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


Útgáfa og viðhald af AC tengimótum | Þróað yfirlit yfir algengasta villur og hvernig á að meðhöndla þær allar í einu grein

Felix Spark
Felix Spark
Svæði: Mist og viðbótarverk
China

1. AC stiklustakka helstu efnahliða greining

AC stiklustakkar eru sjálfvirkir rafmagnsmagnastakkar sem notaðir eru til langvarðandi og hægar frekari skiptingar af AC stefnulínum og stjórnunarlínum. Þeir birta kosti eins og sjálfvirk aðgerð, undirspenna- og óspenna-vernd, hækkt meðferðarmiki, sterka öruggleika og lág marka viðhald. Í rafstjórnunarlínum verktaka má AC stiklustakkarnir aðallega notuðir til að stjórna rafrifum og öðrum hleðslum.

Helstu efnahliðir AC stiklustakka innihalda rafmagnssýningarkerfi, snertakerfi og bogasláttarkerfi o.s.frv. Þeir eru aðallega samsettir af byggingarefnum eins og aðal-snertar, færilegur járnsamþætta, spönn, staðbundið járnsamþætta og aukasnertar.

1.1 Rafmagnssýningarkerfi

Rafmagnssýningarkerfi AC stiklustakka er aðallega samsett af spönn, færilegu járnsamþætti, staðbundið járnsamþætti og kortslóðarringe. Þegar stjórnunarspönnin er virkuð eða unnuð, mun það fullnægja draga eða sleppa aðgerð, sem getur haldið færilegu og staðbundið snertar í opinberri eða lokinni stöðu, svo að markmiðið sé að skipta um línu.

Electromagnetic System of AC Contactor.jpg

Til að minnka slysa og hysteresis tap er járnsamþætti og armatúrinn á AC stiklustakka aðallega gerður af E-formu síokkerplötum sem lámaður er saman við framleiðslu. Til að auka hitaflutningsflatarmál og forðast brennslu, er spönnin gerð í dýpt og litlu silindri vídd á vöngulrönd, með ákvörðuð fjarlægð frá járnsamþættinum til að forðast yfirleit. E-formu járnsamþætti geymir loftgapi 0.1 - 0.2 mm á endaflatarmáli miðsilins til að minnka áhrif af eftirmagnsreikningi og forðast færilega armatúrinni frá að stökkva. 

Þegar AC stiklustakkar eru í vinnslu, mynda veðurströmar í spönninni veðurstraum í járnsamþættinum, sem valdar færilegum armatúr til að svifast og mynda hljóð. Í hverju enda járnsamþættanna og armatúrinnar er gildið og kortslóðarringe úr kopar eða nikkel-krom leysingar er settur í gildið til að leysa þetta mál. Eftir að kortslóðarringe hefur verið settur upp, þegar veðurstraum flæðir gegnum uppspjall, mynda veðurstraumar Φ₁ og Φ₂ með mismunandi fasi, sem tryggja að það sé alltaf draga á milli járnsamþættanna og armatúrinnar, sem minnkar krafta og hljóð.

1.2 Snertakerfi

Það eru þrír tegundir snerta á AC stiklustakka, náml. punktsnert, línu-snert og flatarmál-snert, eins og sýnt er í eftirfarandi mynd. Samkvæmt byggingarefninu, eru þeir skiptir í brúsnert og fingurnert. Brúsnert innihalda punktsnert brúsnert og flatarmál-snert brúsnert, sem eignast mismunandi straumsaðstæðum. Fingurnert eru mest í línu-snert formi, og snert flatarmál þeirra er beinn lína, sem eignast oftkeypt og stórra straumsaðstæðum. Samkvæmt virkni og skiptingu, eru þeir skiptir í aðalsnert og aukasnert. Aðalsnert eignast stórra straums stefnulínum, og það eru venjulega 3 par opinnar snert. Aukasnert eignast lágstraums stjórnunarlínum, og það eru venjulega 2 par opinnar snert og 2 par lokuðar snert.

Three Contact Forms of Electrical Contacts.jpg

1.3 Bogasláttarkerfi

Fyrir hægstraum eða hágildistofnar, munu bogar inntaki á AC stiklustakka óherrulega komast, sem valdar snertabrennslu, skemmd á tækinu, áhrif á notkunartíma og jafnvel skiptingaraðgerðina; í erfðum tilfellum, getur það leiðið til branda. Af öryggisástæðum, þarf allir stiklustakkar með meiri en 10 A að vera skipuð með bogasláttarkerfi. Venjulegar bogasláttaraðferðir sem notuð eru í AC stiklustakka eru tvíbrottr rafmagnsbogasláttur, lóðrétt slóð bogasláttur og grindar bogasláttur.

Tvíbrottr rafmagnsbogasláttur deilt bogann í tvær hluta, og stréckti bogann með rafmagnsstyrk snertakerfisins sjálfs, svo að markmiðið sé að dreifa hita og kjala bogann og ná markmiði bogasláttar. Lóðrétt slóð bogasláttur er gerður af bogasláttarbreytilegt leir, asbestsement og aðrir efni, með einn eða fleiri lóðréttar slóðar á innri hlið, sem getur víddið snertuflatarmál milli boga og vegginna bogasláttarherbergis, og ná markmiði bogasláttar með því að smella hann. Þegar snertar eru í skiptingu, er boginn sentur í slóð með ytri magnsreikning eða rafmagns, og hitakraftur er sendur í vegginna bogasláttarherbergis, svo að boginn sé hættur fljótlega.

Á þessu grunnlagi er nýr grindar bogasláttur hönnuður. Metallgrindin notar herringbone koparboðin eða galvaniseruð járnplötur og er sett inn í bogasláttarhlut. Boginn sem mynduður er af snertaskiptingu myndar sterka magnsreikning, og tilgangur magnsgegnunar valdar ójöfnu rafmagnsstyrk í þessu svæði, sem dragur boga inn í bilin á grindinni til að mynda stuttar boga. Hver grind virkar sem eldstöð, sem deilt er heilu bogavoltafalli í mörg brot, og voltfallið á milli hverrar er lægra en bogagangsvolti. Sama tíma, grindin dreifar hita til að hætta boga fljótlega, ná markmiði bogasláttar [3-5].

1.4 Aukaeignir

Aukaefni á AC stiklustakka innihalda andsprungi fjötr, búffurfjötr, snertardeildar fjötr, brottfærsla kerfi, botn, o.s.frv. Andsprungsfjötrinn býður færilega armatúr til að sleppa orku eftir óvirka, svo að snertarnar fara til baka í uprunalega stöðu. Búffurfjötrinn getur lagt niður áhrif krafta. Snertardeildar fjötr getur mikilað snertardeildar og minnkað snertarviðmot. Virknissnertarnir eru keyrðir af færilegu armatúr eða andsprungsfjötr til að stjórna þeim að vera tengd eða skipt.

2 Rétt notkun AC stiklustakka

2.1 Valreglur fyrir AC stiklustakka

Mikið spennu á aðalsnertum má ekki vera lægra en spennu á stjórnunarlínum. Mikið straums á aðalsnertum skal passa hleðsluaðstæðum: fyrir viðmóts hleðslur, ætti að vera jafnt og mikið straums; fyrir rifhleðslur, ætti að vera ein smula hærri en mikið straums. Spenna á dragaspönnun er valin eftir flóknar stjórnunarlínum: 380 V eða 220 V má vala fyrir einfaldar línum, og 36 V eða 110 V fyrir flóknar línum. Fjöldi og tegund snerta skal passa grunnstöðlu stjórnunarlínum.

2.2 Uppsetning og viðhald á AC stiklustakka

Fyrir forskeytingu, er nauðsynlegt að staðfesta hvort teknileg gögn stiklustakka (líkt og mikið spennu, straums, virkni oft, o.s.frv.) passi staðlar, athuga hvort útlit sé skemmt og hreyfing sé skemmt, og mæla DC motstandargildi og öryggismotstandargildi spönnunnar. Uppsetningastaða skal vera lóðrétt, með halla ekki yfir 5°, og hliðin með hitaflutningsgöglum ætti að standa lóðrétt. Við uppsetningu og tengingu, forðast fall af hlutum eins og skruflur, plötur og endir, sem getur valdið AC stiklustakka að stökkva eða kortslóða.

Eftir uppsetningu, er nauðsynlegt að athuga hvort tenging sé rétt. án virkni á aðalsnertum, virka og unna stiklustakka nokkrar sinnum til að athuga hreyfingu aðalsnerta og hvort það sé hljóð eftir að járnsamþætti er draginn. Hann getur verið notaður aðeins ef það er engin villa. Ekki er leyft að tengja AC stiklustakka við DC gildi, annars mun spönninn brenna.

3 Almenn vorur og viðhaldaraðferðir fyrir AC stiklustakka

3.1 Aðalsnert vorur

3.1.1 Mikil hliðrun á skiptingatíma færilega og staðbundið aðalsnert

Þegar hleðslan er í vinnslu, kemur hliðrun á skiptingatíma snerta. Snertuflatarmál myndar óregluleg litill hólar vegna hærra hittas, sem valdar lágri snertuflatarmál, hærra straum og mikil hliðrun. Til að lagfæra skemmt snerti, er nauðsynlegt að athuga gráðu skemmt á snertuflatarmáli; snerturinn getur verið lagfærður aðeins ef þykkt hans er meira en 2/3 af upprunalegu þykkt. Við lagfæringu snerta, setja fín sandpapper á jafnhæð, svo skemmt snerti flötur á sandpappri, athuga lagfæringu til að alla skemmt punktar eru flötur, og lokar með að meðhöndla skemmtu.

3.1.2 Smelt, brennslu og fastheldi færilega og staðbundið aðalsnert

Aðalorsök smelt, brennslu og fastheldi færilega og staðbundið aðalsnert eru kortslóða á hleðslu, kortslóða á stefnulinum, eða minnka hleðsluveður. Þar af komið, samtidar kortslóða og stefnulin kortslóða er aðalþáttur. Af vinnuþörf, virkni oft á AC stiklustakka fer frá lágt til hátt; við oftkeypta skiptingar snerta, stígur flatarmálshiti, og undir aðgerð bogar, mun færilega og staðbundið aðalsnert smelta, brenna og fasthelda.

Það eru venjulega tvær meðferðaraðferðir: fyrst, skipta út AC stiklustakka með hærra spennu og straum; annað, lagfæra AC stiklustakka: skipta út snerti með sama stærð, hreinsa koldeildar um færilega og staðbundið snert, o.s.frv., og tengja Rafrif-Kondensator (RC) bogasláttur í samsíðu við hverja 3 par aðalsnert.

3.2 Aukasnert vorur

3.2.1 Of hátt snertuviðmot á færilega og staðbundið aukasnert

Of hátt snertuviðmot á færilega og staðbundið aukasnert mun valda auknum línuveður á stjórnunarlínum og lækkun spennu. Það eru tvær aðalorsök fyrir þessa atburð: fyrst, mikið olía og dust er sett á snerti; annað, oxíðslag er mynduð á snertuflatarmáli. Samkvæmt undirspenna-verndarkerfi AC stiklustakka, þegar spenna á AC stiklustakka spönn er lægra en 85% af mikið spennu, mun stjórnunarlínum hætta að vinna. Lausnin er að taka út snerti, hreinsa með reinum klæði, og svo blanda snertuflatarmál með fín sandpapper.

3.2.2 Mikil hliðrun á skiptingatíma færilega og staðbundið aukasnert

Aðalorsök fyrir þessa voru gætu verið að stjórnunarlínum hefur komið kortslóða, eða veður gæðgjafa í stjórnunarlínum hefur minnkað, o.s.frv.

3.3 Spönn vorur

3.3.1 Opin spönn

Opin spönn á AC stiklustakka spönn mun valda að stjórnunarlínum hætti að vinna. Þessi atburður er sjaldgæf, og er venjulega valdur af gæðamálum stiklustakka eða órétt uppsetning við samsetningu.

3.3.2 Kortslóða spönn

Kortslóða á AC stiklustakka spönn mun valda að kortslóðavernd á stjórnunarlínum brenni. Venjuleg atburður af spönn kortslóða er að AC spenna sem sett er á spönninn er ekki 0.85-1.05 sinnum mikið spennu; lengur keyrsla spönnar undir lága eða hæg spenna getur valdið kortslóða. Skemmt AC stiklustakka spönn verður að skipta út; við skipta út spönn, skal aðeins merkja stærð spönnar, mikið spennu, og stærð AC stiklustakka.

3.4 Vorur á færilega og staðbundið járnsamþætti snertuflatarmál

3.4.1 Fastheldi færilega og staðbundið járnsamþætti snertuflatarmál

Aðalorsök fyrir þessa voru er að olía er sett á snertuflatarmál færilega og staðbundið járnsamþætti. Eftir að ýta á byrjun takki, rifinn fer áfram, en þegar ýta á stop takki, AC stiklustakka spönn hættir, snertarnar hættir að fara til baka, og rifinn heldur áfram. Eftir að hendi fer af stop takki, spönninn heldur áfram, og rifinn heldur áfram. Lausnin er að hreinsa snertuflatarmál færilega og staðbundið járnsamþætti.

3.4.2 Hært hljóð af járnsamþætti

Aðalorsök fyrir hært hljóð af járnsamþætti eru að kortslóðarringe er brotin, eða mikið rúst er sett á snertuflatarmál færilega og staðbundið járnsamþætti. Fyrir venjuleg rúst, fín sandpapper getur verið notað til að meðhöndla snertuflatarmál. Ef kortslóðarringe er skemmt, er venjulega skipt út járnsamþætti til að lagfæra voru.

4 Ályktun

Rétt notkun, vorudreifing og viðhaldaraðferðir fyrir AC stiklustakka eru mikilvæg fyrir öruggu vinnslu rafstjórnunarkerfa. Til að bæta virkni og lengja notkunartíma AC stiklustakka, ætti almenn vorur að vera lagfærðar fljótlega til að minnka mistökstala í framleiðslu.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
10kV RMU Yfirleitt Mótteknar Villur & Lausnir Leiðbein
10kV RMU Yfirleitt Mótteknar Villur & Lausnir Leiðbein
Aðgerðarvandamál og meðferðarmæri fyrir 10kV hringlínueiningar (RMUs)10kV hringlínueiningin (RMU) er algengt elektríska dreifivélinn í borgarlegum rafmagnsdreifinetum, árangur að miðspennu rafræktun og dreifingu. Í raunverulegri vinnumat eru mörg vandamál möguleg. Hér fyrir neðan eru algengustu vandamál og samsvarandi meðferðarmæri.I. Rafmagnsvandamál Innri skammstöð eða slembi tengingSkammstöð eða löse tenging inní RMUnni getur valdi óvenjulegum rekstri eða jafnvel tæki skemmu.Mæri: Skoða strax
Echo
10/20/2025
Hægspenningsskrifstöðatípa og villuleiðbeiningar
Hægspenningsskrifstöðatípa og villuleiðbeiningar
Hámarkraðar skiptingar: Flokkun og villuleitHámarkraðar skiptingar eru mikilvægar verndaraðgerðir í raforkukerfum. Þær hætta straumi fljótt þegar villa kemur til, sem varnar fyrir skemmd á úrustæðu vegna yfirbæris eða kortskynja. En vegna langvarðar virkjunar og annarra ástæða geta skiptingar komið upp við vikur sem krefjast tímabundinnar villuleitar og leysingar.I. Flokkun hámarkraðara skiptinga1. Eftir staðsetningu: Innifjöllunar gerð: Settur upp í lokkaðum skiptistofum. Útifjöllunar gerð: Upp
Felix Spark
10/20/2025
10 ákvæði við uppsetningu og stjórnun af transformatorum!
10 ákvæði við uppsetningu og stjórnun af transformatorum!
10 forbótarreglur fyrir uppsetningu og rekstur tranformatora! Ekki setjið tranformatorinn of langt í burtu—bundið við að setja hann í einangraðar fjöll eða óbyggða svæði. Of stór afstandi hefur ekki bara áhrif á tengingar og auksar línudauða, heldur gerir það stjórnun og viðhaldi erfitt. Ekki veljið kapasit yfirfallanlega. Rétta val á kapasiti er hægt að undanskýra. Ef kapasitin er of litla getur tranformatorinn verið ofþungaður og skemmtast auðveldlega—ofþungaður yfir 30% skal ekki vera lengur
James
10/20/2025
Hvernig á að viðhalda torrum transformatorum örugglega
Hvernig á að viðhalda torrum transformatorum örugglega
Viðhaldsferli fyrir torfæða transformatora Settu undirbúðann transformator í virkni, opnið spennubrytin á lágsprettusíðu transformatorins sem á að viðhalda, taktu burtu stýringarraforkuvuna og hengdu upp skilt með orðunum "EKKI LOKA" á handtöku spennubrytins. Opnið spennubrytin á hásprettusíðu transformatorins sem er viðhalda, lokaðu jafnvægisbrytinu, slepptu fullkomlega rafinu úr transformatornum, læstur hásprettukassanum og hengdu upp skilt með orðunum "EKKI LOKA" á handtöku spennubrytins. Fyr
Felix Spark
10/20/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna