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


DC töltőpótkabinet elektromos hibaellenőrzés

Felix Spark
Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

 1. Hibaesetek

Eset 1 (2024. július 16.)

Egy kerületi menedzser jelentést kapott egy töltőoszlop kimeneti hibájáról egy térnél, ami befolyásolta a felhasználókat és az eszközöket. Én és az O&M személyzet megtaláltuk, hogy a töltőoszlop nem működött, de az EV-k normálisan töltődtek – mégis a nullafázis/villanykabinet élettelen volt.

Ellenőrzési lépések:

  • Relék, kapcsolók, AC kapcsolók ellenőrzése → a váltó áramforrás nincs kimenete.

  • Inverter, biztosíték, AC áram ellenőrzése → élettelen áram észlelhető.

  • Belső ellenőrzés: Az AC áram és modulok normálisak; a másodlagos vezetékek sérülésmentesek.

  • Hűtőventilátor ellenőrzése: A ventilátor működött, de élettelen volt. A rossz ventilátor (sérült tekercs, felfúvódás) cseréje visszaállította a teljes funkciót (8,5 kW terhelés, 4 órás teszt).

Eset 2 (2024. augusztus 5.)

Egy falusi felhasználó jelentést tett egy halott megjelenítő/részlegesen működő töltőoszlopról. A helyi O&M sikertelenül próbálta újraindítani, ezért segítséget kértünk.

A cég O&M találkozott a következővel:

  • Anormális háromfázis feszültség (L1 - N: 0V; L2/L3 - N: 360V; L1 - L3: 360V) → fázishiba gyanúsítása.

  • Segédkapcsoló: stabil komponensek, de instabil feszültség. Újracsatlakoztatás és teszt továbbra is élettelen nullát és földet eredményezett. Színpad-felmászás és berendezés cseréje nem járt sikerrel.

Koordináció és falusi információk révén megtudtuk, hogy a korábbi mezőgazdasági terület alatti kábelek sérültek (valószínűleg rossz építés vagy kövek gördülése miatt). 30 méternél több 35 mm² kábel cseréje helyreállította a feszültségeket és az elektronikát. A hiba a transzformátor-töltőoszlop kábelénél kezdődött; a fő kábel cseréje visszaállította a normális működést.

2. Hibaelemzés

  • Eset 1: Hűtőventilátor izolációs hiba (felfúvódás). A ventilátor problémái (nemforgás, zaj) önmagukban a termékmintás hiányosságokból erednek.

  • Eset 2: Nem standard építés (nincs megfelelő csövezés, nincs "buried cable" jelölés). A civil csapat nem kapcsolatba lépett az O&M-mel, vagy bejelentette a munkát, ami a hiba okát adta.

3. Tanulságok és Tippek

Az előtérben dolgozóknak rendszeres ellenőrzések, figyelmes megfigyelések és időben történő hibajavítás kulcsfontosságú (ezek a hibák korai jeleket mutattak, de a figyelemmelengés miatt romlottak). A gyökér oka elemzéséhez szükséges a helyszíni kontextus és a felépítési történet.

Javaslatok:

  • Kapcsolódjon a főkapcsoló kimenetéhez segédárammal; adjon hozzá maradékáram-védett átmeneteket hierarchikus ellenőrzéshez. Készítsen felügyeleti platformot a hibák monitorozásához.

  • Építés: Kövesse szigorúan a rajzokat. Teremjen ellenőrzési interfészeket; használjon védett kapcsolókat. Kezelje a folyamatokat és a beindítási ellenőrzéseket.

  • Rendszeres O&M járások. Tisztázza a csapatok szerepeit; tilalmazzon a töltőoszlopok feletti gépkocsi munkákat.

  • Gyártók: Gyors utánélményes reakció. Végezzen éves megelőző vizsgálatokat; tartson felelős a hibákért.

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