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


Hoëspanning Skakelbreekertipes & Foutgids

Felix Spark
Veld: Fout en Onderhoud
China

Hoëspan-sirkuitbreekers: Klassifikasie en Foutdiagnose

Hoëspan-sirkuitbreekers is kritiese beskermende toestelle in kragstelsels. Hulle onderbreek vinnig stroom wanneer 'n fout voorkom, wat skade aan toerusting as gevolg van oorbelasting of kortsluiting verhoed. Omdat dit egter deur langtermynbedryf en ander faktore kan wees, kan sirkuitbreekers foute ontwikkel wat tydige diagnose en probleemoplossing benodig.

I. Klassifikasie van Hoëspan-sirkuitbreekers

1. Volgens Installasielokasie:

  • Binne-type: Gekoppel in geslote skakelkamer.

  • Buite-type: Ontwerp vir buite-installasie, met weerbestendige behuisinge.

2. Volgens Boogblusmedium:

  • Olie-sirkuitbreekers
    Gebruik isolerende olie as boogblusmedium.

    • Bulk Olie-sirkuitbreekers (Multi-olie): Olie dien as boogblusmedium sowel as isolering tussen lewende dele en gebondene behuising.

    • Minimum Olie-sirkuitbreekers (Minder-olie): Olie word slegs gebruik vir boogblussing en kontakisolering; buite-isolering (bv. porselein) isoleer lewende dele van die grond.

  • Vakuum-sirkuitbreekers:Blus bogen in 'n hoëvakuum-omgewing, deur gebruik te maak van vakuum se hoë dielektriese sterkte. Wye gebruik in medium-spannings-toepassings as gevolg van langer leeftyd en lae instandhouding.

  • Sulfur Hexafluoride (SF₆) Sirkuitbreekers:Gebruik SF₆-gas—bekend vir uitsonderlike boogblus- en isolerende eienskappe—as die onderbreekmedium. Dominant in hoëspannings-oordraagstelsels vir betroubaarheid en kompakte ontwerp.

  • Gekompakteerde Lug-sirkuitbreekers:Gebruik gekompakteerde lug om die boog te blus en post-onderbreking-isolering te verskaf. Minder algemeen vandag as gevolg van kompleksiteit en instandhoudingsbehoeftes.

  • Magnetiese Uitblasing-sirkuitbreekers:Gebruik elektromagnetiese krag om die boog in smalle splete te dryf waar dit afkoel en deioniseer. Tipies gebruik in DC of spesialiseerde AC-toepassings.

II. Gewone Foute en Probleemoplossing van Hoëspan-sirkuitbreekers

1. Mislukking om te Sluit (Weiering om te Sluit)

Dit kan uit mekaniese kwessies, beheersirkuitfoute, of bedryfsfoute voortspruit. Kontroleer beide elektriese beheersirkuite en mekaniese komponente.

Elektriese foute sluit in:

(1) Aanwyslig werk nie of ongewoon

  • Kontroleer of beheerspanningsovervloed ooreenstem met bepaalde waarde.

    • As rooi lig nie oply wanneer skakelaar in "sluit"-posisie is, waarskynlike oorsake: open sluit-sirkuit of geblousde saal.

    • As groen lig (trip posisie) uitgaan maar rooi lig (sluit posisie) flikker nie op, kontroleer rooi lamp heelheid.

    • As groen lig uitgaan en weer aanlyn: moontlike lae spanning of mekaniese mislukking in bedryfsmechanisme.

    • As rooi lig kort flikker dan uit en groen lig flikker: breekers het kortgesluit maar kon nie vasgryp—waarskynlike mekaniese fout of te hoë beheerspanning wat impakfout veroorsaak.

(2) Sluit-kontaktor werk nie

  • As groen lig uit is: kontroleer beheersbus saale (positief/negatief).

  • As groen lig aan is: gebruik proefpen of multimeter om beheerskakelaar, anti-pompend relais, hulpkontakte, en kontroleer vir spoel open sirkuit of sekondêre draadverbinding breek.

(3) Sluit-kontaktor werk maar breekers beweeg nie

  • Moontlike oorsake: slegte kontaktor kontakt, boogkas stok, open sluit spoel, of geblousde AC saal in sluit rectifier.

(4) Sluit-kontaktor werk, breekers beweeg maar sluit nie volledig
Moontlike redes:

  • Meganiese mislukking in bedryfsmechanisme

  • Laag DC bus spanning

  • Sekondêre draadmix-up perongeluk energiseer trip sirkuit

  • Onjuiste bedryf (bv. operateur los beheerskakelaar te vroeg)

2. Mislukking om te Trip (Weiering om te Trip)

Gevaarliker as mislukking om te sluit, aangesien dit kan lei tot bo-breekers trip (kaskade trip), wat die uitvalskoepel uitbrei.

(1) Oorsake van mislukte elektriese trip

  • Rooi lig nie opgelig: dui op open trip sirkuit.

    • Kontroleer: lamp heelheid, saal, beheerskakelaar kontakte, breekers hulpkontakte.

    • Kontroleer: anti-pompend relais spoel, trip sirkuit kontinuïteit.

  • Trip spoel werk swak: kan wees as gevolg van hoë spoel opvoer spanning, lae bedryfspanning, vastgestok trip plunger, of spoelfout.

  • Trip plunger beweeg maar breekers trip nie: waarskynlike meganiese stokking of afgedank bestuurdersverbindingspin.

(2) Hanteer weiering om te trip

  • Handmatige trip misluk: Rapporteer onmiddellik aan dispuut.

    • As omskakelaar beskikbaar: oorskakel belasting na omskakelaar, oop buskant-uitskakelaars van foutieve breekers, dan trip omskakelaar om sirkel te de-energiese.

  • Bo-breekers trip as gevolg van kaskade fout:

    • Met krag af, oop uitskakelaars aan albei kante van die foutiewe breekers.

    • Handmatig oop al die feeders op die getrefde bus.

    • Rapporteer aan dispuut vir stelselherstel.

3. Onbedoelde Oopmaak of Sluit (Foute Operasie)

(1) Onbedoelde Tripping (Foute Trip)
Kom voor wanneer breekers trip sonder beskermingsaktivering of operatorhandeling. Moontlike oorsake:

  • Twee-punt DC-aarding in beheersirkuit—kontroleer en elimineer grondfout voordat jy herwin.

  • Foute interlock-meganisme—isoleer breekers (oop brontykant-uitskakelaar) en toets een keer sluit.

  • Indien bewyse dui op interne fout, ondanks geen relaisaktivering, ondersoek ooreenkomstig.

(2) Onbedoelde Sluit (Foute Sluit)
'n Gedeesktriniseerde breekers sluit sonder bevel. Oorsake:

  • Twee-punt DC-aarding energiseer sluit sirkuit.

  • Vastgestok outomatiese herwin relais kontakt.

  • Laag opvoerspanning + hoë spoelweerstand, wat foute sluiting tydens DC-transiënte puls veroorsaak.

4. Oorgawing van Sirkuitbreekers

Hoofsymptome: oorgawige tank (veral by minimum-olie breekers), oorgawige raam.

  • Oorsaak: Swak kontakt of oxidatisering in geleidende dele.

  • Risiko's: Isolasie skade, gebroken porselein, rook, olie spuit, of selfs ontploffing.

  • Aksie: Versterk patrouille, vroegtydige opsporing, en vinnige aanspreek.

5. Ander Gewone Foute

(1) Olie-sirkuitbreekers Brand
Brand kan ontstaan as gevolg van vuil of nat bushings wat grondflitsing veroorsaak, of interne bogen.

  • As brand net begin: Onmiddellik verwyder die breekers.

  • As brand ernstig is: Gebruik bo-breekers om die sirkel te isoleer, dan oop uitskakelaars aan albei kante om die eenheid volledig te isoleer. Blus met droog-type brandblusser (bv. CO₂ of poeder).

(2) Trip/Sluit Spoel Rook
Trip/sluit spoels is ontwerp vir korttyd-diens. Langdurige energisering veroorsaak oorgawing en vernietiging.

  • Aksie: Onmiddellik rapporteer aan dispuut en vra om vervanging.

  • As sluit saal blaas tydens bedryf, vervang slegs met gespesifiseerde rating—gebruik nooit oorgroot saal om spoelbeskadiging te verhoed.

(3) Noodhandmatige Trip Vereis
Neem onmiddellik olie-sirkuitbreekers uit diens indien enige van die volgende voorkom:

  • Ernstige porselein-isolator krak, flits, of ontploffing

  • Smelt of verbinding van geleidende dele

  • Luid binne-arcing klank

  • Ernstige olie tekort

Opsomming

Hierdie gids bied 'n omvattende oorsig oor tipes hoëspan-sirkuitbreekers, gewone operasionele foute, en korrektiewe aksies. Regte klassifikasie, gereelde inspeksie, en vinnige probleemoplossing is noodsaaklik om stelselbetroubaarheid, personeelse veiligheid, en toerusting-langlevendigheid te verseker.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

Analise en Korrektiewe Maatreëls vir Isolasie-uitvalle in Kragtransformer
Die Wye Verbruikte Kragtransformers: Olië-geïmmers en Droogtipe Resin-transformersDie twee wye verbruikte kragtransformers vandag is olië-geïmmers transformers en droogtipe resin-transformers. Die isolasiesisteem van 'n kragtransformer, wat uit verskeie isolateermateriaal bestaan, is fundamenteel vir sy regte bedryf. Die diensleeftyd van 'n transformer word hoofsaaklik bepaal deur die leeftyd van sy isolateermateriaal (olië-papier of resin).In praktyk is die meeste transformerfeilings die gevolg
12/16/2025
Studie van gevalle van installasie- en vervaardigingsdefekte in 110kV HV-sirkuitbreekporseleinisolators
1. SF6-gaslek in die ABB LTB 72 D1 72.5 kV skakebreekker.Inspeksie het 'n gaslek by die vaste kontak en dekplaatarea ontdek. Dit is veroorsaak deur onjuiste of slordige samestelling, waar die dubbele O-ring verskuif en verkeerd geplaas is, wat lei tot 'n gaslek oor tyd.2. Vervaardigingsdefekte op die buite-oppervlak van 110kV skakebreekker porseleinisolatorsAlhoewel hoogspanningskakebreekkers tipies hul porseleinisolators met bedekkingmateriaal beskerm word tydens vervoer om skade te voorkom, bl
12/16/2025
H59/H61-transformerfoute-analise en beskermingsmaatreëls
1. Oorsake van Skade aan Landbou H59/H61 Olie-geïmmersde Verteilings-transformateurs1.1 IsoleringsskadeDie landelike kragvoorsiening maak algemeen gebruik van 'n 380/220V gemengde stelsel. As gevolg van die hoë proporsie van enkele-fase laste, werk H59/H61 olie-geïmmersde verteilings-transformateurs dikwels onder groot driefase last onbalans. In baie gevalle oorskry die mate van driefase last onbalans verre die grense wat deur operasionele voorskrifte toegelaat word, wat lei tot vroeg verouderin
12/08/2025
Geen Punte in Transfoerderbedryf en Hul Verhoedingsmaatreëls
Die hoofgevaarlike punte in transformatorbedryf is: Omskakelingsoorgolwe wat tydens die energisering of de-energisering van leë transformateurs kan voorkom, wat die transformatorisolering kan bedreig; Leë-spanningsverhoging in transformators, wat die transformatorisolering kan beskadig.1. Voorkomende Maatreëls teen Omskakelingsoorgolwe tydens Leë TransformatoromskakelingDie gronding van die transformator se neutrale punt is primêr gerig op die voorkoming van omskakelingsoorgolwe. In 110 kV en ho
12/04/2025
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai

IEE Business will not sell or share your personal information.

Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei