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


Kāda ir problēma ar kaskādo izslēgšanos elektriskajos sadalīšanas panelīs?

Felix Spark
Felix Spark
Lauks: Neizdošana un remonts
China

Diezgan bieži, zemākā līmeņa šķēršņa izmeklētājs nestrādā, bet augstākā (augstāka līmeņa) jā! Tas rada lielapjoma elektroenerģijas pārtraukumu! Kāpēc tas notiek? Šodien apspriedīsim šo jautājumu.

Galvenie Neparedzētā Augstāka Līmeņa Izmeklētāju Darbības Cēloņi

  • Galvenā šķēršņa izmeklētāja ielādes spēja ir mazāka nekā visu lejuveida šķēršņu kopējā ielādes spēja.

  • Galvenajam izmeklētājam ir instalēts atlikus strāvas ierīce (RCD), bet lejuveida šķēršņiem tā nav. Kad ierīces trūkstošais strāvas plūsma sasniedz vai pārsniedz 30 mA, galvenais izmeklētājs strādā.

  • Divu līmeņu šķēršņu aizsardzības koordinācija neatbilst—vienmēr, kad iespējams, izmantojiet viena ražotāja šķēršņus.

  • Bieža galvenā šķēršņa izmantošana ar ielādi rada kontaktpunktu uglekļa veidošanos, kas ved pie sliktiem kontaktiem, palielinātas pretestības, lielākas strāvas, pārsildīšanās un beidzot izmeklētāja darbībai.

  • Lejuveida šķēršņa aizsardzības iestatījumi nepareizi identificē kļūdas (piemēram, vienfāzes zemes kļūda bez nulles sekvenču aizsardzības).

  • Vecuma dēļ šķēršņi ilgāk strādā paraleli; aizstājiet šķēršņus, kuru faktiskais darbības laiks ir īsāks nekā augstāka līmeņa šķēršņa darbības laiks.

Risinājumi Neparedzētai Augstāka Līmeņa Izmeklētāju Darbībai

Ja augstāka līmeņa šķēršņa izmeklētājs strādā tādēļ, ka notiek neparedzēta darbība:

  • Ja lejuveida aizsardzības releis strādā, bet šķēršņa izmeklētājs nestrādā, manuāli atveriet to lejuveida šķēršņa izmeklētāju, pēc tam atjaunojiet augstāka līmeņa šķēršņa izmeklētāju.

  • Ja neviens no lejuveida aizsardzībām nestrādā, pārbaudiet visu aprīkojumu ietekmētajā zonā. Ja kļūda netiek atrasta, aizveriet augstāka līmeņa šķēršņa izmeklētāju un atkal uzkrājiet katru lejuveida šķēršņu gredzeni vienu pēc otra. Ja konkrēta lejuveida šķēršņa uzkrāšana izraisa augstāka līmeņa šķēršņa izmeklētāja darbību, tad šis lejuveida šķēršņa izmeklētājs ir defektīgs un jāizolē tā apkopei vai aizstāšanai.

Lai šķēršņa izmeklētājs strādātu, jāievēro divi nosacījumi:

  • Kļūdas strāva jāsasniedz iestatītajam sliekšņam.

  • Kļūdas strāva jāturpina iestatītajā laika periodā.

Tātad, lai novērstu neparedzēto augstāka līmeņa izmeklētāju darbību, starp šķēršņu līmeņiem jākoordinē gan strāvas, gan laika iestatījumi.

Piemēram:

  • Pirmā līmeņa (augstāka līmeņa) šķēršņa pārstrāvas aizsardzības iestatījums ir 700 A ar 0,6 sekundes laika aizgaidīšanas periodu.

  • Otrā līmeņa (lejuveida) šķēršņa strāvas iestatījums jāierobežo (piemēram, 630 A) un jāsamazina laika aizgaidīšanas periods (piemēram, 0,3 sekundes).

Šajā gadījumā, ja kļūda notiek otrā līmeņa šķēršņa aizsardzības zonā, pat ja kļūdas strāva pārsniedz augstāka līmeņa šķēršņa sliekšņu, lejuveida šķēršņa izmeklētājs iztīrīs kļūdu 0,3 sekunžu laikā—pirms augstāka līmeņa šķēršņa 0,6 sekundes laika aizgaidīšanas perioda beigām—tādējādi novēršot tā darbību un neparedzēto izmeklētāju darbību.

Šis veda pie vairākiem galvenajiem punktiem:

  • Tāds pats princips attiecas uz visiem kļūdu veidiem—vai nu īssaites, vai zemes kļūdām—koordinācija balstās gan uz strāvas lielumu, gan laika periodu.

  • Laika koordinācija bieži ir svarīgāka, jo kļūdas strāvas var vienlaicīgi pārsniegt vairāku šķēršņu sliekšņus.

  • Pat ja iestatījumi uz papīra šķiet pareizi koordinēti, reālā situācijā var joprojām notikt neparedzētās darbības. Kāpēc? Tāpēc, ka kopējais kļūdas iztīrīšanas laiks ietver ne tikai aizsardzības releisu darbības laiku, bet arī šķēršņa mehānisko atveršanas laiku. Šis mehāniskais laiks atšķiras atkarībā no ražotāja un modeļa. Tā kā aizsardzības laiki ir milisekundēs, pat mazi atšķirības var traucēt koordinācijai.

Piemēram, šajā piemērā otrā līmeņa šķēršņa izmeklētājs ir paredzēts iztīrīt kļūdu 0,3 sekunžu laikā. Bet, ja tā mehāniskā sistēma ir lēna un pilnībā aptver strāvu 0,4 sekundēs, augstāka līmeņa šķēršņa izmeklētājs var noteikt, ka kļūda ir turpinājusies 0,6 sekundes un strādā arī tas—izraisot neparedzēto darbību.

Tātad, lai nodrošinātu pareizu koordināciju un novērstu neparedzētās darbības, šķēršņu faktiskos darbības laikus jāpārbauda, izmantojot aizsardzības releisu testēšanas aprīkojumu. Koordinācija jāveic, pamatojoties uz reāli mērītajiem kopējiem iztīrīšanas laikiem, nevis tikai teorētiskajiem iestatījumiem.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Seši notikumu novēršanas padomi stepper servomotora problēmām
Seši notikumu novēršanas padomi stepper servomotora problēmām
Stiepiņu servomotori, kā industriālās automatizācijas svarīgi komponenti, tiekstībā un precizitātē tieši ietekmē iekārtas veiktspēju. Tomēr praksē motori var rādīt neregulārības dēļ parametru konfigurācijas, mehāniskās slodzes vai vides faktoru. Šajā rakstā ir sniegtas sistēmiskas risinājumi sešiem tipiskajiem jautājumiem, kombinēti ar reālajiem inženierzinātnisko gadījumu, lai palīdzētu tehniskajiem speciālistiem ātri identificēt un novērst problēmas.1. Motoru Vibrationu un Troksnis NepareiziVi
Felix Spark
11/06/2025
Kādas ir augstākās harmoniskas elektroapgādes ierīcēm?
Kādas ir augstākās harmoniskas elektroapgādes ierīcēm?
Nepārtrauktais strāvas deformācija AC enerģijas sistēmā izraisa nevienādus iedarinājuma impulsu intervālus konventionālos pretveidotājos, un ar pozitīvo atgriezenisko saiti tā palielina sistēmas sprieguma deformāciju, veidojot nestabiliu rektificētāja darbību. Inverteros var notikt nepārtrauktas komutācijas kļūdas, kas traucē normālai darbībai un pat var bojāt komutācijas aprīkojumu.Zvaigznaini savienotajiem transformatoriem trešās rādītās un trešās harmoniskās var izraisīt trešās harmoniskās os
Felix Spark
11/06/2025
Kā identificēt iekšējus trafo defektus
Kā identificēt iekšējus trafo defektus
Mērīt Gļābstošo strāvas rezistenci: Izmantojiet mostu, lai mērītu katra augstsprieguma un zemsprieguma vijas Gļābstošo strāvas rezistenci. Pārbaudiet, vai fāzes starpā rezistences vērtības ir saskaņotas un atbilst ražotāja sākotnējiem datiem. Ja fāzes rezistenci tieši mērīt nevar, var mērīt līnijas rezistenci. Gļābstošās strāvas rezistences vērtības var norādīt, vai vijas ir veselas, vai ir īsosavas vai atvilktnes, un vai kontakta rezistence tapa mainītājā ir normāla. Ja Gļābstošās strāvas rezi
Felix Spark
11/04/2025
Kādi ir visbiežākie invertora defektu simptomi un pārbaudes metodes? Pilnīga rokasgrāmata
Kādi ir visbiežākie invertora defektu simptomi un pārbaudes metodes? Pilnīga rokasgrāmata
Biežākie invertora trūkumi ietver pārstrāvas strāvu, īsoslēgumu, zemes traucējumu, pārspringu, nepietiekamu spriegumu, fāzes zudumu, pārsildīšanos, pārmērīgu slodzi, CPU kļūdas un komunikācijas kļūdas. Modernie invertori ir aprīkoti ar visaptverošiem pašdiagnostikas, aizsardzības un brīdinājuma funkcijām. Ja notiek kaut viens no šiem trūkumiem, invertors tūlītēji aktivizē brīdinājumu vai automātiski izslēdzas, rādot trūkuma kodu vai trūkuma veidu. Lielākoties var ātri noteikt un novērst trūkuma
Felix Spark
11/04/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību