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


Greining á algengum villum og aðgerðum fyrir miðspenna vakúmsbrytjara

Felix Spark
Felix Spark
Svæði: Mist og viðbótarverk
China

Róli vakúm skiptaflæðara í spennustöðarkerfi og algeng flísakerfi

Þegar flísakerfi spennustöða koma upp, spila vakúm skiptaflæðara ákveðinn verndarhlut með því að hætta yfirspenna og sturtuflæðum, sem tryggir örugg og stöðug vinnslu rafkerfa. Er mikilvægt að styrkja venjulega yfirlit og viðhaldi miðspennu (MV) vakúm skiptaflæðara, greina algeng orsakir brottfalla og framkvæma efna leiðréttingar til að bæta öruggu spennustöða, sem veitir stærri efnahags- og samfélagslega afleiðingar.

1. Bygging vakúm skiptaflæðara

1.1 Grundvallarhlutir

Vakúm skiptaflæði hefur venjulega eftirfarandi grunnhluti: virkni, straumhættunar hlutur, rafstýringarkerfi, öryggisstuðull og undirstöðufræmi.

Virknir geta verið flokkfærðar sem rafmagns, fyrirspenna, varanmagns, loftdrifna og vatnshydrauliska tegundir. Samkvæmt samhenginu milli virknar og hættunar er vakúm skiptaflæði frekar flokkfærð sem sameind, hengd, allskynsamodul, soklborðssett eða golfsætt tegundir.

1.2 Vakúmhættunarhlutur

Vakúmhættunarhluturinn er kjarnaþáttur sem gerir vakúm skiptaflæði möguleik að vinna rétt. Hann inniheldur öruggislykkju, skjald, bellows, leiddreng, hreyfan og fast gervi, og enda toppa.

Til að halda áfram hættun boga, verður að halda vakúm inní—venjulega undir löðun lágari en 1,33×10⁻² Pa. Mikil framskref hafa verið gerð í efnum, framleiðsluaðferðum, byggingu, stærð og afköstvakúmhættunarhluta.

Öruggislykkjan er venjulega gerð af alúmina keramiku eða glas. Keramikulykkjur bera betri mekanísk styrkleika og hitastöðugleika og eru núna víðtæk umfjöll. Hreyfan gervi er staðsett á botninum, tengdur við leiddreng. Leiðarhringur tryggir nákvæm og silfri hreyfingu lóðrétt.

Til að ljóstilla gervigang, er merki sett á ytri yfirborði hættunarhlutarins. Með því að skoða færslu þessarar merkis í hlutfalli við neðstu enda, má metið vera hversu mikið gervi er niðurbrotið.

Straumleiðin og bogahættun fer á milli gerva. Rafmagnshlutarnir eru studdir og lásta af öruggislykkju, sem er svart til skjalds, gerva og annað rafmagnsmetill til að halda vakúm öruggu.

Stainless stál skjöldur, rafmagnsfluttur og umhverfinn gervana, spilar mikilvægan hlut: á meðan hættun straums, taka hann upp rafmagnsvatn úr boga, sem hindrar depón á öruggislykkju og varnar fyrir innri öruggileika.

2. Algeng flísakerfi í miðspennu vakúm skiptaflæðum

2.1 Lækkad vakúmnema

Tapvakúm er mikilvæg en oft ómarkað flísakerfi. Marga uppsetningar ekki kvantitatísk eða kvalitatísk vakúnmælingargerð, sem flóknar greiningu.

Lækkandi vakúmnema skemmur líftíma skiptaflæðis, lækkar straumhættunar afköst, og gæti valdið hræðilegum brottfalli eða ofblossu. Orsakir eru:

  • Dæmd mekanískar eiginleikar eins og of mikil yfirferð, gervabouncing eða fasu ósamanburður.

  • Of mikil tengingaferð á meðan virkni.

  • Framleiðslufell í vakúmbottlinnu (t.d. dæmd láting eða efnavillur).

  • Leckur í bellows vegna træðingar eða skemmunar.

2.2 Öruggisbrottfall

Margar vakúm skiptaflæði nota samblanda öruggis, setja hættunarhlutinn í epoxi resin lyklager. En ef háspennuhlutarnir eru ekki fullkomlega lokkuð, geta umhverfisþættir broytt öruggis.

Hitun sem myndast á meðan virkni, getur enn fremur lækt öruggisafköst, sem eykur áhættu brottfalls.

2.3 Of mikil gervabouncing og ósamhengd virkni

Langvarandi gervabouncing á meðan loka og ósamhengd opning/loka gætu komið af:

  • Undanskild mekanísk afköst skiptaflæðis.

  • Brottfallöruggis dragstrengja eða stuðningsgerða.

  • Misalining milli gervaplan og miðás skiptaflæðis.

2.4 Ófullkominn fyrirspenna skylda

Eftir lok, skylda mekanísk virkni gæti ekki fullkomlega geymt orku vegna:

  • Frumtíðis skilgang lagaráðgjörð vegna órétt stillingar takmarka lyklis.

  • Hjólslippur vegna mikils brottfalls.

  • Aldur geymslu motor.

  • Há spennskylda sem valdi ófullkominn shaft ferð.

2.5 Villur og brottfalli virkni

  • Gervabreyting: Soft gervi efni geta brottfallið eftir margar virkni, sem valdi slæmar gervi og fasu tap.

  • Trip villur: Valdir af ónóg trip lassi engingi, pin slippur, lágr trip spenna, eða dæmd hjálparskifti gervi.

  • Loka villur: Komið af lágr loka spenna, misformen linkage plötur, órétt lassi stærð, skráð villur, eða dæmd hjálparskifti gervi.

3. Flísakerfi foreldun og leiðréttingarmætti

3.1 Foreldun vakúm degradations

Regluleg yfirlit vakúmbottlinnu er mikilvægt. Nota vakúm próf til kvantitatísk mæling eða standa spenna próf til kvalitatísk greining. Ef vakúm tap er markað, skipta hættunarhlutin og retest travel, synchronization, og bouncing til að tryggja samræmi.

3.2 Öruggisbrottfall foreldun og meðferð

Nota APG (Automated Pressure Gelation) teknologíu og solid-sealed pole columns til að lokka hættunarhlutinn og output terminals. Þetta minnkar stærð og skjöldar gegn umhverfiseffektum.

Regluleg próf öruggisafköst og spá öruggislíf með sérstökum búnað. Fylgja strikt uppsetning, kommissioning, og viðhald aðferðir til að forðast mannlegs villur. Hreinsa og skoða öruggislykkjur og dragstrengja reglulega til að forðast dust-related villur.

3.3 Aðeins gervabouncing og ósamanburður

Setja flat washer á milli öruggis dragstrengs og transmission lever til að læsa gervabouncing. Stilla lóðréttu samræmingu gervi enda augn til að læsa bouncing.

Fyrir ósamanburður virkni, nota switch characteristic tester til að mæla loka bouncing tíma, three-phase operation tíma, og fasu synchronization. Eftir niðurstöður, stilla dragstrengs lengd innan tillögð travel og overtravel takmarka til að ná synchronization.

3.4 Lausn á ófullkominn fyrirspenna skylda

  • Skipta aldandi geymslu motors.

  • Bæta samsetning nákvæmni tripping og interlocking hluta.

  • Bæta hitmeðferð geymslu hjól til að forðast brottfalli og slippur.

3.5 Foreldun villur og brottfalli virkni

Bæta stýringarkerfi öruggi með að tryggja hjálparskifti gervi og bæta linkage mechanisms til að forðast breyting eða ósamanburður. Tryggja öruggi tengingar.

Halda rein virkni umhverfi og smíða hreyfan hluta til að forðast rúst og fyrirbyrgðu villur.

Fyrir loka circuit villur, skoða base-mounted hjálparskifti. Nota multimeter til að athuga samræmi á sekunda plug. Ef plug er opinn, prófa samræmi á milli hjálparskifti enda og plug til að finna villuna.

4. Ályktun

Samkvæmt ályktun, til að tryggja öruggu virkni vakúm skiptaflæða, ættu fyrirtæki og starfsmenn að finna rætur algeng flísakerfi—sem vakúm tap, öruggisbrottfall, gervabouncing, fyrirspenna skylda, og villur—and framkvæma efna foreldun og leiðréttingarmætti. Proactive viðhald og tækni optím eru lykill til að minnka villur og bæta öruggu, hagvirka, og löng líftíma spennustöðarkerfa.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvernig á að skoða 10kV töflugjafa rétt
Hvernig á að skoða 10kV töflugjafa rétt
I. Sýnishorn vakúmhringbrytjara á meðal virka hreyfingar1. Sýnishorn í lokastað (ON) Aðgerðarvélirnar eiga að vera í lokastað; Aðalhjólsvæðið eigi að hafa losnað af olíudempara; Opnunarsprangan eigi að vera í spennu (straktu) orkuupptöku stöðu; Lengd færilegs tengisins í vakúmhringbrytjara eigi að vera um 4–5 mm undan leiðsölnunni; Bölghornin innan vakúmhringbrytjarans eiga að vera sjáanleg (þetta gildir ekki fyrir keramíkstóra hringsbrytja); Hitastiklur á efri og neðri bretti eiga að sýna engar
Felix Spark
10/18/2025
Hvers vegna getur 10kV VCB ekki skipt á staðnum?
Hvers vegna getur 10kV VCB ekki skipt á staðnum?
Ofnæmis að henda lokali mekanísku skiptingu á 10kV vakúmskrifta er algengur vandamálstegund í viðbótarverkefnum rafkerfis. Á grundvelli margra ára reynslu af dulinu kemur þessi gerð vandamála oftast frá fimm kernefnum, sem hver kræfa leiðrétting eftir tilteknum merkjum.Stöðva í stjórnakerfi er algengasta orsök. Skiptingarsköpun kreftar á mekanískri orku sem kominn er að úr fjörlagakerfi; ef rosta, skeikning eða óvænt efni eru inni í verkfestinu, verður orkutréttur beðin. Í sjónarmerki við ofnæmi
Felix Spark
10/18/2025
Lágspenna vakúmhræður tegundir & villur
Lágspenna vakúmhræður tegundir & villur
Þróun og lokar spúlur í lágvoltasíðu vakuum dreifbrytjumÞróun og lokar spúlurnar eru kernefni sem stýra skiptingarstöðu lágvoltasíðu vakuum dreifbrytja. Þegar spúlan er virkjuð, myndar hún magnsþyngd sem drífur mekanisk tenging til að ljúka opnunar eða lokuðu aðgerð. Byggingarmessilega er spúlan venjulega gerð af því að vinda enameled snöru á öryggisbóbb, með ytri verndarskiki, og fast við hús. Spúlan virkar annað hvort á DC eða AC rafmagni, með algengum spennubilum eins og 24V, 48V, 110V og 220
Felix Spark
10/18/2025
Rannsókn á örüm og verndaraæðum við sýrumálslyktir sem komast af þróunarskoðunum fyrir vakuumstöðvarbrytjana
Rannsókn á örüm og verndaraæðum við sýrumálslyktir sem komast af þróunarskoðunum fyrir vakuumstöðvarbrytjana
1. Misstilkynning á rökum vakuumhringbrytjana1.1 Bogaferli við opnunTaktu sem dæmi um opnun hringbrytjans, þegar straumur kveður fram aðgerð mekanískrar virkni, byrjar færilegur tengipunktur að skiptast frá fastri tengi. Eftir því sem fjarlægð milli færilegs og fasts tengipunkts aukast, fer ferlinu í gegnum þrjá stigi: skilgreining á tengi, bogi og endurreynd eftir boga. Þegar skilgreiningin kemur í boga stig, spilar ástandið á bóga ákveðenda hlutverk fyrir heilsu vakuumhroðins.Eftir því sem str
Felix Spark
10/17/2025
Tengt vörur
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna