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


Penyebab Kegagalan dalam Pengubah Tepi Lepas Rangkaian (De-energized)

Felix Spark
Felix Spark
Medan: Kegagalan dan Pemeliharaan
China

I. Kerosakan pada Penukar Tepi Lilitan (De-energized)

1. Penyebab Kegagalan

  • Tekanan spring yang tidak mencukupi pada kontak penukar tepi lilitan, tekanan roller yang tidak merata mengurangi kawasan kontak yang berkesan, atau kekuatan mekanikal lapisan perak yang tidak mencukupi menyebabkan aus yang teruk—akhirnya membakar penukar tepi lilitan semasa operasi.

  • Kontak yang buruk pada posisi tepi lilitan, atau sambungan/welding utas yang buruk, tidak dapat menahan lonjakan arus pendek.

  • Pilihan posisi tepi lilitan yang salah semasa beralih, menyebabkan panas berlebihan dan hangus.

  • Jarak antara fasa yang tidak mencukupi di antara tiga utas atau kekuatan dielektrik bahan isolasi yang rendah, menyebabkan kerosakan isolasi di bawah tegangan berlebihan dan menyebabkan pendek antara fasa pada penukar tepi lilitan.

2. Penanggulangan Kerosakan

Pengendali harus segera mengambil sampel minyak untuk analisis kromatografi gas, berdasarkan perubahan yang diamati dalam arus, voltan, suhu, paras minyak, warna minyak, dan bunyi abnormal, untuk menentukan sifat kerosakan dan melaksanakan tindakan pembetulan yang sesuai.

II. Kerosakan pada Penukar Tepi Lilitan Beralih Muatan (OLTC)

1. Kebocoran Minyak dari Kompartmen Minyak Penukar Tepi Lilitan

Penyebab:

  • Valve pengeluaran di bawah tangki minyak OLTC tidak rapat, membolehkan minyak bercampur antara kompartmen OLTC dan tangki transformer utama.

  • Perakaman yang buruk atau bahan penyegelan yang tidak mencukupi antara dua kompartmen minyak.

  • Penyegelan yang tidak mencukupi pada segel minyak poros penggerak tengah.

Penanggulangan:
Tanggalkan penukar tepi lilitan dari kompartmen minyak, kosongkan dan bersihkan kompartmen secara teliti, kemudian cari sumber kebocoran—biasanya pada mur utas tepi lilitan atau segel poros putaran—dan lakukan perbaikan yang ditargetkan.

2. Rintangan Transisi yang Patah atau Longgar

Penyebab:
Jika rintangan transisi sudah patah dan percubaan beralih muatan dilakukan, arus beban akan terputus. Voltan fasa penuh muncul di antara kontak terbuka dan jurang rintangan, menyebabkan:

  • Kerosakan jurang rintangan,

  • Lemparan api yang kuat antara kontak bergerak dan tetap,

  • Pendek antara posisi tepi lilitan yang bersebelahan, potensial membakar segmen tepi lilitan voltan tinggi.

Penanggulangan:
Semasa pemeliharaan transformer, periksa semua rintangan transisi dengan teliti untuk kerusakan mekanikal, longgar, atau sambungan yang buruk untuk mencegah pemanasan setempat dan hangus semasa beralih.

3. Panas Berlebihan pada Kontak Penukar Tepi Lilitan

Penyebab:
Regulasi voltan yang sering menyebabkan erosi elektrik, aus mekanikal, dan pencemaran kontak. Dalam transformer dengan arus beban yang tinggi:

  • Pemanasan Joule melemahkan elastisitas spring kontak, mengurangi tekanan kontak,

  • Rintangan kontak meningkat, menghasilkan lebih banyak panas,

  • Ini mempercepat oksidasi, korosi, atau deformasi mekanikal permukaan kontak, menciptakan siklus termal yang jahat.

Penanggulangan:
Sebelum dikomisionalkan, lakukan ujian rintangan DC pada semua posisi tepi lilitan. Semasa inspeksi peningkatan tudung, periksa integriti pelapis kontak dan ukur rintangan kontak. Untuk menghilangkan filem minyak atau oksida, gerakkan penukar tepi lilitan melalui beberapa posisi secara manual untuk memastikan kontak yang bersih dan kukuh.

4. Penukar Tepi Lilitan "Run-On" (Operasi Berterusan)

Penyebab:

  • Kegagalan kontak AC (contohnya, pencemaran minyak, magnetisme sisa menyebabkan de-energizing yang tertunda) atau switch urutan yang rosak.

  • Kontak AC yang tidak dapat dipercayai atau mikro-switch; skru yang longgar atau tab henti yang tidak cukup panjang pada mekanisme penukar tepi lilitan.

Penanggulangan:
Periksa kontak untuk keadaan macet atau tertunda; sahkan logik switch urutan. Susun semula komponen, gunakan kontak dengan magnetisme sisa yang lebih rendah, atau tambahkan kapasitor dalam siri untuk menekan fluks sisa. Bersihkan minyak/pencemaran dari kontak dan kencangkan semua skru yang longgar.

5. Penukar Tepi Lilitan Melebihi Posisi Had

Penyebab:

  • Karatan pada skru had mekanikal, menjadikannya tidak berkesan dalam menghentikan putaran poros.

  • Ketinggian blok penempatan yang tidak mencukupi, gagal memicu switch had elektrik walaupun pada posisi ekstrem.

Penanggulangan:
Sesuaikan blok had atas/bawah secara manual dan sahkan bahawa penunjuk posisi sepadan dengan seting tepi lilitan sebenar. Jika tidak sepadan, putuskan penggerak motor, gerakkan penukar tepi lilitan secara manual ke posisi tengah, kemudian hubungkan kembali kawalan elektrik.

6. Penukar Tepi Lilitan Gagal Beroperasi (Tidak Mau Beralih)

Penyebab:

  • Tegangan spring yang berlebihan atau tidak mencukupi dalam mekanisme bertindak pantas (menyebabkan pecah atau lambat bertindak).

  • Sambungan fleksibel yang longgar; penyegelan yang terlalu ketat antara poros tengah dan dasar kompartmen minyak, mencegah masuk penuh kontak.

Penanggulangan:
Periksa untuk keterlibatan yang tidak lengkap antara penggerak motor dan penukar tepi lilitan:

  • Sahkan kesinambungan switch interlock dan reset spring.

  • Periksa untuk kontak yang buruk antara kontak tetap dan bergerak.
    Jika kegagalan berlaku dalam kedua arah, fokus pada:

    • Status reset switch interlock engkol manual,

    • Integriti kontak switch kawalan,

    • Normalitas bekalan tenaga tiga fasa.
      Untuk beralih yang tertunda atau tidak lengkap, selidiki:

    • Spring penyimpan tenaga yang lemah, letih, atau patah,

    • Ikatan mekanikal.
      Baiki atau ganti komponen mekanikal atau spring yang rosak jika diperlukan.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Apakah langkah pencegahan kebakaran yang tersedia untuk kegagalan transformator kuasa?
Apakah langkah pencegahan kebakaran yang tersedia untuk kegagalan transformator kuasa?
Kerosakan pada transformator kuasa sering disebabkan oleh operasi beban berlebihan yang teruk, litar pendek akibat penurunan pengasingan pilihan, penuaan minyak transformator, rintangan kontak berlebihan pada sambungan atau perubahan tap, kegagalan fuses tegangan tinggi atau rendah untuk beroperasi semasa litar pendek luaran, kerosakan inti, busuran dalaman dalam minyak, dan sambaran petir.Oleh kerana transformator diisi dengan minyak pengasing, kebakaran boleh mempunyai akibat yang serius—dari
Noah
11/05/2025
Apakah penyebab kegagalan ketahanan dielektrik dalam pemutus litar vakum?
Apakah penyebab kegagalan ketahanan dielektrik dalam pemutus litar vakum?
Penyebab Kegagalan Ketahanan Dielektrik pada Pemutus Sirkuit Vakum: Pencemaran permukaan: Produk harus dibersihkan secara menyeluruh sebelum uji ketahanan dielektrik untuk menghilangkan kotoran atau pencemar.Uji ketahanan dielektrik untuk pemutus sirkuit termasuk ketahanan tegangan frekuensi daya dan ketahanan tegangan impuls petir. Uji ini harus dilakukan secara terpisah untuk konfigurasi fasa ke fasa dan kutub ke kutub (melintasi pemutus vakum).Disarankan agar pemutus sirkuit diuji isolasi saa
Felix Spark
11/04/2025
Mengapa RMU Gagal? Penjelasan tentang Kondensasi & Kebocoran Gas
Mengapa RMU Gagal? Penjelasan tentang Kondensasi & Kebocoran Gas
1. PengenalanUnit utama cincin (RMUs) adalah peralatan distribusi tenaga utama yang menampung sakelar beban dan pemutus litar dalam enklosur logam atau non-logam. Berkat saiznya yang kecil, struktur yang mudah, prestasi pengasingan yang baik, kos rendah, pemasangan yang mudah, dan reka bentuk yang sepenuhnya tertutup [1], RMUs digunakan secara meluas dalam sistem tenaga sederhana dan rendah di seluruh rangkaian grid China [2], terutamanya dalam sistem distribusi 10 kV. Dengan pertumbuhan ekonomi
Felix Spark
10/31/2025
Mencegah Kegagalan Isolasi RMU: Penyebab Utama
Mencegah Kegagalan Isolasi RMU: Penyebab Utama
1. Jarak Lepas atau Jarak Udara Tidak MencukupiJarak lepas dan jarak udara yang tidak mencukupi adalah penyebab utama kegagalan isolasi dan kecelakaan dalam unit main ring bertegangan padat (RMU). Terutama pada kabinet tipe laci, pembuat mengurangi ukuran kabinet dengan meminimalkan ruang untuk pemutus sirkuit, secara signifikan mengurangi jarak isolasi antara kontak colokan dan tanah. Tanpa penguatan struktur isolasi yang memadai, desain seperti ini meningkatkan risiko ledakan listrik di bawah
Felix Spark
10/31/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda