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


Milyen gyakori hibák és kezelési módok vannak a 35 kV és 10 kV belső vakuum átmenetek működési mechanizmusai esetén

Felix Spark
Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

Az áramellátó rendszerek üzemeltetésében és karbantartásában tapasztaltuk, hogy a 35 kV és 10 kV belső vákuum átmenetek, mint magasfeszültségű kapcsolók alapvető elsődleges eszközei, széles körben használódnak a fő hálózatokban és felhasználói átalakítókban, mivel nagy megbízhatóságuk és alacsony karbantartási igényük miatt. Napról napra történő ellenőrzésektől, élő detektálástól a rutin karbantartásig a vákuum átmenetek mindig központi figyelemre méltók, mivel működésük minősége közvetlenül befolyásolja az áramellátó rendszer stabilitását és megbízhatóságát. Ez a tanulmány a rugómechanizmusok működési elvét hangsúlyozza, elemzi a gyakorlatunkban megfigyelt kiemelkedő problémákat, és célszerű kezelési intézkedéseket javasol.

A belső vákuum átmenetek működési mechanizmusának bemutatása

Mint tudjuk, a belső vákuum átmenetek főbb elemei a rugómechanizmus, a tüzelés letörlésének mechanizmusa, vezető érintetek, támogató izolátorok és kilépő végződések (lásd 1. ábrát). A rugómechanizmus, amely egy kulcsfontosságú összetevő, energiatároló eszköz, nyitáskapcsoló eszköz, műveleti panel és irányítási áramkört tartalmaz. A rugómechanizmus révén a távolról vagy helyben végzett nyitáskapcsoló gombokkal irányítottan nyitjuk vagy zárjuk a kapcsolót, így elérve az áramellátó rendszer be-ki kapcsolásának ellenőrzését.

Az energiatároló mechanizmus rövid bemutatása

Ahogy a 2. ábra mutatja, a karbantartás alatt álló vákuum átmenetek rugómechanizmusának energiatároló eszköze olyan lyukakkal ellátott csökkenő sebességű fogaskerekes dobozzal rendelkezik, amelyben két csiga kerék található. Az energiatároló tengely átmegy a csökkenő sebességű fogaskerekes dobozon, egy csomóval csatlakoztatva a nagy csiga kerékhez, egy pucsu pedig a tengelyen lévő csomóra van felhúzva. Az energiatároló tengely jobb oldali végén egy csavarkamra található, amelyen a pucsu továbbítja a kamra forgását; a bal oldali végén pedig egy korong van, ahol a bezáró rugó egyik végét felfüggesztik.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
10kV RMU Gyakori Hibák és Megoldások Útmutatója
10kV RMU Gyakori Hibák és Megoldások Útmutatója
Alkalmazási problémák és kezelési intézkedések 10 kV gyűrűháló főpontok (RMU) eseténA 10 kV gyűrűháló főpont (RMU) egy gyakori elektromos elosztó berendezés városi villamos hálózatokban, elsősorban középvoltú energiaellátásra és elosztásra. A valós működés során számos probléma merülhet fel. Az alábbiakban találhatók a gyakori problémák és a hozzájuk tartozó javító intézkedések.I. Elektromos hibák Belső rövidzárlat vagy rossz csatlakoztatásAz RMU belső részében lévő rövidzárlat vagy lökdönys csa
Echo
10/20/2025
Magas-feszültségű átkapcsoló típusok és hibaelhárítási útmutató
Magas-feszültségű átkapcsoló típusok és hibaelhárítási útmutató
Magfeszültségi átmenetek: Osztályozás és hibaelhárításA magfeszültségi átmenetek kritikus védelmi eszközök a villamos rendszerekben. Gyorsan megszakítják az áramot, ha hiba történik, így megelőzik a felszerelés sérülését túlterheléstől vagy rövidzártól. Azonban a hosszú távú működés és egyéb tényezők miatt az átmenetek hibákat fejleszthetnek ki, amelyek időben diagnosztizálása és javítása szükséges.I. Magfeszültségi Átmenetek Osztályozása1. Telepítési hely szerint: Beltéri típus: Zárt váltóházak
Felix Spark
10/20/2025
10 tilalom a transzformátorok telepítésére és üzemeltetésére!
10 tilalom a transzformátorok telepítésére és üzemeltetésére!
10 tilalom a transzformátorok telepítésére és üzemeltetésére! Soha ne helyezze a transzformátort túl messze—kerülje a távoli hegyek vagy puszták megválasztott területeit. A túl nagy távolság nem csak kábeleket veszíteni okoz, de növeli a vonalveszteségeket is, valamint nehézzé teszi a kezelést és karbantartást. Ne válasszon tetszőleges kapacitású transzformátort. A megfelelő kapacitás kiválasztása alapvető fontosságú. Ha a kapacitás túl kicsi, a transzformátor terhelhető túl, ami könnyen károsod
James
10/20/2025
Hogyan lehet biztonságosan fenntartani a száraz transzformátort?
Hogyan lehet biztonságosan fenntartani a száraz transzformátort?
Keringési eljárások száraz transzformátorokhoz Vezesse be a helyettesítő transzformátort, nyissa meg a kisfeszültségi oldali áramkiejtőt a karbantartandó transzformátorban, távolítsa el az irányítási energia védőt, és függessen fel "NE ZÁRD BE" jelzést a kapcsoló rúgra. Nyissa meg a nagyfeszültségi oldali áramkiejtőt a karbantartás alatt álló transzformátorban, zárja be a talajzatkapcsolót, teljesen törölje a transzformátort, zárja le a nagyfeszültségi szekrényt, és függessen fel "NE ZÁRD BE" je
Felix Spark
10/20/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését