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


Jaké jsou obsahy provozu a údržby pro vnitřní vysokovoltový vakuový vypínač VS1?

Echo
Echo
Pole: Analýza transformátoru
China

VS1 - typ vnitřního vysokonapěťového vakuumového vypínače

Vnitřní vysokonapěťový vakuumový vypínač typu VS1 je vnitřní zařízení pro třífázový střídavý proud s frekvencí 50 Hz a s nákladovým napětím 12 kV. Používá se pro řízení a ochranu elektrických zařízení v průmyslových a hornických podnicích, elektrárnách a přepínacích stanicích. Vypínač má hlavní obvod a obslužnou mechaniku uspořádané na speciálně tvarovaném rámu ve frontálně-zadním uspořádání, tj. jako integrované uspořádání. Tento konstrukční design může zlepšit pracovní vlastnosti obslužné mechaniky tak, aby byly více souladu s výkonem požadovaným pro otevírání a zavírání uhašení oblouku, snížit nepotřebné mezipřenosové články, snížit spotřebu energie a hluk a zlepšit spolehlivost pracovních vlastností vypínače. Uživatelé jej mohou přímo nasadit do provozu bez nutnosti úpravy.

1. Technické požadavky na obsluhu

Vypínač umožňuje ruční náboj energie, ruční zavírání a ruční otevírání. Obvykle se funkce ruční operace používá pouze během prázdného testování a kontrol vypínače. Před ruční operací je třeba potvrdit, že vypínač je v otevřené poloze, vyndat sekundární zásuvku a odpojit zdroj řídicí energie. Funkce ruční operace má speciální pravidla použití v určitých situacích.

  • Funkce ručního náboje energie lze použít v situacích, kdy není žádná energie ve sekundárním obvodu vypínače.

  • Funkce ručního otevírání může poskytnout operátorovi možnost přímého otevření vypínače v případě nouzových potřeb.

  • Funkce ručního zavírání lze použít pouze tehdy, když hlavní obvod vypínače není pod napětím. Pokud je hlavní obvod vypínače pod napětím, ruční zavírání je absolutně zakázáno.

1.1 Elektrický náboj energie

Po dosažení pracovního stavu vypínače (nezáleží na tom, zda je hlavní obvod vypínače pod napětím nebo ne), je elektrický obvod nábojového motoru v pracovním stavu. Nábojový motor se automaticky zapne a provede náboj energie uzavírací pružiny. Po plném nabiti energie uzavírací pružiny automaticky vypne vypínač elektrický obvod nábojového motoru. Když se vypínač používá v vyjímatelném přepínači, je vozík vypínače vybaven odpovídajícími interlocky.

Když se vozík vypínače pohybuje z pozice testu do pracovní pozice nebo z pracovní pozice do pozice testu, nesmí být uzavírací pružina uvolněna. Během pohybu je obvod uzavírání odpojen, osa uzavírání je mechanicky uzamčena a ruční uzavírání selže. Po dosažení cílové pozice jsou obvod náboje a obvod uzavírání spojeny a mechanické uzamykání osy uzavírání je uvolněno. Když je vypínač v uzavřeném stavu, nelze vozík vypínače pohybovat.

1.2 Elektrické zavírání

Operátor může ovládat elektrické kontakty (např. elektrické tlačítko, uzavírací kontaktové relé atd.) připojené k obvodu uzavírání vypínače, aby se spojil cívka uzavíracího elektromagnetu vypínače a dokončil uzavírání. Mezi elektrickým obvodem cívky uzavíracího elektromagnetu a stavem nábojové pružiny uvnitř vypínače a mezi obvodem cívky uzavíracího elektromagnetu a stavem hlavních kontaktů vypínače existují elektrické interlocky. Pokud není nábojová pružina plně nabita nebo pokud je vypínač již v uzavřeném stavu, cestový spínač náboje a pomocný spínač uvnitř vypínače odpojí elektrický obvod cívky uzavíracího elektromagnetu. Bez ohledu na to, zda byl daný externí signál uzavírání, vypínač nebude schopen provést uzavírání.

1.3 Elektrické otevírání

Vypínač může poskytnout operátorovi 2 typy elektrického otevírání: elektrické otevírání pomocí otevíracího elektromagnetu napájeného samostatným zdrojem energie a elektrické otevírání pomocí přetížení.

Elektrické otevírání pomocí otevíracího elektromagnetu napájeného samostatným zdrojem energie. Operátor může ovládat elektrické kontakty (např. elektrické tlačítko, uzavírací kontaktové relé atd.) v obvodu otevírání cívky otevíracího elektromagnetu napájeného samostatným zdrojem energie připojené k vypínači, aby se spojila cívka otevíracího elektromagnetu napájeného samostatným zdrojem energie vypínače a dokončilo otevírání.

Elektrické otevírání pomocí přetížení. Cívka přetížení vypínače je připojena k elektrickému obvodu připojenému k sekundární straně transformátoru proudu. Když vypínač pracuje normálně, je cívka přetížení krátkodobě spojena obvykle uzavřeným kontaktem přetížení (nebo ekvivalentní ochranného zařízení) připojeného k tomuto elektrickému obvodu, a proud ze sekundárního obvodu transformátoru proudu neproudí cívkou přetížení. Když dojde k poruše v hlavním obvodu, přetížení reaguje, obvykle uzavřený kontakt se otevře a proud ze sekundárního obvodu transformátoru proudu protéká cívkou přetížení, což vedlo k otevírání vypínače.

2. Provoz a údržba vypínače

  • Běžná údržba a kontrola:Po nasazení vypínače by měly být pravidelně prováděny kontroly v souladu s relevantními provozními předpisy. Kontrola by měla být provedena, když hlavní obvod vypínače není pod napětím.

  • Čistící údržba a správa:Vypínač po nasazení by měl být pravidelně čištěn, aby byly povrchy izolačních a vodičových částí čisté. Čištění by mělo být provedeno, když ani hlavní, ani pomocné obvody vypínače nejsou pod napětím.

  • Mazání a údržba:Na relevantní části vypínače by mělo být pravidelně mazáno. Mazání by mělo být provedeno, když ani hlavní, ani pomocné obvody vypínače nejsou pod napětím. Části mazání a údržby zahrnují každou otáčivou část vypínače, včetně obslužné mechaniky; přenosné části související s montážní částí vypínače (např. když je vypínač použit v vyjímatelném přepínači, přenosná část interlocku mezi vypínačem a přepínačem). Když je vypínač použit v vyjímatelném přepínači, by měla být pravidelně čištěna a natřena novým Vaseline olejem kontaktová část izolačního špičáku vypínače.

3. Závěr

Před nasazením vypínače typu VS1 by mělo být pečlivě zkontrolováno, zda se nákladové napětí nebo proud každého operačního prvku shoduje s aktuální situací. A mechanismus náboje by měl být použit k realizaci zkoušky uzavírání a otevírání, aby bylo zkontrolováno, zda jsou všechny ukazatele normální. Během používání vypínače by měla být pravidelně kontrolována vakuová stupnice vakuové komory pro uhašení oblouku metodou síťového napětí. Otevřete vypínač a aplikujte síťové napětí 42 kV mezi styčnými částmi komory pro uhašení oblouku po dobu 1 minuty. Pokud dojde k opakovanému propojení v komoře pro uhašení oblouku, je třeba vyměnit vakuovou komoru pro uhašení oblouku.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jak navrhnout stožáry pro 10kV povrchové vedení
Jak navrhnout stožáry pro 10kV povrchové vedení
Tento článek kombinuje praktické příklady pro zlepšení logiky výběru ocelových trubkových stožárů pro 10kV, diskutuje jasné obecné pravidla, návrhové postupy a specifické požadavky pro použití v návrhu a výstavbě 10kV povrchových elektrických vedení. Speciální podmínky (jako jsou dlouhé rozpětí nebo oblasti s těžkým ledením) vyžadují dodatečná specializovaná ověření na základě tohoto základu, aby bylo zajištěno bezpečné a spolehlivé fungování stožáru.Obecná pravidla pro výběr stožárů pro povrcho
James
10/20/2025
Jak vybrat suchou transformátor?
Jak vybrat suchou transformátor?
1. Systém kontroly teplotyJednou z hlavních příčin selhání transformátoru je poškození izolace, a největší hrozba pro izolaci pochází z překročení povoleného teplotního limitu cívek. Proto je klíčové sledovat teplotu a implementovat systémy výstrah pro provozní transformátory. Následuje představení systému kontroly teploty na příkladu TTC-300.1.1 Automatické chladičeTermistor je předem vložen do nejteplejšího místa nízkonapěťové cívky pro získání teplotních signálů. Na základě těchto signálů se
James
10/18/2025
Jak vybrat správný transformátor?
Jak vybrat správný transformátor?
Normy pro výběr a konfiguraci transformátorů1. Důležitost výběru a konfigurace transformátoruTransformátory hrají klíčovou roli v elektrických systémech. Umožňují přizpůsobení napěťových úrovní různým požadavkům, což umožňuje efektivní přenos a distribuci elektřiny vygenerované v elektrárnách. Nesprávný výběr nebo konfigurace transformátoru může vést k vážným problémům. Například, pokud je kapacita příliš malá, transformátor nemusí být schopen podporovat připojené zatížení, což může vést k pokle
James
10/18/2025
Jak správně vybírat vakuové spínací přerušovače
Jak správně vybírat vakuové spínací přerušovače
01 PředmluvaV středně napěťových systémech jsou spínače nezbytnými primárními komponenty. Vakuové spínače dominují na domácím trhu. Proto je správné elektrické návrhování nerozlučně spojeno s vhodnou volbou vakuových spínačů. V této části se zabýváme tím, jak správně vybírat vakuové spínače a běžnými mýty při jejich výběru.02 Průsečná kapacita pro krátkozávodní proud nemusí být příliš vysokáPrůsečná kapacita spínače pro krátkozávodní proud nemusí být příliš vysoká, ale by měla mít nějakou rezerv
James
10/18/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu