Tension handia dutzien kontsultoreak: Klasifikazioa eta Akatsen Diagnostika
Tension handia dutzien kontsultoreak dira sistema elektrikoetan elementu garrantzitsuak. Akats bat gertatzen denean, korrontea azkar itzaltzen dute, maquinariaren zauriketa kargu handietatik edo zirkuitu laburraetatik saihesteko. Hala ere, lan luze eta beste faktoreengatik, kontsultoreek akatsak garatu ditzazkete, eta orduan diagnostikoa eta arazoak konpondu behar dira.
I. Tension handia dutzien kontsultoreen Klasifikazioa
1. Instalazio Lugararen arabera:
Barne-tipoa: Zuretan instalatuta dagoen switchgear gela itxian.
Kanpo-tipoa: Kanpo instalatzeko diseinatua, eguraldiaren aurka babesteko estutegiak dituena.
2. Arkua Ezabatzeko Medioaren arabera:
Oil Circuit Breaker
Erabiltzen du isolamendu oil-a arkua ezabatzeko medio gisa.
Bulk Oil Circuit Breaker (Multi-oil): Oil-a erabiltzen da arkua ezabatzeko medio eta zati bizitza eta zati oinarriko estutegi arteko isolamendu gisa.
Minimum Oil Circuit Breaker (Less-oil): Oil-a erabiltzen da bakarrik arkua ezabatzeko eta kontaktuak isolatzeko; kanporako isolamenduak (adibidez, porcelana) zati bizitza eta lur arteko isolamendua ematen dute.
Vacuum Circuit Breaker:Arkua ezabatzen du hautsa altuan, hautsaren dielektrikotasun altua erabiliz. Erosiorik gutxi eta mantentzeko behar gutxi delako, erabili ohi da tension artifizioan.
Sulfur Hexafluoride (SF₆) Circuit Breaker:Erabiltzen du SF₆ gasa—arkua ezabatzeko eta isolatzen dituen ezaugarri onen dituena—itzaltzeko medio gisa. Fiabletasuna eta diseinu trinkoaren dela, erabili ohi da tension altuaren sistemen transmitzioan.
Compressed Air Circuit Breaker:Erabiltzen du aire komprimatua arkua ezabatzeko eta post-itzalezko isolamendua emateko. Gaur egun, konplexutasuna eta mantentzeko beharrak delako, askotan ez da erabili.
Magnetic Blow-Out Circuit Breaker:Erabiltzen du indar elektromagnetikoa arkua hutsune estreiten biraka, non horixe iraunki eta deionizatzen den. Ohikoa da DC edo AC espetsializatutako aplikazioetan.
II. Tension handia dutzien kontsultoreen Akats Orokorrak eta Konponbidea
1. Itzaleko Akatsa (Itzaleko Errefuzioa)
Hau mekanikoaren araztunetik, kontrol zirkuituaren akatsetatik edo operazio okerrak izan daitezke. Egiaztatu kontrol zirkuitu elektrikoak eta osagai mekanikoak.
Akats elektrikoak hauek dira:
(1) Indikadore luzera ez dabil edo anormala
Egiaztatu kontrol-bateria tensioa balio zehatziarekin bat datoz ala ez.
Txintxa gorria ez dabil "itzali" posizioan, arrazoi posibleak: itzal zirkuitua irekitako edo fusea jasotako.
Txintxa berdea (trip posizioa) itzali egin badu baina txintxa gorria (itzal posizioa) ez dabil, egiaztatu txintxa gorriaren integritatea.
Txintxa berdea itzali eta berriro dabil: posiblea tensio baxua edo mekanismoaren fallo mekanikoa.
Txintxa gorria momentutan dabil eta ondoren itzali egin badu eta txintxa berdea dabil: kontsultorea momentutan itzali egin badu baina ez dabil gorde—probable fallo mekanikoa edo kontrol-tensio altu gehiegi impatu faltsu bat sortu du.
(2) Itzal kontaktoreak ez dabil
Txintxa berdea itzali badago: egiaztatu kontrol bus fuses (positiboa/negatiboa).
Txintxa berdea dabil: erabili test pen bat edo multimeter bat kontrol sakelarian, anti-pumping relay-n, laguntzaile kontaktuetan, eta egiaztatu coil open circuit edo secondary wiring break.
(3) Itzal kontaktoreak dabil baina kontsultoreak ez du mugitu
Arrazoi posibleak: kontaktore kontaktu txarra, arkua ezabatzeko kutxa blokeatua, itzal coil irekitako, edo AC fusea itzal rectifier-en.
(4) Itzal kontaktoreak dabil, kontsultoreak mugitu baina ez du itzali guztiz
Arrazoi posibleak:
Mekanismoaren fallo mekanikoa
DC bus tensio baxua
Secondary wiring mix-up accidentally energizing trip circuit
Operazio okerra (adibidez, erabiltzaileak kontrol sakelaria ahalik eta lehenago askatzen du)
2. Trip Falloa (Trip Errefuzioa)
Itzal falloa baino arriskutsuagoa da, haren ondorioz goiko kontsultoreak tripatu ditzake (cascade tripping), hasierako itzal-muga zabaltzen duena.
(1) Elektriko tripatu falloitza
Txintxa gorria ez dabil: adierazten du trip circuit irekitako.
Egiaztatu: lamp integrity, fuse, control switch contacts, breaker auxiliary contacts.
Egiaztatu: anti-pumping relay coil, trip circuit continuity.
Trip coil weakly operates: may be due to high coil pickup voltage, low operating voltage, stuck trip plunger, or coil fault.
Trip plunger moves but breaker does not trip: likely mechanical jamming or detached drive linkage pin.
(2) Handling refusal to trip
Manual trip fails: Immediately report to dispatch.
If bypass switch available: transfer load to bypass, open bus-side disconnectors of faulty breaker, then trip bypass breaker to de-energize the circuit.
Upstream breaker trips due to cascade fault:
With power off, open disconnectors on both sides of the faulty breaker.
Manually open all feeders on the affected bus.
Report to dispatch for system restoration.
3. Unintended Opening or Closing (False Operation)
(1) Unintended Tripping (False Trip)
Occurs when breaker trips without protection activation or operator action. Possible causes:
Two-point DC grounding in control circuit—check and eliminate ground fault before reclosing.
Faulty interlock mechanism—isolate breaker (open source-side disconnector) and test close once.
If evidence suggests internal fault despite no relay activation, investigate accordingly.
(2) Unintended Closing (False Close)
A de-energized breaker closes without command. Causes:
Two-point DC grounding energizing closing circuit.
Stuck auto-reclose relay contact.
Low pickup voltage + high coil resistance, causing false closure during DC transient pulses.
4. Overheating of Circuit Breaker
Main symptoms: overheated tank (especially in minimum-oil breakers), heated frame.
Cause: Poor contact or oxidation in conductive parts.
Risks: Insulation damage, cracked porcelain, smoking, oil spraying, or even explosion.
Action: Strengthen patrols, detect early, and address promptly.
5. Other Common Faults
(1) Oil Circuit Breaker Fire
Fire may result from dirty or damp bushings causing ground flashover, or internal arcing.
If fire just started: Immediately remotely trip the breaker.
If fire is severe: Use upstream breaker to isolate the circuit, then open disconnectors on both sides to fully isolate the unit. Extinguish with dry-type fire extinguisher (e.g., CO₂ or powder).
(2) Trip/Close Coil Smoking
Trip/close coils are designed for short-time duty. Prolonged energizing causes overheating and burnout.
Action: Immediately report to dispatch and request replacement.
If closing fuse blows during operation, replace only with specified rating—never use oversized fuse to prevent coil damage.
(3) Emergency Manual Trip Required
Immediately take oil circuit breaker out of service if any of the following occur:
Severe porcelain insulator cracking, flashover, or explosion
Melting or disconnection of conducting parts
Loud internal arcing sounds
Severe oil deficiency
Summary
This guide provides a comprehensive overview of high-voltage circuit breaker types, common operational faults, and corrective actions. Proper classification, regular inspection, and prompt troubleshooting are essential for ensuring system reliability, personnel safety, and equipment longevity.