (opětovné uvedení do provozu)
Výrobce obvykle poskytuje seznam parametrů, které byste měli kontrolovat, a rozsah očekávaných hodnot. Tento seznam se může měnit podle konstrukce jističe, pokud však není dispozici, měli byste minimálně měřit následující parametry:
- Doby sepnutí hlavního kontaktu
- Doby sepnutí předřadného odporu (PIR), pokud je přítomen
- Rozdíly maximálních dob sepnutí mezi fázemi
- Zdvih
- Přejetí
- Odskok
- Rychlost
- Proud cívky
- Napětí stanice
- Přechodový odpor
EGIL je analyzátor času a dráhy, používaný k testování středněnapěťových (SN) až velmi vysokonapěťových (VVN) jističů střídavého proudu (CB). Existuje mnoho různých typů a konstrukcí jističů střídavého proudu. Z hlediska testování však rozeznáváme pouze dva hlavní typy:
- Nízkonapěťové (NV) jističe, které mají integrovanou inteligenci k automatickému spuštění, když proud překročí na určitou dobu specifikovanou hodnotu.
- Vysokonapěťové (VN) jističe, které závisí na relé napájených napětím stanice, jež dávají signál jističi, kdy se má spustit.
Nízkonapěťové jističe se jmenovitými hodnotami do 1000 V se testují injektováním proudu přes kontakty a měřením doby, za kterou dojde k přerušení proudu. Tyto typy jističů jsou testovány jednotkou primárního injektování proudu, jako jsou například jednotky Megger SPI, Oden a DDA.EGIL je analyzátor času a dráhy jističe, konstruovaný k testování distribučních a přenosových jističů. Analyzátor EGIL odesílá řídicí impulz do jističe (CB) a měří dobu, za kterou dojde k rozpojení kontaktů nebo k sepnutí kontaktů, podle typu provozu. Analyzátor EGIL lze konfigurovat s různými kanály. Proto typy jističů, které lze testovat, závisí na počtu kanálů v analyzátoru EGIL, a na počtu přerušení jističe. Analyzátor EGIL200 je konstruovaný k provádění testů v prostředích s vysokým šumem a může testovat jističe až do 765 kV.
K dispozici je více konfigurací analyzátoru EGIL a výběr ideální konfigurace pro vás závisí na typu používaných jističů a na měřeních, která chcete provádět. Pokud chcete testovat pouze středněnapěťové jističe, tj. jističe typu „rack in“, „rack out“ a jističe vakuového typu, bude pro vás ideální analyzátor EGIL211. Tato konfigurace může současně testovat jedno přerušení na fázi ze všech tří fází a má jeden analogový vstup pro měření dráhy nebo pohybu přerušovače.Když přejdete k vyšším úrovním napětí a jističům přenosového typu, může mít jistič více přerušení na fázi a více funkčních mechanizmů. Správný analyzátor EGIL bude tedy nutné vybrat na základě maximálního počtu přerušení na fázi a počtu mechanizmů, kterými jsou jističe vybaveny. Analyzátor EGIL200 může být nakonfigurován k měření až čtyř přerušení na fázi a tří funkčních mechanizmů současně.Pokud plánujete testování přenosových jističů, bude nutná možnost s třemi analogovými kanály a sada vysokonapěťových měřicích kabelů. Rovněž doporučujeme volbu minimálně dvou přerušení na fázi, aby byla zajištěna flexibilita. Pokud nemáte dostatek kanálů k testování všech kontaktů současně, umožňuje software EGIL testování jističů po jednotlivých fázích.
Hardware analyzátoru EGIL je nastaven ve výrobě, proto jej nelze upgradovat. Můžete však později přidat některé volitelné funkce pomocí softwarového nebo hardwarového příslušenství. Pokud má analyzátor EGIL dostatek kanálů, může být software pro použití těchto dalších funkcí a příslušenství upgradován.
Vzhledem k velkému množství různých konstrukcí a výrobců jističů existuje mnoho různých testů, které lze provádět. Některé testy jsou společné pro všechny jističe a jiné jsou specifické pro určité konstrukce. Společnost Megger disponuje rozsáhlou škálou příslušenství pro komplexní testování vašeho jističe. Můžete objednat analyzátor EGIL s různými sadami měřicích kabelů určenými pro různé typy jističů. Tyto sady pokrývají provoz jističe, časování kontaktů (hlavní, předřadný odpor, pomocný) a provozní parametry proudu cívky a napětí stanice. Také doporučujeme převodníky pohybu a případně příslušenství specifické pro konkrétní jistič, podle jističe, který testujete. Další informace naleznete v katalogovém listu příslušenství výše.
Dráha je důležitý aspekt provozu jističe. Pomocí křivky dráhy se hodnotí funkce celkového mechanizmu a přerušovače. Jsou zaznamenávány kritické parametry, jako je zdvih, přejetí a odskok, a můžete tak opravit provozní vady ještě než dojde k nadměrnému opotřebování nebo poškození jističe. Pokud měříte pouze časování, uvědomte si, že časy jističe mohou být v rámci specifikací, a přesto rychlost přerušovače nemusí být dostatečná ke zhašení oblouku. Ke kompletnímu vyhodnocení jističe doporučujeme vždy provádět měření dráhy.
Existují dva hlavní typy převodníků: rotační a lineární. Rotační převodníky jsou malé a obvykle se do jističe snadno montují. K převedení rotačního pohybu na lineární pohyb je však zapotřebí převodní tabulka nebo převodní konstanta. Lineární převodník se může do jističe montovat hůře, ale často poskytuje jednoznačnou translaci pohybu, bez nutnosti převodu. Typ potřebného převodníku závisí na výrobci, jističi a mechanizmu. Rotační převodník je obvykle nutný pro jističe transformátorového pláště pod napětím. Lineární převodníky se častěji vyžadují pro vakuové jističe, jističe transformátorového pláště bez napětí SF6 a jističe s olejovým okruhem. Nejlepším řešením je prostudovat si návod k použití jističe nebo se obrátit na výrobce. Obecným pravidlem je použití malého lineárního převodníku, 50 mm nebo méně, pro vakuové jističe, digitálního rotačního převodníku pro jističe transformátorového pláště pod napětím SF6 (a některé jističe transformátorové pláště bez napětí SF6), lineárního převodníku 200 až 300 mm pro jističe transformátorového pláště bez napětí SF6 a lineárního převodníku 500 až 600 mm pro jističe s olejovým okruhem. Společnost Megger nabízí řadu montážních sad pro lineární a rotační převodníky, které můžete použít u různých jističů, stejně jako u jističů různých výrobců nebo s různými mechanizmy tak, aby byly splněny požadavky pro váš převodník. Seznam dostupných převodníků naleznete v průvodci pro příslušenství jističů.
Související produkty
Odstraňování problémů
Při připojování převodníku přejděte na obrazovku „Connection“ (Připojení) a vyberte svůj kanál pohybu. Zde můžete zkontrolovat polohu převodníku v režimu monitorování. Zajistěte, aby byl převodník nastaven na hodnotu přibližně 50 % (40 až 60 %). Většina jističových mechanizmů se nepohybuje více než 90 až 100 stupňů, takže toto nastavení umožní dostatek dráhy v jakémkoliv směru.
Poznámka: pokud používáte digitální úhlový převodník, není nutné toto nastavení kontrolovat, protože se převodník může několik otočit.
Při prvním měření, např. operace sepnutí, vyberte sekvenci operace pomocí tlačítka „Sequence“ (Sekvence) v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud chcete provést druhý záznam stejné sekvence (tj. sepnutí), označte štítek „Tmg Cls“ v nabídce na levé straně okna grafu a otočte otočný spínač „Operate/Measure“ (Provoz/měření).
Tiskárna má LED stavovou kontrolku, která indikuje několik situací.
- Stavová kontrolka svítí zeleně: Normální stav
Stavová kontrolka bliká žlutě:
o 2 bliknutí: tiskárna je přehřátá; nechte ji vychladnout a zkuste to znovu
o 3 bliknutí: došel papír; založte novou roli tiskového papíru
o 4 bliknutí: došlo k zaseknutí papíru; otevřete víko a zaseknutý papír uvolnětePři výměně role papíru lehce zatlačte zelené tlačítko nahoru. Tím otevřete víko. Vyjměte starou roli, nahraďte ji novou rolí papíru a nezapomeňte papír vytáhnout a nechat několik centimetrů papíru vyčnívat z výstupní štěrbiny papíru.
Poznámka: papír má rozlišenou přední a zadní stranu. Pokud při tisku výsledků vychází z tiskárny nepotištěný papír, otevřete víko a otočte papírovou roli tak, aby byl papír založen opačnou stranou. Znovu spusťte tisk.
Mnoho jističů (CB), zejména jističe konstruované podle IEEE, mají schéma relé X-Y pro ochranný obvod proti „pumpování“. Tento obvod je určen k ochraně přerušovače/odporu v případě, kdy jsou ve stejný okamžik po delší dobu aplikovány dva řídicí signály. Doba sepnutí je měřena od okamžiku nabuzení cívky sepnutí do prvního dotyku kontaktu kov na kov. Pokud je v řídicím obvodu relé X, musíte od celkové doby sepnutí odečíst dobu nabuzení relé X.
Poznámka: K měření relé X můžete použít pomocný kontakt (časování Aux).
Zkontrolujte všechna připojení měřicích kabelů časování, jak na jističi, tak na analyzátoru. Pokud je v bodu připojení oxidace nebo mastnota, zkuste oblast připojení svorek vyleštit. Zkontrolujte tlak pružiny měřicích svorek časování.
Pomalá operace se správnou rychlostí znamená problém buď s provozním napětím, cívkou, nebo systémem západky. Nejprve zkontrolujte provozní napětí během operace a ověřte, zda se blíží jmenovité hodnotě. Pokud je provozní napětí správné, proveďte podle potřeby údržbu systému západky vyčištěním a namazáním, nebo bude nutné vyměnit celou cívku. Další podrobnosti o měření proudu cívky naleznete v části o interpretaci výsledků.
Zopakujte měření se jmenovitým napětím. Měřte napětí během celého testu, abyste ověřili dostatečnost zdroje napětí.
Interpretace výsledků testů
Analýzy času a dráhy ověřují správnou činnost jističe. Zajišťují, že jistič bude schopen vybavit poruchu během několika cyklů. I když byl jistič v nečinnosti po dobu mnoha měsíců nebo dokonce let, musí být schopen okamžitě fungovat. Nejlepší způsob, jak vyhodnotit výsledky časování, je porovnat naměřené hodnoty s technickými údaji od výrobce. Technické údaje by měly být uvedeny v návodu k jističi nebo v kontrolním seznamu uvedení do provozu. S jističem se často dodávají zkušební zprávy z výroby; ty budou obsahovat technické údaje nebo základní hodnoty, se kterými lze srovnávat naměřené hodnoty.
Pokud nejsou technické údaje ani základní hodnoty od výrobce k dispozici:
- Musí být provedeno počáteční podrobné měření, na jehož základě budou vytvořeny základní hodnoty. Pokud má síť několik stejných jističů, můžete vytvořit jmenovité hodnoty a cílový rozsah technických údajů pro porovnávání, podle potřeby i s úpravou odlehlých hodnot.
- Informace níže lze použít jako obecné vodítko, které ale v žádném případě neplatí pro všechny jističe.
Doby sepnutí se u moderních jističů měří v milisekundách. U starších jističů mohou být udávány v cyklech. Posuzované kontakty zahrnují hlavní kontakty, rezistorové kontakty a pomocné kontakty. Během časování je provedeno pět různých operací nebo sekvencí: sepnutí, rozepnutí, sepnutí – rozepnutí, rozepnutí – sepnutí (opětovné sepnutí) a rozepnutí – sepnutí – rozepnutí.
Hlavní kontakty odpovídají za přenos proudu, když je jistič sepnutý, a také, což je nejdůležitější, za zhašení oblouku a zabránění zpětnému rázu, když se jistič rozepne, aby vybavil poruchu. Kontakty předřadného odporu rozptýlí jakákoliv přepětí, která mohou nastat při sepnutí vysokonapěťových jističů připojených k dlouhým přenosovým vedením. Následné odpory jsou používány ve starších jističích se vzduchovým proudem k ochraně hlavních kontaktů během operace rozepnutí. Jak předřadné odpory, tak následné odpory jsou obecně označovány zkratkou PIR. Pomocné kontakty (AUX) jsou kontakty v řídicím systému obvodů, které sdělují jističi, v jakém stavu se nachází a pomáhají řídit jeho provoz.
Jistič je hodnocen v cyklech a toto hodnocení udává, jak dlouho jističi trvá vybavení poruchy. Doby rozepnutí kontaktů budou kratší než jmenovitá doba jističe, protože doba rozepnutí kontaktu nastane v okamžiku, kdy se kontakty skutečně oddělí. V reálném provozu však při rozepnutí kontaktů stále zůstává v mezeře mezi kontakty oblouk přemosťující mezeru, který musí být zhašen. Doba rozepnutí kontaktu musí být kratší než 1/2 až 2/3 jmenovité doby přerušení jističe a doby sepnutí jsou obecně delší než doby rozepnutí. Časový rozdíl mezi třemi fázemi, známý jako souběžnost mezi fázemi, musí být kratší než 1/6 cyklu operací rozepnutí a kratší než 1/4 cyklu operací sepnutí, jak podle normy IEC62271-100, tak podle normy IEEE C37.09. Pokud má jistič více přerušení v rámci jedné fáze, musí všechny fungovat téměř současně. Pokud jeden kontakt funguje rychleji než ostatní kontakty, pak bude mít jedno přerušení významně vyšší napětí v porovnání s ostatními, což způsobí poruchu. Tolerance vyžadovaná podle IEC je menší než 1/8 cyklu, zatímco IEEE připouští pro tuto souběžnost 1/6 cyklu. Vedle limitů specifikovaných IEEE a IEC se souběžnost většiny jističů často udává 2 ms nebo méně. S kanály časování je také měřený odskok kontaktu. Odskok kontaktu je měřený v čase (ms) a může se často objevit u operací sepnutí. Nadměrný odskok indikuje, že tlak pružiny v kontaktech slábne.
Předřadné odpory (PIR) se používají ve spojení s hlavními kontakty u spínání. Odpor je vložen k prvnímu rozptýlení přepětí a poté následují hlavní kontakty; následně je rezistorový kontakt buď zkratován, nebo odebrán z obvodu. Hlavním parametrem hodnocení zde je vložná doba odporu; to je doba, po kterou je rezistorový kontakt v obvodu přes sepnutím hlavních kontaktů. Typické vložné doby odporu jsou mezi polovinou cyklu a plným cyklem. Pokud je hlavní kontakt rychlejší než rezistorový kontakt, jistič nefunguje správně.
Pomocné kontakty (AUX) se používají k řízení jističe a udávají mu jeho stav. Kontakty A sledují stav hlavních kontaktů, tj. pokud je jistič rozepnutý, kontakt A je rozepnutý, a pokud je jistič sepnutý, kontakt A je sepnutý. Kontakty B sledují opačný stav jističe, tj. kontakt B je rozepnutý, pokud je jistič rozepnutý a naopak. Neexistují žádné všeobecné časové limity pro rozdíl mezi operací pomocného kontaktu (AUX) a hlavního kontaktu. Je však stále důležité znát a kontrolovat jejich provoz a porovnávat je s předchozími výsledky. Pomocné kontakty (AUX) brání sepnuté a rozepnuté cívky před dlouhým nabuzením a vyhořením. Pomocné kontakty (AUX) mohou také řídit dobu prodlevy kontaktu, tj. dobu, po kterou jsou kontakty sepnuty při operaci sepnutí – rozepnutí.
Pohybová křivka vám poskytuje více informací než jakékoliv jiné měření při provádění analýzy času a dráhy. Je nepostradatelná k pochopení toho, zda váš jistič funguje či nefunguje správně. Při měření pohybu připojíte k jističi převodník dráhy, který měří polohu mechanizmu nebo kontaktů jako funkci času. Převodník bude měřit buď úhlovou, nebo lineární vzdálenost. Úhlová měření jsou často převáděna na lineární vzdálenost pomocí převodní konstanty nebo převodní tabulky. Lineární měření mohou být také převáděna pomocí poměru. Cílem je převést pohyb převodníku na skutečný pohyb kontaktů a stanovit zdvih hlavních kontaktů. Ze zdvihu můžete vypočítat různé parametry. Pokud není k dispozici žádná převodní konstanta nebo tabulka, může být stále vyhodnocen zdvih a související parametry, ale nemusí odpovídat technickým údajům výrobce.
Rychlost se měří jak při operacích sepnutí, tak při operacích rozepnutí. Nejkritičtější parametr k měření u jističe je rychlost rozepínání kontaktů. Vysokonapěťový jistič je konstruován k přerušení proudu nakrátko; to vyžaduje fungování s konkrétní rychlostí k vytvoření přiměřeného chladicího proudu vzduchu, oleje nebo plynu, v závislosti na typu jističe. Tento proud chladí elektrický oblouk dostatečně k tomu, aby přerušil proud při příštím nulovém přechodu. Rychlost se počítá na dvou bodech na pohybové křivce. Existují různé způsoby výběru těchto bodů pro výpočet rychlosti, přičemž nejběžnější je dotyk/oddělení kontaktů a doba před/po, nebo ve vzdálenostech pod polohami sepnutí nebo rozepnutí.
Křivka dráhy výše představuje operaci sepnutí – rozepnutí. Zdvih kontaktů je měřen od polohy „v klidu rozepnutý“ do polohy „v klidu sepnutý“. Když jistič spíná, kontakty procházejí za polohu sepnutí; to je označováno jako přejetí. Po přejetí se mohou kontakty pohybovat za polohu „v klidu sepnutý“ (směrem o rozepnutí); to je parametr odskok. Tyto parametry (tj. zdvih, přejetí a odskok) se také měří při operaci rozepnutí, ale jsou vztahovány k poloze „v klidu rozepnutý“, v protikladu k poloze sepnutí.
Operace rozepnutí v grafu výše ukazuje jak přejetí, tak odskok. Graf ukazuje, kde se kontakty dotknou a oddělí. Vzdálenost od dotyku/oddělení kontaktu k poloze „v klidu sepnutý“ se označuje jako průnik. Vzdálenost, na které je elektrický oblouk jističe zhašen, se nazývá oblouková zóna. To je místo na křivce, kde chcete vypočítat rychlost spuštění uvedenou výše. Protože operace rozepnutí probíhají vysokou rychlostí, je často použit tlumič ke zpomalení mechanizmu na konci dráhy. Poloha, ve které tlumič začne fungovat, se nazývá tlumicí zóna. U mnoha jističů můžete tlumení změřit z křivky dráhy. Některé jističe však mohou vyžadovat samostatný převodník, zapojený k měření tlumení. Tlumení můžete měřit jak při operacích rozepnutí, tak při operacích sepnutí. Tlumení může mít parametry vzdálenosti nebo času spojené s křivkou.
Zdvih jističe je velmi malý u vakuových jističů, přibližně 10 až 20 mm, a zvyšuje se v rozsahu 100 až 200 mm u jističů SF6, s delšími zdvihy vyžadovanými pro vyšší napětí. Starší jističe s olejovým okruhem mohou mít délky zdvihu přes 500 mm. Při porovnávání zdvihu dvou různých jističů, musí být tyto ve vzájemném rozmezí několika málo mm, pokud se jedná o jističe stejného typu a používající stejný mechanizmus. Pokud nemůžete najít žádné limity, můžete porovnat přejetí a odskok se zdvihem jističe; měly by být pod hodnotou 5 % celkového zdvihu. Každý nadměrný odskok nebo nadměrné přejetí musí být prozkoumáno, aby se zabránilo dalšímu poškození kontaktů a funkčního mechanizmu; příčinou je často vadný tlumič.
Pravidelné měření provozního napětí a proudu cívky může pomoci detekovat potenciální mechanické anebo elektrické problémy při aktivaci cívek ještě předtím, než se z nich stanou skutečné závady. Hlavní analýza se zaměřuje na záznam proudu cívky; záznam řídicího napětí bude odrážet proudovou křivku při provozu. Primárním parametrem pro hodnocení napětí je minimální napětí dosažené při provozu. Maximální proud cívky (pokud je dovoleno dosáhnout jeho nejvyšší hodnoty) je přímá funkce odporu cívky a spouštěcího napětí.
Při přivedení napětí na cívku ukáže proudová křivka nejprve přímý přechod, jehož míra nárůstu závisí na elektrických charakteristikách cívky a napájecím napětí (body 1 až 2). Když se kotva cívky (která spouští západku na energetickém pouzdru provozního mechanizmu) začne pohybovat, elektrický vztah se změní a proud cívky poklesne (body 3 až 5). Od tohoto bodu cívka i systém západky dokončily svou funkci uvolnění uložené energie v mechanizmu. Jakmile kotva dosáhne mechanické koncové polohy, proud cívky se zvýší na proud proporcionální k napětí cívky (body 5 až 8). Pomocný kontakt poté rozpojí obvod a proud cívky klesne na nulu s proudovým poklesem způsobeným induktancí obvodu (body 8 až 9).
Špičková hodnota první nižší proudové špičky souvisí s plně saturovaným proudem cívky (max. proud) a tento vztah indikuje rozpětí nejnižšího spouštěcího napětí. Pokud cívka dosáhla svého maximálního proudu ještě před zahájením pohybu kotvy a západky, jistič by se neměl spustit. Pokud se tato špička změní oproti předchozím měřením, je potřeba nejprve zkontrolovat řídicí napětí a jaké minimální hodnoty dosáhne během provozu. Je však důležité poznamenat, že vztah mezi dvěma proudovými špičkami se mění, zejména s teplotou. To také platí pro nejnižší spouštěcí napětí. Pokud se doba mezi body 3 až 5 zvýší nebo se křivka v této oblasti posune nahoru nebo dolů, indikuje to vadnou západku nebo vadnou cívku. Nejběžnější příčinou je špatné mazání systému západky; doporučuje se vyčistit a namazat západku.
VAROVÁNÍ: Při provádění jakékoliv údržby dodržujte bezpečnostní protokoly jističe. Před zahájením údržby musí být minimálně vypnuté řídicí napájení jističe a musí být uvolněná nebo zablokovaná energie mechanizmu.
Pokud je systém západky správně namazaný, pak dalším krokem je ověření odporu cívek sepnutí a rozepnutí, zda jsou správné, a v případě potřeby jejich výměna.
Grafy níže ukazují typické poruchové režimy spojené s měřením času a dráhy u vysokonapěťových jističů a možná řešení problému.
VAROVÁNÍ: Při provádění jakékoliv údržby dodržujte bezpečnostní protokoly jističe. Před zahájením údržby musí být minimálně vypnuté řídicí napájení jističe a musí být uvolněná nebo zablokovaná energie mechanizmu.
Doba sepnutí | Doba rozepnutí | Doba tlumení | Stlačovací motor | Možná příčina poruchového stavu |
---|---|---|---|---|
Rychlejší/pomalejší | Normální | Normální | Normální | Change in characteristic of the closing system. Latching system is binding.Změna charakteristik spínacího systému. Západkový systém vázne. |
Rychlejší | Normální | Normální | Normální | Systém stlačování pružiny použité ke spínání je vadný. |
Pomalejší | Normální | Normální | Normální | Systém stlačování pružiny použité ke spínání je vadný. |
Normální | Pomalejší | Normální | Normální | Změna charakteristik spínacího systému. Západkový systém vázne. |
Rychlejší | Pomalejší | Normální/Pomalejší | Normální/Pomalejší | Rozepínacími pružinami je vyvíjena nižší síla. Jedna z rozepínacích pružin je zlomená. |
Pomalejší | Pomalejší | Normální/Pomalejší | Normální/Pomalejší | Zvýšené tření v celém jističi způsobené (například) korozí systému spojovacího mechanizmu. |
Normální | Rychlejší | Normální | Normální | Nefunkční tlumicí systém nebo extrémně nízký tlak SF6 |
Normální | Normální | Rychlejší | Rychlejší | Poškozený tlumič rozepínání. Nedostatek oleje v tlumiči. Normální |
Normální | Normální | Pomalejší | Pomalejší | Poškozený tlumič rozepínání. Zvýšené tření v tlumiči. Provozní systém jističe |
Testovaný parametr | Výsledek |
---|---|
Proud cívky | Mění se s odporem a řídicím napětím cívky. |
Řídicí napětí | Zvýšený pokles napětí indikuje zvýšený odpor napájecích kabelů cívky. Musí být měřeno za účelem získání sledovatelnosti měření proudu cívky a měření časování. |
Odpor cívky | Změna může indikovat vypálenou cívku nebo zkrat mezi závity vinutí. Může být vypočten z řídicího napětí a špičkového proudu. |
Doba zastavení kotvy | Zvýšená doba indikuje zvýšený mechanický odpor v systému západky nebo u kotvy cívky. |
Spouštěcí proud kotvy | Zvýšený proud indikuje zvýšený mechanický odpor u kotvy cívky. Indikuje nejnižší provozní napětí (rozběh cívky). |
Max. motorový proud | Mění se s odporem vinutí, napájecím napětím a použitou silou. Spouštěcí proud není zvažován. |
Motorové napětí | Zvýšený pokles napětí indikuje zvýšený odpor napájecích kabelů motoru. |
Doba spuštění stlačovacího motoru pružiny | Doba sepnutí pomocného kontaktu pro stlačovací motor pružiny. |
Doba zastavení stlačovacího motoru pružiny | Zvýšená doba indikuje např. zvýšené mechanické tření. |
Mikroohmová měření, obecně také označovaná jako měření statického odporu (SRM) nebo jako testy s digitálním nízkoodporovým ohmmetrem (DLRO) (někdy také testy Ducter™), se provádí na jističi se sepnutými kontakty k detekci možné degradace nebo poškození hlavních kontaktů. Pokud je odpor hlavních kontaktů příliš vysoký, bude zde nadměrné zahřívání, které může způsobit poškození jističe. Typické hodnoty jsou pod 50 μΩ u distribučních a přenosových jističích, zatímco hodnoty u generátorových jističů jsou často pod 10 μΩ. Pokud je hodnota nenormálně vysoká, může být nutné několikeré opakování testu nebo aplikace proudu po dobu 30 až 45 sekund za účelem „zahoření“ kontaktů; to pomůže prorazit jakoukoliv oxidaci nebo mastnotu na kontaktech. Výsledky mikroohmového testu pro všechny tři fáze musí být v jejich vzájemném rozsahu 50 %, a jakákoliv odlehlá hodnota musí být prozkoumána. Vždy ověřte dobrá připojení a pokud jsou hodnoty vysoké, test opakujte. IEC vyžaduje zkušební proud 50 A nebo vyšší, zatímco IEEE vyžaduje 100 A nebo vyšší.
Schopnosti analyzátoru EGIL200 lze snadno rozšířit přidáním softwaru a příslušenství. Mezi oblíbené příklady dalších funkcí patří funkce DualGround™, SDRM a First Trip.
Pomocí měření DRM je možné u jističů SF6 spolehlivě odhadnout délku opalovacího kontaktu bez nutnosti demontáže jističe. U jističů SF6 je opalovací kontakt obvykle vyroben z wolframu. Tyto kontakty se opalují a zkracují při každém přerušení zátěžového proudu. (*)
Testy se provádí injektováním stejnosměrného proudu přes hlavní kontakty jističe a měřením poklesu napětí a proudu při provozu jističe. Analyzátor jističů poté vypočítá a vykreslí odpor jako funkci času. Současně je zaznamenáván pohyb kontaktu, což umožňuje odečítat odpor v každé poloze kontaktu. Tato metoda se používá k diagnostice kontaktů, a v určitých případech se rovněž používá k měření časování. (*)
Spolehlivá interpretace DRM vyžaduje vysoký zkušební proud a analyzátor jističů s dobrým měřicím rozlišením. Analyzátory jističů Megger splňují obě tyto podmínky. (*)
DRM je spolehlivá metoda odhadu délky/opotřebení opalovacího kontaktu. SDRM poskytuje vysoký proud a analyzátor EGIL200 dává přesná měření s velmi dobrým rozlišením. V příkladu výše je délka opalovacího kontaktu 16,1 mm.
Návody k obsluze a dokumenty
Aktualizace softwaru a firmwaru
Nejčastější dotazy
Společnost Megger nabízí různé přívody, příslušenství a montážní sady snímačů, které vám usnadní testování jističů. Podívejte se na průvodce příslušenstvím k jističům, kde najdete kompletní seznam příslušenství k jističům.
V hlavní nabídce vyberte seznam „Breaker“ (Jistič), zvolte jistič, který chcete testovat, a volbou „New test“ (Nový test) vytvořte nový test.
Na kartě „Test“ zapněte měření proudu cívky, zvolte svorku a klikněte na jednotlivé měření. Budete muset mít tři proudové svorky připojené k analogovým kanálům, jak je zobrazeno na obrazovce „Connections“ (Připojení). Připojte svorky k jednotlivým řídicím vodičům napájejícím cívky. Můžete zvolit buď kladný, nebo záporný vodič; ověřte zda se polarita svorky shoduje s tokem proudu.
Na kartě „Test“ vám nastavení výběru „Phase“ (Fáze) umožňuje přepínat mezi jednotlivými fázemi a všemi třemi fázemi najednou.
Na kartě „Test“ zapněte možnost „Motion measurement“ (Měření pohybu) pod položkou „Timing measurement“ (Měření časování). Zde také můžete zvolit možnost „analogue“ (analogové) nebo „digital“ (digitální) pro typ měření. Zvolte příslušná nastavení převodníku, tj. linear (lineární), rotary (rotační), conversion table (převodní tabulka) (pokud je zapotřebí) a speed calculation points (body výpočtu rychlosti). Podívejte se na obrazovku „Connections“ (Připojení), jak připojit převodník k analyzátoru EGIL200. Budete potřebovat jeden nebo tři převodníky, v závislosti na tom, zda má jistič společný mechanizmus pro všechny tři fáze nebo samostatné mechanizmy pro jednotlivé fáze.
Analyzátor EGIL200 může měřit kontakty pod proudem nebo suché pomocné kontakty (AUX). Suché kontakty jsou kontakty, na kterých není žádné napětí. Kontakty pod proudem jsou kontakty, na kterých je při jejich sepnutí přítomno napětí. Maximální napětí, ke kterému může být pomocný kontakt (AUX) připojen, je 250 V AC a +/- 300 V DC. Chcete-li zapnout měření pomocných kontaktů (AUX), vyberte možnost „AUX“ v části měření na kartě „Test“. Analyzátor EGIL200 automaticky rozpozná, zda je kontakt kontaktem pod proudem nebo suchým kontaktem.
Ano. Pokud je hodnota odporu předřadného odporu v rozsahu od 10 Ω do 10 kΩ, bude odpor předřadného odporu (PIR) měřen automaticky v části „Timing M/R“ (Časování M/R). Hlavní kontakty a kontakty odporu jsou měřeny v rámci stejného připojení.
Ano. K ovládání cívek obvodu jističe nebo k napájení motorů pružiny jističe potřebujete externí zdroj napájení. Pokud je k dispozici napájení stanice, můžete ho připojit k řídicímu modulu k ovládání jističe. Pokud není k dispozici napájení stanice, bidete potřebovat samostatný napájecí zdroj. Společnost Megger vyrábí napájecí zdroj s názvem B10E.
Licenční klíč pro software CABA Win je vytištěn na návodu, který je dodán s vaším analyzátorem a na disku CD nebo jednotce USB obsahující software. Jedná se o alfanumerický klíč, který začíná znaky „CABA“.
Řiďte se pokyny výrobce jističe, pokud jsou k dispozici. Tyto informace můžete často získat v návodu k jističi, případně se můžete obrátit přímo na výrobce. Pokud nejde obstarat doporučení výrobce, je obecným doporučením najít praktické místo k připojení převodníku. Je-li to možné, připojte lineární převodník přímo ke kontaktům nebo ke spouštěcímu rameni kontaktů; tím se vyhnete nutnosti použití převodní tabulky nebo převodního faktoru. Tato možnost však často není praktická, proto je další nejlepší možností připojit převodník k bodu, který je co možná nejblíže ke kontaktům, s minimálním počtem spojovacích táhel mezi bodem připojení a kontakty. Je možné použít rotační nebo lineární převodník, podle toho, co je praktičtější. Pokud není převodník připojen přímo ke kontaktům, budete muset ke změření správných parametrů zdvihu a rychlosti kontaktu použít převodní faktor nebo tabulku.Upozornění: Dbejte, aby ani převodník, ani jeho montážní součásti nepřekážely v cestě pohyblivých dílů mechanizmu nebo spojovacích táhel. Jakmile vyberete převodník a stanovíte montážní metodu, musíte při budoucích testováních za účelem porovnávání výsledků použít stejný typ převodníku a stejné místo montáže.
Společnost Megger dodává více převodníků a montážních sad převodníků jak pro rotační, tak pro lineární převodníky. Některé jsou určeny pro konkrétní jističe, zatímco jiné lze použít u různých jističů. Musíte připojit pouze jeden převodník na jeden mechanizmus. Rotační převodník se obvykle používá u jističů transformátorového pláště pod napětím. Naproti tomu lineární převodníky jsou používány u jističů transformátorového pláště bez napětí a jističů s olejovým okruhem. Vakuové jističe (VCB) mají krátký zdvih, proto se k měření pohybu vakuových jističů často používají malé lineární převodníky 50 mm nebo kratší. Společnost Megger má katalogové listy příslušenství s kompletním seznamem dostupných převodníků. Pokud si nejste jisti, s jakými typy jističů se můžete setkat, pak montážní sada pro rotační převodník a montážní sada pro převodník pro jistič pro transformátorový plášť bez napětí SF6 by měly pokrýt většinu vysokonapěťových jističů SF6. Montážní sada pro převodník 50 mm a montážní sada pro převodník pro jističe s olejovým okruhem by měly v případě potřeby pokrýt většinu vakuových jističů a jističů s olejovým okruhem.
Výrobce jističe obvykle poskytuje údaje o bodech pro výpočet rychlosti. Ty by měly být uvedeny na kontrolním seznamu uvedení do provozu, ve zkušební zprávě z výroby, nebo v příručce. Pokud žádné body pro výpočet rychlosti nebyly poskytnuty, pak jsou doporučenými body „dotyk kontaktu“ a 10 ms před dotykem kontaktu pro sepnutí, a „rozpojení kontaktu“ a 10 ms po rozpojení kontaktu pro rozepnutí. Tyto body poskytují rychlost kontaktů v obloukové zóně přerušovače.
K dispozici jsou tři hlavní způsoby:
- Kontaktujte výrobce vašeho jističe.
- Najděte geometrickou funkci převodu mezi bodem připojení převodníku a pohybujícím se kontaktem a vytvořte si vlastní tabulku.
- Proveďte referenční měření s jedním převodníkem připojeným k pohybujícímu se kontaktu a jedním převodníkem připojeným k požadovanému bodu připojení převodníku. Z výsledku referenčního měření můžete vytvořit tabulku.
Zaprvé proveďte referenční měření jističe, když je ještě nový, a výsledky později použijte k porovnání s budoucími testy. Použijte výchozí nastavení pro body výpočtu rychlosti. Pokud je jistič starší, můžete se případně podívat, zda nemáte k testování k dispozici několik jističů stejného typu. Porovnejte výsledky s jističi stejného typu. Tyto jističe musí být od stejného výrobce a stejného modelového typu, nejenom se stejným jmenovitým napětím a proudem. Během testu můžete také provést některé kontroly. U většiny jističů by měly být všechny tři fáze ve vzájemném rozpětí 1 až 2 ms, ale u některých starších jističů se příležitostně objevit rozdíl 3 až 5 ms. Pokud má jistič více přerušení na fázi, rozdíl mezi kontakty na stejné fázi by měl být přibližně 2 ms nebo méně. U moderních jističů by měly být doby spouštění mezi 20 až 45 ms, s dobami sepnutí delšími, ale obecně ne delšími než 60 ms.
Řídicí impulz musí nabudit spouštěcí nebo spínací cívku dostatečně dlouho, aby uvolnila příslušnou západku. Pokud jsou impulzy aplikovány na řídicí obvody s pracovními pomocnými kontakty, pomocné kontakty (AUX) přeruší proud, aby se zabránilo vyhoření cívky. Typický impulz 100 až 200 ms je dostatečný k tomu, aby ovládal cívku, ale není natolik dlouhý, aby cívku vypálil. Pro operaci sepnutí – rozepnutí je dostatečné krátké zpoždění 10 ms od okamžiku zahájení impulzu sepnutí do okamžiku aplikace impulzu rozepnutí. Při testování správné doby sepnutí – rozepnutí musí být impulz rozepnutí aplikován předtím, než se kontakty fyzicky rozepnou. Při provádění operace rozepnutí – sepnutí (automatické nahození) musíte zabránit „pumpování“ jističe. K ochraně jističe před mechanickým poškozením je typické zpoždění impulzu 300 ms.
Dvě hlavní normy jsou následující:
- IEEE C37.09 IEEE Standard Test Procedure for AC High Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis. (IEEE standardní testovací postup pro střídavé vysokonapěťové jističe na základě symetrického proudu.)
- IEC 62271-100 High voltage switchgear and control gear – Part 100: Alternating current circuit breakers. (Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 100: Vypínače střídavého proudu).
NETA má také specifikace akceptace testování (NETA ATS) a údržbového testování (NETA MTS), které pokrývají širokou řadu elektrických zařízení, včetně jističů.
Základní testování je pro všechny jističe stejné. Potřebujete zaznamenat proud cívky, napětí stanice, přechodový odpor, doby sepnutí a dráhu, a z těchto údajů vypočítat konkrétní parametry. Hlavní rozdíl mezi vakuovým jističem a jističem SF6 nebo OCB spočívá v tom, že zdvih bude mnohem kratší.
Under the main menu, select the “Breaker” list, choose the breaker you want to test, and create a “New test”.