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


Milyen hibaelhárítási módszerei vannak az áramerőségátváltóknak?

Felix Spark
Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

Mint első soron lévő hibajavító munkás, nap mint nap foglalkozom áramerősítőkkel (CT-ekkel). Az üzemeltetés alatt álló CT másodlagos tekercsének soha nem szabad nyitott körben lennie! Ha nyitott körben van, a másodlagos áram és a demagnetizáló potenciál eltűnik. A teljes primáris oldali mágneses potenciál akkor válik az vasmag élesítő potenciáljává, ami jelentősen növeli a mágneses fluktuációs sűrűségét. A magas feszültség a másodlagos oldalon bármikor fenyegetheti a biztonságot.

Szigorú energiamegoldási előírások ellenére a felhasználói villamosmérnökök kezelése és technikai minősége gyenge. Az energiaügyi piac megnyitása óta a tervező egységek gyakran nem felelnek meg a specifikációknak, és a telepítő csapatok nem tartják be a rajzokat vagy a biztonsági intézkedéseket. Így a CT-k üzemben lévő balesetei folyamatosan növekednek. Egy tipikus kapacitás-növelési projekt balesete, amit most kezeltünk, illusztrálja ezt, amiről most mesélgetek.

1. Hiba felfedezése: A kiégő transzformátor helyszíne

2012. szeptember 27-én a mérnöki telepítő cégünk egy alátávirányító kapacitás-növelési projektet vett át. Amikor lekapcsoltuk az áramot, hogy cseréljük le a CT-t a bejövő vonal tárolójában, elváltam azt, és találtam, hogy — a CT már alig ismertelhető volt, olyan kiégőtt! Mivel több évig is voltam karbantartásban, sok kiégőt láttam, de egy CT, ami hirtelen kiégik, valami gyanús, és mélyebben kell kivizsgálni az okait.

2. Ok vizsgálata: Emberi hiba + Kezelési zavar
(1) Helyszíni vizsgálat, "Másodlagos vezetékek kivágása" meghatározása

A csapatommal részletes vizsgálatot végeztünk: A CT másodlagos kimeneti vezetékei a bejövő vonal tárolójában valóban kivágva voltak! Visszapillantva kiderült, hogy ez a dolog visszanyúlt a távirányító beüzemeléséig:

  • Eredetileg a bejövő vonal tárolója és a mérőtároló transzformációs aránya mindkettő 75/5 volt;

  • Az első kapacitás-növelés során a mérőtároló CT-t 150/5 transzformációs arányúval cseréltek le, de a bejövő vonal tárolójában a 75/5-es védelmi CT nem cserélődött;

  • A kapacitás-növelés után a berendezések nem mutattak rendellenességeket, de ahogy a transzformátor kapacitása nőtt, a védelmi beállítási értékek nem frissültek megfelelően.

(2) Hibás hitelesítés, emberi hiba miatti nyitott kör

Később, ahogy a fogyasztás nőtt, a túlmenő áramvédelem gyakran indult. A felhasználói villamosmérnök nem találta meg a problémát, és tévedően úgy gondolta, hogy a CT hiba okozza a relé működését, és valójában kivágta a másodlagos vezetékeket! Az áramellátás után a védelem nem indult, de a CT másodlagos köré közvetlenül nyitott körbe került — ez egy katasztrófa volt!

(3) Nyitott kör veszélyei: Vasmag telítése → Kiégés

A CT másodlagos oldala eredetileg kis impedanciával működik, közel a rövidzárhoz. Ha nyitott körben van, a primáris oldali áram által generált mágneses erő nem kompenzálható a másodlagos oldalon, a vasmag súlyosan telítődik, a vasveszteség jelentősen növekszik, és a CT önmagában túlmeleged és kiég.

Összefoglalva, ez a baleset nagy kezelési lyukat mutatott: a telepítő csapat nem cserélte le a bejövő vonal tárolójában a CT-t, a védelmi beállítási értékeket nem frissítették, és a villamosmérnök vakon működött, ami révén a CT lapis-lazuli módon sérült.

3. Megelőző intézkedések: Karbantartók "életmentő ellenőrzőlista"

A munkánkban a forrásból kell bezárni a lyukakat. Ezt a balesetet alapul véve összeállítottam 6 szigorú intézkedést, amelyeket az üzemeltetés, a tervezés és a telepítés mindegyike követnie kell:

(1) Tervezés + Rajz ellenőrzése: Szigorúan tartsa be a specifikációkat

A tervező egységeknek helyszíni felmérést kell végezniük, és a rajzokat a specifikációk szerint kell elkészíteniük; a tulajdonosnak ellenőriznie kell a rajz ellenőrzését, hogy megelőzze a "rossz tervezéseket" a helyszínön.

(2) Berendezés ellenőrzése: Teljes folyamat ellenőrzése

A tulajdonosnak a nemzeti és ipari normákat kell követenie a beszerzés, tesztelés és elfogadás során, hogy megelőzze a hibás termékek bekerülését a hálózatra.

(3) Üzemeltetési minősítés: A villamosmérnököknek minősítetteknek kell lenniük

Ha az üzemeltetési személyzetnek nincs minősítése? Ne engedjék, hogy a berendezéseket érintsék! Sőt, a vezetékrendszer és a berendezések véletlenszerű módosítása és szétbontása szigorúan tilos — ez a vörös vonal.

(4) Telepítés és elfogadás: Figyelje a telepítő csapatot

A telepítő csapatnak a folyamatokat kell követnie, és bármilyen rossz telepítés, sarokvágás vagy hiányos telepítést azonnal újra kell építeni! Az elfogadást szigorúan kell végezni, hogy elkerüljük a rejtett veszélyeket.

(5) Rendszeres ellenőrzések: Erősítse a különleges időszakokban

Napi ellenőrzések és panel figyelés szükségesek, és a magas terhelés, magas hőmérséklet, és vízvihar napokhoz hasonló különleges időszakokban szoros figyelmet kell fordítani! Ellenőrizze a kinézetet, keresse a szokatlan szagokat, és hallgassa a rendellenes hangokat, hogy korán felfedezze a rendellenességeket.

(6) Átnézés és tesztelés: Ne tegyen "beteg CT"-ket használatba

Az átnézéseket szigorúan a normákat követve kell végezni, és a folyamatnak helyesnek kell lennie; az elektromos teszteknek teljesnek kell lenniük, és a hibás CT-eket soha nem szabad használni.

4. Következtetés: A CT nyitott körének nagyon veszélyes, a karbantartók tudniuk kell a "megelőzést és mentést"

A CT másodlagos nyitott körének nem kisebb a jelentősége; ez eszközök kiesését, a védelem hibás működését/hibás működését okozhatja, és bármikor nagyobb balesetekhez vezethet. Mint első soron lévő karbantartók, teljesen meg kell ismernünk a nyitott körök káros hatásait és okait, több ellenőrzést és vizsgálatot kell végezni a mindennapi munkában, és képesnek kell lennünk azonnal megoldani a rendellenességeket, amikor azok bekövetkeznek. Csak így lehet stabilizálni a CT-ek működését, és kevesebb problémát okozni a hálózatnak!

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Miért nem lehet a VT-t rövidítani és a CT-t nyitva hagyni? Magyarázat
Miért nem lehet a VT-t rövidítani és a CT-t nyitva hagyni? Magyarázat
Mindannyian tudjuk, hogy egy feszültségátalakító (VT) soha nem működhet rövidzárt állapotban, míg egy áramerősítő (CT) soha nem működhet nyitottállapotban. A VT rövidzárása vagy a CT körének megnyitása sérülékenyítheti az átalakítót, vagy veszélyes helyzetet teremthet.Elméleti szempontból mind a VT-ek, mind a CT-ek átalakítók; a különbség abban rejlik, hogy milyen paramétereket mérik. Tehát miért, bár alapvetően ugyanolyan típusú eszközök, van olyan, amelyik tiltja a rövidzárt működést, míg a má
Echo
10/22/2025
Hogyan működtethetünk és karbantartunk biztonságosan áramerősítőket?
Hogyan működtethetünk és karbantartunk biztonságosan áramerősítőket?
I. A hordozható működési feltételek áramerősségeknél Nominális kimeneti kapacitás: Az áramerősségek (CT-k) a névjegyükön megadott nominális kimeneti kapacitáson belül kell működjenek. Ez a határ túlmenetén a pontosság csökken, növekednek a mérési hibák, és a számlálók adatfelvevése is pontatlan lesz, hasonlóan, mint a feszültségátváltóknál. Elsődleges oldali áram: Az elsődleges oldali áram folyamatosan akár 1,1-szerese is lehet a nominális értéknél. A tartós túlterhelés mérési hibákat okozhat, é
Felix Spark
10/22/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Hogyan válasszunk hővédő relét a motorvédelemhez?
Hogyan válasszunk hővédő relét a motorvédelemhez?
Hőmérsékleti relék a motor túlterhelés elleni védelemhez: Alapelvek kiválasztás és alkalmazásA motorvezérlő rendszerekben a védőkarikák főleg rövidzárlóvédelmi céllal használódnak. Ugyanakkor nem tudják megvédeni a hosszú ideig tartó túlterhelést, a gyakori előre-hátul működést vagy alacsony feszültség miatti melegedést. Jelenleg széles körben alkalmazzák a hőmérsékleti releket a motor túlterhelés elleni védelemhez. A hőmérsékleti relék az áram hőhatásán alapuló védelmi eszközök, lényegében áram
James
10/22/2025
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