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


Højspændingsbryder Typer & Fejlguide

Felix Spark
Felt: Fejl og vedligeholdelse
China

Højspændingsbrydere: Klassificering og fejlfindning

Højspændingsbrydere er afgørende beskyttelsesenheder i strømsystemer. De afbryder hurtigt strømmen, når der opstår en fejl, og forhindre skade på udstyr fra overbelastning eller kortslutninger. På grund af langtidsdrift og andre faktorer kan bryderne dog udvikle fejl, som kræver tidsbegrænset diagnose og fejlrettelse.

I. Klassificering af højspændingsbrydere

1. Efter installationssted:

  • Indendørs-type: Installeres i lukkede skifterumslokaler.

  • Udendørs-type: Designet til eksterne installationer med vejrbestandige omspænd.

2. Efter buelukningsmedium:

  • Oliebryder
    Bruger isolerende olie som buelukningsmedium.

    • Bulk Oliebryder (Multi-olie): Oljen fungerer både som buelukningsmedium og isolation mellem live dele og jordet omspænd.

    • Minimum Oliebryder (Less-olie): Olje bruges kun til buelukning og kontaktisolation; ekstern isolation (f.eks. porcelæn) isolerer live dele fra jorden.

  • Vakuum-bryder: Udlukker buer i et højt vakuum, der udnytter vakuums høje dielektriske styrke. Bredt anvendt i mediumspændingssystemer på grund af lang levetid og lav vedligeholdelse.

  • Svovlhexafluorid (SF₆) Bryder: Bruger SF₆-gas - kendt for fremragende bueluknings- og isolationsegenskaber - som afbrydningsmedium. Dominant i højspændingsoverføringssystemer for pålidelighed og kompakt design.

  • Komprimeret luftbryder: Anvender komprimeret luft til at udlukke buer og give postafbrydning isolation. Mindre almindelig i dag pga. kompleksitet og vedligeholdelsesbehov.

  • Magnetisk blæsning bryder: Bruger elektromagnetisk kraft til at drage buen ind i smalle spalte, hvor den køles og deioniseres. Typisk anvendt i DC eller specialiserede AC-applikationer.

II. Almindelige fejl og fejlfinding af højspændingsbrydere

1. Manglende lukning (Afvigelse fra lukning)

Dette kan skyldes mekaniske problemer, kontrolkredsløbsfejl eller driftsfejl. Kontroller både elektriske kontrolkredsløb og mekaniske komponenter.

Elektriske fejl inkluderer:

(1) Indikatorlampe virker ikke eller er abnorm

  • Tjek, om styrestrøm spændingen passer til den angivne værdi.

    • Hvis rødt lys ikke tændes, når skruen er i "lukket" position, sandsynlige årsager: åben lukningskreds eller sprung fuses.

    • Hvis grønt lys (trip position) slukkes, men rødt lys (lukket position) ikke tændes, tjek rød lampes integritet.

    • Hvis grønt lys slukkes og tændes igen: mulig lav spænding eller mekanisk fejl i driftsmekanisme.

    • Hvis rødt lys blinker kort og slukker, og grønt lys blinker: bryder lukket kortvarigt, men mislykkedes at låse—sandsynlig mekanisk fejl eller for høj styrestrøm, der forårsager påvirkningsfejl.

(2) Lukningskontakt virker ikke

  • Hvis grønt lys er slukket: tjek kontrolbus fuses (positiv/negativ).

  • Hvis grønt lys er tændt: brug testpen eller multimeter til at inspicere kontrollskru, anti-pumpning relæ, hjælpekontakter, og tjek for kredsløbsåben kontakt eller sekundær ledningsbrud.

(3) Lukningskontakt virker, men bryder bevæger sig ikke

  • Mulige årsager: dårlig kontaktkontakt, buespænder jammer, åben lukningsbobin, eller sprung AC fuse i lukningsrectifier.

(4) Lukningskontakt virker, bryder bevæger sig, men lukker ikke fuldt ud
Mulige årsager:

  • Mekanisk fejl i driftsmechanisme

  • Lav DC bus spænding

  • Sekundær ledning blandet op, der uforventet aktiverer trip kredsløbet

  • Forkert drift (f.eks. operatør frigiver kontrollskaft for tidligt)

2. Manglende trip (Afvigelse fra trip)

Farligere end manglende lukning, da det kan føre til, at upstream bryder springer (kaskadefejl), hvilket øger udbrudsområdet.

(1) Årsager til mislykket elektrisk trip

  • Rødt lys ikke tændt: indikerer åben trip kreds.

    • Tjek: lampe integritet, fuse, kontrollskru kontakter, bryder hjælpekontakter.

    • Tjek: anti-pumping relæ bobin, trip kreds kontinuitet.

  • Trip bobin virker svagt: kan skyldes høj bobinopstartsspænding, lav driftsspænding, fast trip plunger, eller bobinfejl.

  • Trip plunger bevæger sig, men bryder tripper ikke: sandsynlig mekanisk blokering eller løs drivledningspinde.

(2) Behandling af afvigelse fra trip

  • Manuel trip mislykkes: Rapporter umiddelbart til dispatch.

    • Hvis bypass skru er tilgængelig: overfør belastningen til bypass, åbn bus-side disconnectorer for fejlfulde bryder, derefter trip bypass bryder for at deaktivere kredsløbet.

  • Upstream bryder tripper pga. kaskadefejl:

    • Med strøm fra, åbn disconnectorer på begge sider af fejlfulde bryder.

    • Åbn manuelt alle feedere på den berørte bus.

    • Rapporter til dispatch for systemgenopbygning.

3. Ubevist åbning eller lukning (Falsk drift)

(1) Falsk trip
Forekommer, når bryder tripper uden beskyttelsesaktivivering eller operatørshandling. Mulige årsager:

  • To-punkt DC jordforbindelse i kontrolkredsløbet—tjek og fjern jordfejl, før genlukning.

  • Fejl i interlock-mekanisme—isoler bryder (åbn kilde-side disconnector) og test lukning en gang.

  • Hvis bevis tyder på intern fejl, selvom ingen relæ aktiviter, undersøg derefter.

(2) Falsk lukning
En deenergiseret bryder lukker uden kommando. Årsager:

  • To-punkt DC jordforbindelse energiserer lukningskredsløbet.

  • Fast auto-lukning relæ kontakt.

  • Lav opstartsspænding + høj bobinmodstand, der forårsager falsk lukning under DC transiente puls.

4. Overophedning af bryder

Hovedsymptomer: overophedet tank (især i minimum-olie brydere), opvarmet ramme.

  • Årsag: dårlig kontakt eller oxidation i ledevande dele.

  • Risici: isoleringsbeskadigelse, sprukket porcelæn, røg, oljesprøjting, eller endda eksplosion.

  • Handling: Forstærk patruljer, detekter tidligt, og handle hurtigt.

5. Andre almindelige fejl

(1) Oliebryder brand
Brand kan skyldes snavset eller fugtige bushinger, der forårsager jordflashover, eller interne buer.

  • Hvis branden lige er startet: Tjek bryderen umiddelbart.

  • Hvis branden er alvorlig: Brug upstream bryder til at isolere kredsløbet, derefter åbn disconnectorer på begge sider for at fuldt ud isolere enheden. Sluk med tørt brandslukker (f.eks. CO₂ eller pulver).

(2) Trip/Luk bobin røg
Trip/luk bobiner er designet til korttidsvirksomhed. Prolongerede energiering forårsager overophedning og brand.

  • Handling: Rapporter umiddelbart til dispatch og anmod om udskiftning.

  • Hvis lukningsfuse springer under drift, udskift kun med specificeret rating—aldrig brug oversize fuse for at undgå bobinskade.

(3) Nødmanuel trip nødvendig
Tag oliebryder umiddelbart ud af drift, hvis nogen af følgende forekommer:

  • Alvorlig porcelænisolator sprækning, flashover, eller eksplosion

  • Smeltning eller afkopling af ledevande dele

  • Høje interne buelyde

  • Alvorlig oljemangel

Konklusion

Denne guide giver en omfattende oversigt over højspændingsbrydere, almindelige driftsfejl og korrektionsforanstaltninger. Korrekt klassificering, regelmæssig inspektion og hurtig fejlfinding er afgørende for at sikre systemets pålidelighed, personale sikkerhed og udstyrs levetid.

Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Analyse og rettidsforanstaltninger for isoleringsfejl i strømtransformatorer
De mest anvendte strømtransformatorer: Oliedelte og tørre hars-transformatorerDe to mest anvendte strømtransformatorer i dag er oliedelte transformatorer og tørre hars-transformatorer. Isoleringssystemet i en strømtransformator, som består af forskellige isolerende materialer, er grundlæggende for dens korrekte funktion. En transformators levetid bestemmes primært af levetiden på dens isolerende materialer (oli-papir eller hars).I praksis skyldes de fleste transformatorfejl skade på isoleringssy
12/16/2025
Case Studies of Installation and Manufacturing Defects in 110kV HV Circuit Breaker Porcelain Insulators Studier af installations- og produktionsfejl i 110kV højspændingsbryderporcelænsisolatorer
1. SF6-gas udløb i ABB LTB 72 D1 72,5 kV bryder.Inspektion afslørede gasudløb i området ved den faste kontakt og dækpladen. Dette skyldtes uforkortet eller uopsigtmodig montering, hvor de dobbelte O-ring slidte og blev fejlagtigt placeret, hvilket førte til gasudløb over tid.2. Produktionsfejl på ydersiden af 110 kV brydernes porcelænsisolatorerSelvom højspændingsbrydere normalt har deres porcelænsisolatorer beskyttet med dækninger under transport for at undgå skader, er det stadig ekstremt vigt
12/16/2025
H59/H61-transformator fejlanalyse og beskyttelsesforanstaltninger
1.Årsager til skade på landbrugs H59/H61 oliebadede distributionstransformatorer1.1 IsoleringsskadeLanddistriktsforsyningen bruger ofte et 380/220V-blandet system. På grund af den høje andel af enefasede laster opererer H59/H61 oliebadede distributionstransformatorer ofte under betydelig trefasebelastningsubalance. I mange tilfælde overstiger graden af trefasebelastningsubalance langt de grænser, der er tilladt i driftsbestemmelserne, hvilket forårsager for tidlig aldring, forværring og endelig
12/08/2025
Farlige punkter i transformatoroperation og deres forebyggelsesforanstaltninger
De vigtigste farer i forbindelse med transformerdrift er: Slukningsoverspændinger, der kan opstå under tænding eller slukning af tomme transformatorer, hvilket kan true transformatorernes isolering; Spændingsstigning i tomme transformatorer, som kan skade transformatorernes isolering.1. Forebyggende foranstaltninger mod slukningsoverspændinger under tænding/slukning af tomme transformatorerJordforbindelse af transformatorens neutrale punkt har primært til formål at forebygge slukningsoverspændin
12/04/2025
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning