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


Ինչպիսին են 35կՎ բարձր լարման կողմնացույցների ընդհանուր խնդիրները

Felix Spark
դաշտ: Սխալներ և техնիկական պահպանություն
China

Բարձր լարման կողմը դիմեցնող սահքեր. Սովորական խնդիրներ և լուծումներ 35kV համակարգերի համար

Բարձր լարման սահքերը էլեկտրաէներգետիկ սուբստացիաներում կարևոր սարքավորում են: Նրանց ոչ աշխատանքային պատրաստության և հիմնական պատճառների լավ հասկացությունը հնարավորություն է տալիս կարգավորել ուղղակի վերլուծություն, արագ էլեկտրաէներգիայի վերականգում և անջատումների և սարքավորումների վնասվելու արդյունքների արդյունավետ կրճատում:

I. 35kV բարձր լարման սահքերի սովորական աշխատանքային խնդիրները

1. Էներգիայի պահպանումը չի հաջողվում (Լադումը չի հաջողվում)

Էներգիայի պահպանումը սահքի աշխատանքի հիմքն է: Եթե սահքը չի կարողանում պահպանել բավարար կինետիկ էներգիա, այն կարող է չի կատարել նորմալ բացման կամ փակման գործողությունները: Սովորական պատճառն է սահքային սահմանային սահմանացուցիչների աշխատանքը, որը կարող է պարզապես շարունակել էներգիայի պահպանող մոտորը աշխատել: Նորմալ պայմաններում մոտորը ավտոմատ կանգ է տալիս, երբ մեխանիկական շարժումը ավարտվում է: Եթե սահմանային սահմանացուցիչը չի հայտնաբերում վերջնական դիրքը, մոտորը շարունակում է աշխատել, որը կարող է առաջացնել էներգիայի կորսացում և մոտորի կամ պահպանող մեխանիզմի վնասվելու հնարավորություն:

VCB.jpg

2. Մեխանիկական անհաջողություններ, որոնք խանգարում են փակմանը

Մեխանիկական խնդիրները կարող են խանգարել cả mở lẫn đóng hoạt động, gây ra sự cố tripping bằng tay tại chỗ không thành công. Khi sử dụng lệnh điều khiển từ xa, sự cố trong mạch điều khiển hoặc hệ thống bảo vệ rơle cũng có thể ngăn chặn việc đóng thành công. Mạch hở trong cuộn dây trip hoặc mạch điều khiển trip có thể dẫn đến việc không đóng được. Nguồn điện ổn định là cần thiết trong quá trình hoạt động; khi điện áp nguồn giảm, độ kháng của cuộn dây tăng lên, làm giảm khả năng tripping. Sự kẹt hoặc tắc nghẽn cơ khí trong quá trình tripping cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động đóng, nghiêm trọng làm suy yếu chức năng của cầu chì.

3. Đốt cháy cuộn dây đóng

Sự cố trong cơ chế lò xo có thể làm giảm hiệu quả lưu trữ năng lượng. Nếu lò xo bị hỏng, mạch lưu trữ năng lượng không thể nạp đầy, khiến động cơ tiếp tục chạy liên tục, có thể dẫn đến tình trạng quá nhiệt và cháy cuộn dây động cơ. Một nguyên nhân phổ biến của đốt cháy cuộn dây đóng là vị trí giới hạn chuyển đổi không chính xác—đặt quá thấp—khiến động cơ bắt đầu trước khi lò xo đã được nạp đầy. Điều này dẫn đến dòng điện tiêu thụ lớn và nhiệt độ cuộn dây tăng cao. Ngay cả sau khi các tiếp điểm chuyển đổi thay đổi trạng thái và ngắt nguồn, lò xo có thể thiếu năng lượng để hoàn thành hoạt động tripping. Việc vận hành động cơ kéo dài trong điều kiện này cũng có thể làm hỏng chuyển đổi giới hạn. Những lỗi này ngăn cản hoạt động đóng/mở bình thường và tăng nguy cơ hư hỏng các thành phần bên trong.

II. Giải pháp cho sự cố cầu chì điện áp cao 35kV

1. Theo dõi hoạt động của động cơ lưu trữ năng lượng

Vì vai trò quan trọng của động cơ lưu trữ, nhân viên bảo trì phải kiểm tra định kỳ hoạt động của nó. Vị trí chuyển đổi giới hạn không chính xác có thể ngăn động cơ dừng đúng cách. Chuyển đổi phải được lắp đặt để đảm bảo động cơ dừng kịp thời khi năng lượng đã được lưu trữ đầy đủ, cung cấp nguồn năng lượng động học đáng tin cậy và có thứ tự.

2. Kiểm tra cuộn dây tripping định kỳ

Nhân viên bảo trì nên thực hiện kiểm tra kịp thời và hiệu quả cuộn dây tripping để phát hiện các lỗi tiềm ẩn và rủi ro, ngăn ngừa sự cố xảy ra. Các điểm kiểm tra chính bao gồm:

  • Kiểm tra mạch hở trong cuộn dây tripping (thay thế nếu bị hỏng)

  • Xác minh tính liên tục của mạch điều khiển tripping

  • Kiểm tra ty tripping có bị biến dạng không

  • Đảm bảo cầu chì có thể hoạt động tự do

Mạch hở trong mạch điều khiển ngăn dòng điện đủ, làm suy yếu hiệu suất cầu chì. Kiểm tra định kỳ đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy.

VCB.jpg

3. Tăng cường bảo trì cầu chì

Nâng cao đào tạo về kiến thức kỹ thuật và phân tích lỗi cho nhân viên bảo trì. Tổ chức nghiên cứu các trường hợp cụ thể để xác định khoảng trống, cải thiện khả năng phản ứng và xây dựng chuyên môn trong việc phòng ngừa tai nạn và xử lý khẩn cấp. Học hỏi từ các sự cố trước đây để tránh lặp lại lỗi do con người.

Quản lý chặt chẽ thiết bị đóng cắt điện áp cao. Sau khi xảy ra sự cố tripping, tuyệt đối không được ép cung cấp điện mà không xác định nguyên nhân gốc rễ, vì điều này có thể gây nguy hiểm cho an toàn của nhân viên và làm gia tăng sự cố. Cách ly thiết bị đóng cắt đã tripping dưới điều kiện bất thường, tiến hành kiểm tra, thử nghiệm và điều chỉnh kỹ lưỡng, và chỉ đưa vào sử dụng trở lại sau khi xác nhận an toàn hoàn toàn.

Tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành trạm, chi tiết từng bước để đảm bảo tính duy nhất của vận hành, nâng cao an toàn cho nhân viên và toàn vẹn của thiết bị.

VCB.jpg

4. Giải quyết sự cố cầu chì không đóng (Từ chối đóng)

Để giải quyết từ chối đóng:

  • Chèn một tiếp điểm phụ thường đóng (NC) của cầu chì điện áp cao vào mạch đèn tín hiệu LD. Sau khi đóng, không có dòng điện chảy qua cuộn dây điện áp TBJ, loại bỏ điện áp giữ. Sau khi tripping, cấu hình này vừa theo dõi tính toàn vẹn của mạch đóng và chỉ báo trạng thái mở.

  • Hoặc di chuyển dây LD sao cho sau khi TBJ hoạt động, LD ngắt khỏi cuộn dây điện áp. Tuy nhiên, sửa đổi này có thể phức tạp ở một số cơ chế cầu chì.

  • Nếu không có tiếp điểm NC phụ, hãy kết nối một điện trở phụ trợ (R) song song với cuộn dây điện áp TBJ để giới hạn điện áp của nó ≤30% điện áp định mức, ngăn chặn hoạt động không mong muốn.

5. Điều chỉnh vị trí chuyển đổi giới hạn

Vị trí chuyển đổi giới hạn không chính xác (quá cao hoặc quá thấp) có thể gây ra sự cố. Nếu lưu trữ năng lượng chưa hoàn tất, dòng điện và điện áp có thể vượt quá, dẫn đến sự cố mạch. Nhân viên bảo trì phải điều chỉnh vị trí chuyển đổi kịp thời để ngăn chặn sự cố lan rộng. Điều chỉnh chính xác đảm bảo động cơ dừng chính xác khi sạc hoàn tất. Trong quá trình chuyển mạch, dựa vào đèn chỉ báo lưu trữ năng lượng để xác nhận sẵn sàng. Chỉ khi xác nhận đóng/mở tự do, cầu chì mới được coi là hoạt động tốt. Điều chỉnh chính xác chuyển đổi giới hạn là cơ sở cho hoạt động đáng tin cậy của cầu chì 35kV và phòng ngừa tai nạn.

Kết luận

Điện là nguồn năng lượng quan trọng cho sự phát triển kinh tế quốc gia. Đảm bảo cung cấp điện chất lượng cao và ổn định lưới điện là rất quan trọng. Cầu chì điện áp cao là thiết yếu để bảo vệ và kiểm soát an toàn hoạt động của hệ thống điện. Hiệu suất đáng tin cậy của chúng là rất quan trọng cho sự ổn định tổng thể của lưới điện. Do đó, nhân viên bảo trì trạm phải hiểu rõ trạng thái hoạt động, mô hình sự cố và nguyên nhân gốc rễ của cầu chì điện áp cao, và có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả. Giải quyết kịp thời sự cố đảm bảo an toàn lưới điện và cung cấp điện chất lượng cao, hiệu quả cho người dùng.

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

126 (145) kV վակուումային շղթահարժեցիչի տեղադրում և կարգավորում։
Բարձր լարման վակուումային անջատիչները, իրենց գերազանց աղեղաշրջանակման հատկանիշների, հաճախադեպ շահագործման հարմարեցվածության և երկար սպասարկման ընդմիջումների շնորհիվ, լայն կիրառություն են գտել Չինաստանի էլեկտրաէներգետիկայում՝ հատկապես քաղաքային և գյուղական էլեկտրացանցերի արդիականացման, ինչպես նաև քիմիական, մետալուրգիական, երկաթուղային էլեկտրաֆիկացման և հանքարդյունաբերության ոլորտներում, և օգտատերերի կողմից լայն ճանաչում են ստացել:Վակուումային անջատիչների հիմնական առավելությունը վակուումային աղեղա
11/20/2025
Անստանդարտ Գործառումը և Բարձր Voltage-ի Սեղմիչների և Հանարջիչների Կառավարումը
Բարձր լարման անջատիչների տարածված սխալները և մեխանիզմի ճնշման կորուստըԲարձր լարման անջատիչների սեփական տարածված սխալները ներառում են՝ անջատիչի փակման հնարավորության կորուստ, անջատման հնարավորության կորուստ, կեղծ փակում, կեղծ անջատում, եռաֆազ անհամատեղելիություն (կոնտակտները միաժամանակ չեն փակվում կամ բացվում), գործողության մեխանիզմի վնասվածք կամ ճնշման անկում, ձևավորման կամ պայթյունի առաջացում անբավարար անջատման հզորության պատճառով, ինչպես նաև ֆազային ընտրողական անջատիչների հրահանգված ֆազով աշխա
11/14/2025
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
10/25/2025
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
10/20/2025
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
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