Traitement des défauts de mise à la terre dans les systèmes à courant continu

L’appareil de mesure de la résistance de mise à la terre de la société HV Hipot Electric Co., Ltd. permet à de nombreux techniciens du secteur électrique d’effectuer divers essais électriques plus commodément.

Introduction et application du système en courant continu

Dans le système électrique, le système à courant continu (CC) constitue une partie d’alimentation autonome qui n’est pas affectée par les autres consommations électriques, et son importance est également très grande. Le système à courant continu comprend des équipements de charge, des batteries, des tableaux CC, des sous-tableaux CC, des dispositifs de surveillance de l’isolation ainsi que des charges. Sa fonction principale consiste à fournir une alimentation en courant continu aux équipements de signalisation, aux dispositifs de protection, aux équipements d’automatisation, à l’éclairage de secours, à l’alimentation de secours, ainsi qu’aux opérations d’ouverture et de fermeture des disjoncteurs. Les systèmes à courant continu courants comprennent des niveaux de tension de 24 V, 36 V, 48 V, 110 V et 220 V. En outre, il existe également certains niveaux de tension très répandus.

Les dangers de la mise à la terre dans les systèmes à courant continu

Les dommages causés par la mise à la terre du système continu sont évidents. Nous savons tous que le système électrique fonctionne en état stable, et les dispositifs de protection jouent un rôle crucial dans l’acquisition des données, la surveillance et le traitement matériel ultérieur. Le principal danger lié à la mise à la terre d’un système continu réside dans le risque de provoquer des dysfonctionnements des relais. Les protections électriques, les signaux, les dispositifs automatiques, etc. peuvent ainsi mal fonctionner, refuser de s’activer, déclencher involontairement, etc., ce que nous désignons couramment sous les termes de « non-fonctionnement sans action » ou de « non-fonctionnement sans action ni action ». Dans ce cas, dès que le système électrique perd sa capacité de protection contre la résonance série continue, cela peut entraîner une paralysie généralisée du réseau électrique, et il est indispensable de procéder à un traitement d’alerte en cas de défaut afin d’éviter le fonctionnement à la terre du système continu.

Comment traiter les défauts de mise à la terre dans les systèmes à courant continu

Le traitement des systèmes en courant continu (CC) nécessite l’utilisation d’équipements de test dédiés, tels que les détecteurs de défauts de mise à la terre en courant continu, qui emploient la « méthode d’analyse des formes d’onde ». Cette méthode permet de localiser précisément les défauts sans perturber le fonctionnement du système, même sous alimentation continue. Le détecteur de défauts pour systèmes CC se compose d’un générateur de signal et d’un récepteur de signal. Il comprend trois éléments : un capteur de signal (pince). Lors de la recherche de défauts dans un système CC, ces trois éléments doivent être utilisés conjointement. La procédure spécifique consiste à insérer la sortie du câble de signal dans le générateur de signal, à pincer le barreau collecteur avec la pince rouge, puis à détecter le signal à l’aide de la pince noire. Une fois le générateur correctement connecté, allumez l’interrupteur d’alimentation du générateur de signal, puis raccordez ce dernier au barreau collecteur et au fil de terre à proximité de l’extrémité de sortie de la batterie, conformément au défaut de mise à la terre présent dans le système CC. Afin d’améliorer la précision de la détection, le générateur de signal peut être connecté à la douille du fusible CC située au début de la branche la plus proche de la zone défectueuse, ou encore au petit barreau collecteur CC situé sous le circuit. Pendant le processus de détection, le générateur de signal doit rester constamment connecté au courant continu. L’extrémité d’alimentation de la branche, le détecteur de défauts et la pince ampèremétrique sont toujours testés à l’extrémité de charge de la branche CC, et les résultats mesurés s’affichent sur le panneau d’affichage.

Mesures préventives

1. En raison de la précision de l’équipement, celui-ci doit être manipulé avec précaution pendant le transport, l’utilisation et le stockage. Les composants doivent être protégés contre les vibrations fortes, telles que celles causées par une chute ou un impact.

2. La résonance en série du signal doit être ajoutée entre le jeu de barres défectueux et la terre.

3. Le pinces ampèremétriques de l’analyseur de défauts de mise à la terre du système CC ne peuvent être utilisées que pour les circuits CC et ne peuvent pas être utilisées pour les circuits CA.

4. Lorsqu’il n’y a pas de mise à la terre évidente dans chaque branche, vérifiez si le point de mise à la terre se trouve dans la partie d’alimentation, par exemple la batterie, le chargeur, etc.

5. Pendant le processus de test, veuillez éteindre l’alimentation de la pince ampèremétrique et du récepteur de signal lorsqu’ils ne sont pas utilisés afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

6. Lorsque la puissance du récepteur de signal est faible, la batterie doit être remplacée en temps utile afin d’améliorer la précision de détection.

7. En raison de la grande sensibilité de la pince ampèremétrique, ne la tenez pas avec les mains pendant les essais chez HV Hipot Electric Co., Ltd. Maintenez la pince ampèremétrique à l’état stationnaire afin d’éviter d’affecter la précision de détection.

By hvhipot

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