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


Milyen gyakori hibák fordulhatnak elő az árufolyam-transzformátorokban az levegőizolált kapcsolókészülékekben?

Felix Spark
Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

Helló mindenkinek, Felix vagyok, és már 10 éve dolgozom az áramrendszer területén. A szaktanácsadó mérnökökkel történő helyszíni munkától a különböző alakulókészülékek hibáinak kezeléséig, sokféle áramerősítő (CT) készülékkel dolgoztam, különösen azokkal, amelyeket levegőizolált váltókban (AIS) használnak.

Bár ez a fajta berendezés szerkezetileg egyszerű és könnyen karbantartásra kerül, mégis gyakran merülnek fel problémák a valós működés során. Ma megosztandok tapasztalataimat, és arról fogok beszélni:

Mik a leggyakoribb hibák az áramerősítőkben a levegőizolált váltókban — és hogyan kezeljük őket?

Csak praktikus ismeretek, nincs felesleges információ!

1. Mi az áramerősítő a levegőizolált váltóban?

Kezdjük egy rövid magyarázással, hogy jobban megérthessétek, ami következik.

A levegőizolált váltó (AIS) olyan elosztó berendezés, amely a levegőt használja fő izoláló közegként. Széles körben alkalmazzák akár 35 kV-ig tartó elosztó hálózatokban.

Az áramerősítő (CT) általában a vezetékvezetőkhez vagy elválasztó kapcsolókhoz van telepítve. Feladata, hogy mérje a primáris áramot, és mintavételi jeleket adjon a védelmi eszközöknek. Az CT teljesítménye közvetlen hatással van a mérések pontosságára és a védelmi intézkedések megbízhatóságára.

2. Gyakori hiba típusok és okai
Hiba 1: Másodlagos nyitott kör — A legveszélyesebb (és gyakran figyelmen kívül hagyott) probléma

  • Jelenségek: A mérésekből nem olvashatók adatok, a védelmi relék rosszul működnek vagy akár kifulladják.

  • Okok:

    • Rohadt csatlakozók;

    • A másodlagos kör rögzítése tesztelés közben elfelejtve;

    • Humán hiba a működés során.

  • Következmények: A nyitott másodlagos kör a mag szenvedését okozza, és veszélyesen nagy feszültséget generál, ami potenciálisan károsíthatja a berendezéseket, vagy biztonsági kockázatot jelenthet.

  • Megoldások:

    • Ellenőrizze az összes másodlagos vezetést a telepítés előtt;

    • Mindig használjon rögzítőkapcsolót a tesztek során;

    • Oktassa a karbantartási személyzetet a megfelelő eljárásokról.

Tipp: Minden karbantartási művelet után ellenőrizze a másodlagos kört multiméterrel, hogy biztosítson a folytonosságot!

Hiba 2: Izoláció öregedése / nedvesség bejutása — Nagy kockázat a régi alakulók modernizációja során

  • Jelenségek: Részleges lehullás, csökkenő izolációs ellenállás, rosszindulatú záródások.

  • Okok:

    • Anyagok hosszú távú öregedése;

    • Rossz szegélyezés engedi a nedvesség bejutását;

    • Magas páratartalom (gyakori déli régiókban).

  • Következmények: Kisebb problémák befolyásolják a mérések pontosságát; súlyos esetekben rövidzárszámokat vagy robbanásokat okozhat.

  • Megoldások:

    • Végezzen rendszeres izolációs teszteket;

    • Priorizálja a nedvességellenálló tervezéseket a régi egységek cseréjénél;

    • Telepítse a fűtési és nedvességeltávolító berendezéseket nedves környezetben.

Javaslat: A régi állomások modernizációja során ne csak a külsőre koncentráljon, hanem ellenőrizze a belső izolációt is!

Hiba 3: Helytelen polaritási csatlakozás — Gyakori hiba újonnan belevetett személyek részéről, komoly következményekkel

  • Jelenségek: Differenciális védelem rossz működése, pontatlan mérések.

  • Okok:

    • Nem ellenőrizték a polaritást a telepítés során;

    • Rosszul értelmezték a vezetékdiagramokat;

    • Egyértelműtlen jelölés rossz csatlakozást eredményez.

  • Következmények: A differenciális védelem rendszereknél a helytelen polaritás hamis záródást vagy hiányzó záródást okozhat — jelentős biztonsági kockázat.

  • Megoldások:

    • Mindig végezzen polaritás-tesztet a telepítés után;

    • Használjon polaritástesztelő eszközt vagy DC módszert a irány ellenőrzésére;

    • Jelölje világosan a primáris és másodlagos végződéket.

Emlékeztető: A polaritás fontos — különösen a relévédelem rendszereknél!

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
10kV RMU Gyakori Hibák és Megoldások Útmutatója
10kV RMU Gyakori Hibák és Megoldások Útmutatója
Alkalmazási problémák és kezelési intézkedések 10 kV gyűrűháló főpontok (RMU) eseténA 10 kV gyűrűháló főpont (RMU) egy gyakori elektromos elosztó berendezés városi villamos hálózatokban, elsősorban középvoltú energiaellátásra és elosztásra. A valós működés során számos probléma merülhet fel. Az alábbiakban találhatók a gyakori problémák és a hozzájuk tartozó javító intézkedések.I. Elektromos hibák Belső rövidzárlat vagy rossz csatlakoztatásAz RMU belső részében lévő rövidzárlat vagy lökdönys csa
Echo
10/20/2025
Magas-feszültségű átkapcsoló típusok és hibaelhárítási útmutató
Magas-feszültségű átkapcsoló típusok és hibaelhárítási útmutató
Magfeszültségi átmenetek: Osztályozás és hibaelhárításA magfeszültségi átmenetek kritikus védelmi eszközök a villamos rendszerekben. Gyorsan megszakítják az áramot, ha hiba történik, így megelőzik a felszerelés sérülését túlterheléstől vagy rövidzártól. Azonban a hosszú távú működés és egyéb tényezők miatt az átmenetek hibákat fejleszthetnek ki, amelyek időben diagnosztizálása és javítása szükséges.I. Magfeszültségi Átmenetek Osztályozása1. Telepítési hely szerint: Beltéri típus: Zárt váltóházak
Felix Spark
10/20/2025
10 tilalom a transzformátorok telepítésére és üzemeltetésére!
10 tilalom a transzformátorok telepítésére és üzemeltetésére!
10 tilalom a transzformátorok telepítésére és üzemeltetésére! Soha ne helyezze a transzformátort túl messze—kerülje a távoli hegyek vagy puszták megválasztott területeit. A túl nagy távolság nem csak kábeleket veszíteni okoz, de növeli a vonalveszteségeket is, valamint nehézzé teszi a kezelést és karbantartást. Ne válasszon tetszőleges kapacitású transzformátort. A megfelelő kapacitás kiválasztása alapvető fontosságú. Ha a kapacitás túl kicsi, a transzformátor terhelhető túl, ami könnyen károsod
James
10/20/2025
Hogyan lehet biztonságosan fenntartani a száraz transzformátort?
Hogyan lehet biztonságosan fenntartani a száraz transzformátort?
Keringési eljárások száraz transzformátorokhoz Vezesse be a helyettesítő transzformátort, nyissa meg a kisfeszültségi oldali áramkiejtőt a karbantartandó transzformátorban, távolítsa el az irányítási energia védőt, és függessen fel "NE ZÁRD BE" jelzést a kapcsoló rúgra. Nyissa meg a nagyfeszültségi oldali áramkiejtőt a karbantartás alatt álló transzformátorban, zárja be a talajzatkapcsolót, teljesen törölje a transzformátort, zárja le a nagyfeszültségi szekrényt, és függessen fel "NE ZÁRD BE" je
Felix Spark
10/20/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését