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


Էլեկտրաէներգիայի կոնդենսատորների գործարկման և սխալների կառավարման քննարկում

Felix Spark
Felix Spark
դաշտ: Սխալներ և техնիկական պահպանություն
China

Ուժեղացման կոնդենսատորների գործառույթը, պահպանումը և վատ ֆունկցիոնալության կառավարումը

Ուժեղացման կոնդենսատորները էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում կատարում են կարևոր դեր՝ բարելավելով լարման որակը և աճելով գործառույթի էֆեկտիվությունը և էկոնոմիկ արդյունավետությունը: Այնուամենայնիվ, երկարաժամկետ գործառույթը կարող է բերել տարբեր հորիզոնական անհաջողությունների, որոնք ազդում են դրանց գործառույթի և հավասարակշռության վրա, և հնարավոր է ներկայացնել ամբողջ համակարգի անվտանգության և կայունության համար խնդիրներ: Այսպիսով, դրանց գործառույթը, պահպանումը և վատ ֆունկցիոնալության կառավարումը խորը ուսումնասիրելու նախապայմանը հաստատուն է IEE-Business-ի սարքավորումների և էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի անվտանգ, կայուն և էկոնոմիկ գործառույթի համար:

Ուժեղացման կոնդենսատորների հիմնական սկզբունքը հիմնված է դրանց էներգիայի պահեստավորման հնարավորության վրա: Կոնդենսատորը կազմված է երկու հոսանքահաղորդիչ հատիկներից, որոնք անջատված են դիէլեկտրիկ միջոցով, և երբ կիրառվում է լարում, կոնդենսատորը պահում է էլեկտրական լարվածություն, ստեղծելով էլեկտրական դաշտ: Երբ համակարգի լարումը փոփոխվում է, կոնդենսատորը ազատում կամ բացառում է էներգիա, հնարավորություն տալիս դինամիկ լարման կարգավորման: Այս հատկությունը lehetővé teszi a kondenzátorok számára a feszültség stabilizálását, a fluktuációk és a villanás csökkentését, az erőfaktor javítását, a reaktív teljesítmény kiegyenlítését, valamint a hálóveszteségek csökkentését – ezzel növelve a rendszer stabilitását és gazdaságosságát.

Գործնականում ուժեղացման կոնդենսատորները կարող են հանդիպել տարբեր հորիզոնական անհաջողությունների, ներառյալ իզոլացիայի պարունակության կոտրումը, անստանդարտ ջերմաստիճանի բարձրացումը, լիքնային հոսանքը, մեխանիկական անհաջողությունը և իզոլացիայի դիմադրության կրեղությունը: Այս հարցերը ծագում են մի շարք արգումենտների համադրությամբ: Պարզապես անվավեր նյութերը, վատ պատմումը կամ բացարձակ սումը կարող են վրոնել հավասարակշռությունը: Օպերատիվ պայմանները նույնպես ունեն կրիտիկական դեր: երկար ժամկետով լարման կամ բեռի գերազանցումը կարող է առաջացնել ներքին ջերմաստիճանի բարձրացումը և արագացնել իզոլացիայի ծերացումը. նամականի, սարքավորված կամ բարձր ջերմաստիճանի միջավայրերը կարող են վրոնել իզոլացիայի գործառույթը. մեխանիկական վիբրացիան կամ անհասարակ ներդրումը կարող են առաջացնել ազատ կապեր կամ կառուցվածքային դիմադրություն: Ինչպես նաև, դիէլեկտրիկ ծերացումը, կոմուլյատիվ մասնակի դուրս գալու հոսանքը և սարքավորումը կարող են աստիճանաբար վրոնել էլեկտրական գործառույթը, վերջնապես առաջ բերելով անհաջողության:

Հավասարակշռության համար անհրաժեշտ են արդյունավետ պահպանումի ուղղությունները: Ռուտինային պահպանումը պետք է ինտեգրացնի ինտելեկտուալ դիտարկումը, օգտագործելով IoT սենսորները իրական ժամանակում հավաքելու լարման, հոսանքի, ջերմաստիճանի և հարմոնիկների տվյալները, հնարավորություն տալիս պայմանավոր դիմակայությունը և անհաստատունության timpul inițial de avertizare. Analiza datelor și algoritmiile AI pot oferi în plus sprijin pentru întreținerea predictivă, identificând tendințele de defecte și optimizând momentul intervenției. Testele preventive, cum ar fi măsurarea rezistenței izolației, testarea pierderilor dielectric (tanδ) și detectarea descărcărilor parțiale, ar trebui efectuate periodic pentru a dezvălui defecte ascunse. Inspectările externe sunt la fel de importante, concentrându-se pe terminali slabi, scurgeri de ulei, suporturi corode, și contaminarea suprafeței. Curățarea regulată cu unelte și agenți adecvați ajută la menținerea disipării căldurii și performanței izolației.

În medii aspre - cum ar fi umiditate ridicată, temperaturi extreme sau zone poluate - sunt necesare măsuri de protecție suplimentare. Acestea pot include instalarea ambalajelor de protecție, îmbunătățirea ventilării și efectuarea unei deumidificări și curățări regulate pentru a reduce degradarea mediului. Monitorizarea continuă a parametrilor de funcționare și a condițiilor de mediu permite o evaluare cuprinzătoare a sănătății echipamentului.

În cazul în care apare o defecțiune, diagnosticul precis este primul pas. Trebuie utilizate datele operaționale, inspecția vizuală și testele electrice pentru a determina tipul și locația defecțiunii. Măsurile de răspuns comune includ izolarea, repararea sau înlocuirea. Odată ce se detectează o defecțiune, condensatorul trebuie deconectat imediat pentru a preveni daunele suplimentare. Problemele care pot fi remediate, cum ar fi înlocuirea sigiliantelor îmbătrânite sau repararea deteriorărilor locale ale izolației, trebuie gestionate conform standardelor tehnice. Dacă daunele sunt severe, unitatea trebuie înlocuită cu una nouă care corespunde specificațiilor necesare. După înlocuirea sau repararea, trebuie efectuate teste, cum ar fi măsurarea capacității și testarea tensiunii de rezistență, pentru a verifica performanța înainte de repornirea energiei.

Echipamentele de înregistrare și analiză a defecțiunilor sunt la fel de importante. Trebuie păstrate înregistrări detaliate privind tipul, cauza, procedura de gestionare și condițiile de mediu ale defecțiunilor. Analiza statistică a acestor înregistrări ajută la identificarea problemelor recurente și a factorilor de risc subiacenți. Urmărirea pe termen lung a unităților reparate sau înlocuite asigură stabilitatea performanței lor. Pe parcursul timpului, această abordare bazată pe date sprijină îmbunătățirea continuă a practicilor de proiectare, fabricație și întreținere, trecând de la o gestionare reactivă la una proactivă.

În concluzie, ca componentă cheie pentru compensarea puterii reactice, operația fiabilă a condensatoarelor de putere depinde de o proiectare solidă, o calitate strictă de fabricație și o operare și întreținere sistematice. Prin integrarea monitorizării inteligente, a testelor preventive, a adaptării la mediu și a gestionării în buclă închisă a defecțiunilor, durata de viață poate fi extinsă, ratele de defecțiuni reduse, iar fiabilitatea generală a sistemului îmbunătățită. Întărirea sistemelor de management tehnic și de întreținere va oferi un sprijin puternic pentru dezvoltarea sigură, eficientă și sustenabilă a rețelelor electrice.

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Աշխարհի առաջին 500կՎ/90կԱ դեմքուլի արտադրական հոսանքի սահմանացող սարքը. Հ&S-ի հաջողությունը և էլեկտրական ქա Kee-Business-ի փորձարկումը
Աշխարհի առաջին 500կՎ/90կԱ դեմքուլի արտադրական հոսանքի սահմանացող սարքը. Հ&S-ի հաջողությունը և էլեկտրական ქա Kee-Business-ի փորձարկումը
Հինգշաբթի օրը, աշխարհի առաջին 500կՎ/90կԱ տարածային սահմանափակ բարձր լարումով հողային հողային հողային սահմանափակ սահմանափակ սահմանափակ սահմանափակ, որը կազմակերպվել է Գուանդոնգի Էլեկտրա ցանցի և Չինաստանի Բարձր Լարումով Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափ
Baker
11/27/2025
Հիդրավլիկ թունելը և SF6 գազի թունելը շղթայակապիչներում
Հիդրավլիկ թունելը և SF6 գազի թունելը շղթայակապիչներում
Հիդրավլիկ գործացման մեխանիզմներում ստորահոսըՀիդրավլիկ մեխանիզմների համար ստորահոսը կարող է պայմանավորել կարճաժամկետ հաճախակի 汞柱泄漏可能导致短期内频繁启动泵或重新加压时间过长。阀门内部严重漏油可能导致压力损失故障。如果液压油进入蓄能器气缸的氮气侧,可能会导致异常压力升高,影响SF6断路器的安全运行。除了由于损坏或异常的压力检测装置和压力部件导致的异常油压故障,以及因跳闸/闭合电磁线圈、一级阀推杆或辅助开关信号问题导致的无法闭合或打开等故障外,几乎所有其他液压机构的故障都是由泄漏引起的——包括氮气泄漏。液压机构的主要漏油位置包括:三通阀和排油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头、工作缸和蓄能器缸活塞杆上的密封件损坏、低压油箱中的砂眼。(1) 高低压油管、压力表和压力继电器接头处的泄漏在所有液压机构泄漏中,管接头泄漏占比较大,约为30%。液压油管和接头通过“卡套”实现密封。如果加工精度、紧固强度不当或连接处有毛刺,可能会发生漏油。处理时,先稍微拧紧接头;如果仍然泄
Felix Spark
10/25/2025
10կՎ RMU ընդհանուր սխալները և լուծումների ցուցուտ
10կՎ RMU ընդհանուր սխալները և լուծումների ցուցուտ
Կիլավորման հարցերը և դրանց ուղղման մеры 10կՎ շրջապատական գլխավորների (RMU) համար10կՎ շրջապատական գլխավորը (RMU) քաղաքային էլեկտրական բաշխման ցանցերում հաճախ օգտագործվող սարք է, որը նախատեսված է միջին լարման էլեկտրաէներգիայի բաշխման և հանձնարարման համար։ Արդյունավետ աշխատանքի ընթացքում կարող են առաջանալ տարբեր հարցեր։ ქვეևոր ներկայացված են ընդհանուր հարցերը և համապատասխան ուղղման մեթոդները։I. Էլեկտրական հետևանքներ Ներքին կորотի շղթա կամ վերադասավորված կապRMU-ի ներսում կորոտ շղթա կամ թափանց կապ կա
Echo
10/20/2025
Բարձր լարման շղթայի կոտրիչների տեսակները և դեֆեկտացիայի գիդ
Բարձր լարման շղթայի կոտրիչների տեսակները և դեֆեկտացիայի գիդ
Բարձր լարման անջատիչներ. դասակարգում և սխալների ախտորոշումԲարձր լարման անջատիչները հզորության համակարգերում կարևոր պաշտպանական սարքեր են: Նրանք սարքավորումներին վնաս պատճառելուց խուսափելու համար սխալի առկայության դեպքում արագ ընդհատում են հոսանքը՝ կանխելով ավելցուկային բեռնվածությունները կամ կարճ միացումները: Սակայն երկարատև շահագործման և այլ գործոնների պատճառով անջատիչները կարող են սխալներ առաջացնել, որոնք պահանջում են ժամանակին ախտորոշում և վերացում:I. Բարձր լարման անջատիչների դասակարգում1. Տե
Felix Spark
10/20/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը