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


Koje su uobičajene greške 35kV visokonaponskih prekidnika?

Felix Spark
Polje: Kvar i održavanje
China

Visokonaponski prekidači: Uobičajeni kvarovi i rešenja za sisteme od 35kV

Visokonaponski prekidači su ključna električna oprema u transformatornim stanici. Dobar razumevanje njihovih modela kvarova i uzroka omogućava ciljano otklanjanje grešaka, brzo obnavljanje snage i efektivno smanjenje gubitaka uzrokovanih ispadima i oštećenjem opreme.

I. Uobičajeni operativni kvarovi visokonaponskih prekidača od 35kV

1. Neuspeh u čuvanju energije (Neuspeh nabavljanja)

Čuvanje energije je osnova za rad prekidača. Ako prekidač ne može da sačuva dovoljno kinetičke energije, može propasti u normalnim operacijama otvaranja ili zatvaranja. Uobičajena uzročna greška su defektni granični prekidači, koji mogu dovesti do neprestanog rada motora za čuvanje energije. Pod normalnim uslovima, motor se automatski isključuje kada je mehanički put završen. Ako granični prekidač ne detektuje krajnju poziciju, motor nastavlja da radi, što dovodi do štete i potencijalnog oštećenja motora ili mehanizma za čuvanje energije.

VCB.jpg

2. Mehanički kvarovi koji sprječavaju zatvaranje

Mehanički kvarovi mogu sprječiti i otvaranje i zatvaranje, rezultirajući lokalnom neuspjelom ručnim isključivanjem. Kada se koriste komande daljnog upravljanja, kvar u kontrolnom krugu ili sustavu reljayskog zaštite također može sprječiti uspješno zatvaranje. Otvoreni krug u cijevi za isključivanje ili kontrolnom krugu za isključivanje može dovesti do neuspjela zatvaranja. Stabilno napajanje je bitno tijekom rada; kada padne napetost, otpor cijevi raste, smanjujući sposobnost isključivanja. Mehaničko zastajanje ili zaklinuće tijekom procesa isključivanja također može utjecati na zatvaranje, težko kompromitirajući funkcionalnost prekidača.

3. Izgorijevanje cijevi za zatvaranje

Kvarovi u mehanizmima sa vijkom mogu smanjiti učinkovitost čuvanja energije. Ako vijak ne uspije, energetski krug ne može biti potpuno nabavljen, što dovodi do neprestanog rada motora, potencijalno dozivajući pregrejavanje i izgorijevanje cijevi motora. Uobičajena uzročna greška izgorijevanja cijevi za zatvaranje je nepravilno postavljanje graničnog prekidača—instaliran prenisoko—doveštukdo motora da započne prije nego što je vijak potpuno nabavljen. To rezultira prevelikim strujanjem i povećanom temperaturom cijevi. Čak i nakon promjene stanja kontakata prekidača i isključivanja napajanja, vijak može nedostajati dovoljnu energiju da dovrši operaciju isključivanja. Prolazan rad motora pod ovim uvjetima također može oštetiti granični prekidač. Takvi kvarovi sprječavaju normalne operacije otvaranja/zatvaranja i povećavaju rizik od oštećenja unutarnjih komponenti.

II. Rešenja za kvarove visokonaponskih prekidača od 35kV

1. Praćenje rada motora za čuvanje energije

Uz ključnu ulogu motora za čuvanje, održavajući ljudi moraju redovito provjeravati njegov rad. Nepravilno postavljanje graničnog prekidača može sprječiti pravilan zaustavljanje motora. Prekidač mora biti instaliran kako bi se osiguralo pravočasno zaustavljanje motora kada je dostignuto potpuno čuvanje energije, obezbeđujući pouzdano i uređeno dobavljanje kinetičke energije.

2. Redovita inspekcija cijevi za isključivanje

Održavajući ljudi trebaju redovito i učinkovito provjeravati cijevi za isključivanje kako bi identifikovali potencijalne kvarove i skrivene rizike, sprečavajući eskalaciju incidenta. Ključni točke inspekcije uključuju:

  • Provjera otvorenih krugova u cijevi za isključivanje (zamjena ako je oštećena)

  • Provjera kontinuiteta u kontrolnom krugu za isključivanje

  • Inspekcija plungera za isključivanje na deformaciju

  • Osiguranje da prekidač može slobodno raditi

Otvoren krug u kontrolnom krugu sprječava dovoljno strujanje, ometajući rad prekidača. Redovite provjere osiguravaju siguran i pouzdan rad.

VCB.jpg

3. Jačanje održavanja prekidača

Unaprijediti obuku održavajućeg osoblja u tehničkim znanjima i analizi kvarova. Organizovati studije slučaja kako bi se identificirale praznine, poboljšale sposobnosti odgovora i stvoreno znanje o spriječavanju nesreća i hitnom odgovoru. Učiti se iz prošlih incidenata kako bi se izbegle ponavljajuće ljudske greške.

Strogim upravljanjem visokonaponskim aparaturama. Nakon kvara, nikada ne forsirati napajanje bez identifikacije temeljnog uzroka, jer to predstavlja rizik za osobni sigurnost i može proširiti incident. Izbaciti aparaturu koja je isključena pod nepravilnim uvjetima, provesti detaljne inspekcije, testove i prilagođavanja, i vraćanje u rad samo nakon potvrde potpunog sigurnosti.

Standardizirati procedure rada u transformatornim stanicama, detaljno opisavajući svaki korak kako bi se osigurala jedinstvenost operacija, unaprijedivajući sigurnost osoblja i integritet opreme.

VCB.jpg

4. Rešenje neuspjela zatvaranja prekidača (Odbijanje zatvaranja)

Za rješavanje odbijanja zatvaranja:

  • Umetnuti normalno zatvoreni (NZ) pomoćni kontakt visokonaponskog prekidača u LD signalnu lampu krug. Nakon zatvaranja, nema struje kroz TBJ naponsku cijev, eliminirajući držanje napona. Nakon isključivanja, ova postavka istovremeno nadgleda integritet kruga zatvaranja i označava otvoreno stanje.

  • Alternativno, premjestiti LD žice tako da nakon što TBJ radi, LD se odspoji od naponske cijeve. Međutim, ova modifikacija može biti složena u nekim mehanizmima prekidača.

  • Ako nema raspoloživog NZ kontakta, spojiti pomoćni otpornik (R) paralelno s TBJ naponskom cijevi kako bi se ograničila njegova napetost na ≤30% nominalne napetosti, sprečavajući neplanirani rad.

5. Prilaganje položaja graničnog prekidača

Nepravilan položaj graničnog prekidača (previsoko ili pretisuko) može dovesti do kvarova. Ako je čuvanje energije nepotpuno, može doći do prevelikog strujanja i napajanja, što dovodi do kvarova u krugu. Održavajući ljudi moraju pravočasno prilagoditi položaj prekidača kako bi se sprečila eskalacija incidenta. Ispravna prilagodba osigurava da motor zaustavi tačno kada je nabavljanje završeno. Tijekom operacija prebacivanja, oslanjati se na indikator čuvanja energije kako bi se potvrdila spremnost. Samo kada je slobodno otvaranje/zatvaranje verificirano, prekidač se može smatrati u dobrim uslovima. Ispravan položaj graničnog prekidača je temelj pouzdanog rada prekidača od 35kV i spriječavanja nesreća.

Zaključak

Električna energija je ključni izvor energije za nacionalni ekonomski razvoj. Osiguranje visokokvalitetnog snabdevanja strujom i stabilnosti mreže je najvažnije. Visokonaponski prekidači su ključni za zaštitu i kontrolu sigurnog rada sistema snabdevanja strujom. Njihov pouzdan rad je ključan za ukupnu stabilnost mreže. Stoga, održavajuće osoblje u transformatornim stanicama mora puno razumijevati operativno stanje, modele kvarova i temeljne uzroke visokonaponskih prekidača, i biti sposobno implementirati učinkovita korektivna mjera. Vremensko rješavanje kvarova osigurava sigurnost mreže i isporuku visokokvalitetne i učinkovite struje korisnicima.

Dajte nagradu i ohrabrite autora

Preporučeno

Vodič za montažu i podešavanje vakuumskog prekidača 126(145) kV
Visoki-naponski vakumski prekidači, zahvaljujući svojim odličnim karakteristikama gasnjenja luka, prikladnosti za često korišćenje i dugim intervalima bez održavanja, široko su primenjeni u električnom sektoru Kine—posebno u nadogradnjama urbanih i ruralnih mreža, kao i u hemijskom, metalurškom, železničkom i rudarskom sektorima—i dobio su široku priznanja od strane korisnika.Glavna prednost vakumskih prekidača leži u vakumskom prekidniku. Međutim, karakteristika duginog intervala između održava
11/20/2025
Nerazumljivo funkcionisanje i održavanje visokonaponskih prekidača i odvojiča
Uobičajeni kvarovi visokonaponskih prekidača i gubitak pritiska mehanizmaUobičajeni kvarovi samih visokonaponskih prekidača uključuju: neuspelo zatvaranje, neuspelo otvaranje, lažno zatvaranje, lažno otvaranje, asinhronost tri faze (kontakti se ne zatvaraju ili otvaraju istovremeno), oštećenje operativnog mehanizma ili pad pritiska, ektoplazija ili eksplozija zbog nedovoljne prekidne snage, i selektivni prekidači koji ne rade po naredjenoj fazi."Gubitak pritiska mehanizma prekidača" obično se od
11/14/2025
Hidraulička curenja i curenja SF6 gasa u prekidačima
Curenje u hidrauličkim upravljajućim mehanizmimaZa hidrauličke mehanizme, curenje može dovesti do čestog pokretanja pumpi na kratko vreme ili predužeg vremena potrebnog za ponovno stvaranje pritiska. Oštro unutrašnje isijevanje ulja kroz ventile može dovesti do gubitka pritiska. Ako hidrauličko ulje uđe u dušikastu stranu akumulatora, to može dovesti do neobičnog porasta pritiska, što utiče na bezbednu operaciju SF6 prekidača.Osim grešaka uzrokovanih oštećenim ili neobičnim uređajima za detektov
10/25/2025
Vodič za uobičajene greške i rešenja na 10kV RMU
Problemi u korišćenju i mere za rešavanje problema kod 10kV prstenskih glavnih jedinica (RMU)10kV prstenska glavna jedinica (RMU) je često korišćen uređaj za raspodelu električne energije u urbanim mrežama, primarno koriscen za srednje-naponsku snabdevanju i raspodelu. Tijekom stvarne operacije mogu se pojaviti različiti problemi. Ispod su navedeni uobičajeni problemi i odgovarajuće korektivne mere.I. Električni otkazi Unutarnji kratak spoj ili loše povezivanjeKratak spoj ili luka veze unutar RM
10/20/2025
Pošalji upit
+86
Кликните да отпремите фајл
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru