• 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
Vatnsmjósavillur & SF6-gasvillur í brytjum
Vatnsmjósavillur & SF6-gasvillur í brytjum
Leckur í rafmagnsdrættiFyrir rafmagnsdrætti getur leckur valdi oftum pumpuhlekkjum á stuttu tíma eða of langri tíma til að hækka trygginguna aftur. Alvarlegur inntakaleckur í völum getur valdi tryggjaningsleysing. Ef rafmagns olíu kemur inn í nýtrogenhliðin á akkúmulatorhringnum, getur það valdi óvenju hækkun í tryggingu, sem hefur áhrif á öruggu keyrslu SF6 skiptara.Að lokum eru næst öll önnur villur í rafmagnsdrætti valdar af lecku, meðal annars nýtogenlecku, nær allar villur fyrir utan þær se
Felix Spark
10/25/2025
10kV RMU Yfirleitt Mótteknar Villur & Lausnir Leiðbein
10kV RMU Yfirleitt Mótteknar Villur & Lausnir Leiðbein
Aðgerðarvandamál og meðferðarmæri fyrir 10kV hringlínueiningar (RMUs)10kV hringlínueiningin (RMU) er algengt elektríska dreifivélinn í borgarlegum rafmagnsdreifinetum, árangur að miðspennu rafræktun og dreifingu. Í raunverulegri vinnumat eru mörg vandamál möguleg. Hér fyrir neðan eru algengustu vandamál og samsvarandi meðferðarmæri.I. Rafmagnsvandamál Innri skammstöð eða slembi tengingSkammstöð eða löse tenging inní RMUnni getur valdi óvenjulegum rekstri eða jafnvel tæki skemmu.Mæri: Skoða strax
Echo
10/20/2025
Hægspenningsskrifstöðatípa og villuleiðbeiningar
Hægspenningsskrifstöðatípa og villuleiðbeiningar
Hámarkraðar skiptingar: Flokkun og villuleitHámarkraðar skiptingar eru mikilvægar verndaraðgerðir í raforkukerfum. Þær hætta straumi fljótt þegar villa kemur til, sem varnar fyrir skemmd á úrustæðu vegna yfirbæris eða kortskynja. En vegna langvarðar virkjunar og annarra ástæða geta skiptingar komið upp við vikur sem krefjast tímabundinnar villuleitar og leysingar.I. Flokkun hámarkraðara skiptinga1. Eftir staðsetningu: Innifjöllunar gerð: Settur upp í lokkaðum skiptistofum. Útifjöllunar gerð: Upp
Felix Spark
10/20/2025
10 ákvæði við uppsetningu og stjórnun af transformatorum!
10 ákvæði við uppsetningu og stjórnun af transformatorum!
10 forbótarreglur fyrir uppsetningu og rekstur tranformatora! Ekki setjið tranformatorinn of langt í burtu—bundið við að setja hann í einangraðar fjöll eða óbyggða svæði. Of stór afstandi hefur ekki bara áhrif á tengingar og auksar línudauða, heldur gerir það stjórnun og viðhaldi erfitt. Ekki veljið kapasit yfirfallanlega. Rétta val á kapasiti er hægt að undanskýra. Ef kapasitin er of litla getur tranformatorinn verið ofþungaður og skemmtast auðveldlega—ofþungaður yfir 30% skal ekki vera lengur
James
10/20/2025
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