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


Mi az ívözöngés? Mi a okai, következményei és megoldásai?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Az ív-kötelezés definíciója

Az ív-kötelezés egy fajta kötelező hibajelenség a villamos rendszerben. Főleg olyan esetekre utal, amikor azon rendszerekben, ahol a középpont nem kötődik földre vagy ív-elszívó címkén keresztül kötődik, egységes fázisú kötelező hiba esetén ívként létezik a kötelező áram.

Az ív-kötelezés okai

Izoláció sérülése

  • Berendezések öregedése: A berendezések hosszú távú működése során az elektromos, hő- és mechanikai nyomások hatására az izoláló anyag lassan öregedik, és csökken az izoláló teljesítménye. Például a kábel izolációs rétege megszakadhat vagy sérülhet, ami kötelező hibát eredményez. Ha a kötelező áram nagy, akkor ív-kötelezést is kialakulhat.

  • Túlmeleges sokkaló: A villamos rendszerben különböző túlmeleges sokkalók léphetnek fel, mint például a villámindított vagy üzemeltetési sokkaló. Ezek a sokkalók sérülthetik a berendezés izolációját, és kötelező hibát okozhatnak. Például viharkor a feletti vezeték találhatja magát a villámot, ami elviheti az izolátort, és egyegyfázisú kötelező hibát okoz.

Külső sérülések

  • Építési sérülések: Út- vagy épületepítési tevékenységek során alacsonyabb kábeleket vagy feletti vezetékeket véletlenül sérülhetnek, ami kötelező hibát eredményez. Például a gátlást végző gép kábeleket sebezhet meg, ami kábelizolációs sérülést és ív-kötelezést okoz.

  • Fák érintése: Olyan területeken, ahol feletti vezetékek haladnak, ha a fák túl magasak növekednek, akkor érintkezhetnek a vezetékkel, ami kötelező hibát okoz. Különösen széles időjárás esetén, mint például erős szél, a fák rezgései valószínűbbé teszik a kötelező hibát. Például erős szél esetén a falevelek leeshetnek a feletti vezetékre, ami kötelező hibát okoz.

Az ív-kötelezés következményei

A berendezések biztonságának veszélyeztetése

  • Berendezés izolációjának sérülése: Az ív-kötelezés magas hőmérsékletű és energiaszigorú ívet generál, ami komolyan sérültheti a berendezés izolációját. Például az ív lebontja a kábel izolációs rétegét, a transzformátor tekercs izolációját, csökkentve a berendezés izolációs teljesítményét, még akár tűzhelyzetet is okozhat.

  • Túlmeleges sokkaló kiváltása: Az ív-kötelezés előidézheti a folyamatosan szakadozó ív-túlmeleges sokkalót, ami általában nagy amplitúdójú, és további károkat okozhat a berendezés izolációjának. Például egy nem kötődő középpontú rendszerben az egyfázisú ív-kötelezés növelheti a nem hibás fázis feszültségét akár háromszorosa a vonal feszültségének, ami komoly fenyegetést jelent a berendezés izolációjának.

A villamosenergia beszállításának megbízhatóságának befolyásolása

  • Kikapcsolás miatti energiaellátás megszakítása: Egy súlyos ív-kötelező hiba kiváltathatja a védelmi berendezések működését, ami a vezetőkapcsoló kikapcsolását eredményezi, és ezáltal a villamosenergia beszállítását megszakítja. Ez kellemetlenséget okoz a felhasználóknak, és befolyásolja a termelés és az élet normál folyamatát. Például egy gyárban, ha váratlan ív-kötelező hiba kikapcsolást okoz, ez megszakíthatja a termelést, és gazdasági veszteségeket okozhat.

  • Hiba területének bővítése: Ha az ív-kötelező hiba nem kerül időben orvosolásra, akkor fejlődhet interfaszes rövidzárló hibává, bővítve a hiba területét, és növelve a javítás nehézségét és idejét. Például az ív környező berendezéseket és vezetőket is eltarthatja, ami interfaszes rövidzárló hibát okoz, és kiterjeszti a hiba területét.

Az ív-kötelezés megoldása

Berendezések karbantartása és kezelése

  • Rendszeres ellenőrzés: A villamos berendezések rendszeres ellenőrzése és karbantartása, hogy időben felfedezzük és kezeljük a berendezés izolációs hiányosságait. Például a kábel izolációs ellenállás tesztje, részleges töltéstartalom detektálása, a transzformátor olaj spektroszkópiai elemzése, a tekercs DC ellenállás tesztje, stb., hogy időben felfedezzük a berendezés potenciális hibáit.

  • Ellenőrzés megerősítése: A villamos vezetékek és berendezések ellenőrzésének megerősítése, hogy időben felfedezzük és kezeljük a külső sérüléseket okozó rejtett veszélyeket. Például a feletti vezetékek ellenőrzésének számának növelése, a vezetékek közeli fa- és szemétanyagok tisztítása, és a fák érintkezésének megelőzése; Alacsonyabb kábelek jelölése és védelme az építési területen, hogy megelőzzük a szerkezeti sérüléseket.

Ív-elszívó berendezés használata

  • Ív-elszívó címke: Olyan rendszereknél, ahol a középpont nem kötődik földre vagy ív-elszívó címkén keresztül kötődik, az ív-elszívó címke paramétereit megfelelően beállíthatjuk, hogy hatékonyan kompenzálja a kötelező kapacitásos áramot, és csökkentse az ív generálódását. Egyfázisú kötelező hiba esetén az ív-elszívó címke által generált induktív áram eltolja a kötelező kapacitásos áramot, így a kötelező áram mértékét alacsonyabb szintre csökkenti, és ezzel csökkentse az ív-kötelezés által okozott károkat.

  • Kötelező hiba vezeték kiválasztó berendezés: Egy kötelező hiba vezeték kiválasztó berendezés telepítése gyorsan és pontosan fel tudja fedezni a hibás vezetéket, és időben eltávolíthatja a hibát, hogy megelőzze a hiba területének kiterjesztését. Például a null sorrendű áram és a null sorrendű teljesítmény irányának elvén alapuló kötelező hiba vezeték kiválasztó berendezés gyorsan meghatározhatja a hibás vezetéket ív-kötelező hiba esetén, és adhat alapot a hiba kezeléséhez.

A berendezések izolációs szintjének javítása

  • Minőségi izolációs anyagok kiválasztása: A villamos berendezések gyártása és telepítése során minőségi izolációs anyagokat választunk, hogy javítsuk a berendezések izolációs teljesítményét. Például a hőtudrásos és öregedés ellen kitartó izolációs anyagok használata meghosszabbíthatja a berendezések élettartamát, és csökkentheti az izolációs károk kockázatát.

  • Izoláció megerősítése: A berendezések izolációjának megerősítése, hogy javítsa az izolációs erejét. Például a kábel csatlakozóinak víz- és párapoltalanítása, a transzformátor tekercs izolációjának bepakolása javíthatja a berendezések izolációs teljesítményét, és csökkentheti a kötelező hibák bekövetkezésének esélyét.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Tranzsformátor hosszirányú differenciális védelem: Gyakori problémák és megoldásokA tranzsformátor hosszirányú differenciális védeleme az összes komponens differenciális védelmi rendszer közül a legbonyolultabb. Az üzemben előfordulhatnak tévedések. A 1997-es Észak-Kínai Villamos Hálózat statisztikái szerint a 220 kV-nél magasabb feszültségű tranzsformátorok esetén 18 helytelen működés történt, amelyek közül 5 hosszirányú differenciális védelemhez kapcsolódott—ez körülbelül egyharmadát jelenti.
Felix Spark
11/05/2025
Átmeneti Áramvédelmi Típusok Áramelosztókban: Teljes Útmutató
Átmeneti Áramvédelmi Típusok Áramelosztókban: Teljes Útmutató
(1) Génerátorvédelem:A génerátorvédelem tartalmazza: fázis-fázis rövidzártatásokat a státorkeringésben, státor földkapcsolódást, interturn rövidzártatásokat a státorkeringésben, külső rövidzártatásokat, szimmetrikus túltöltést, státor túlfeszültséget, egy- és két pontú földkapcsolódást a felkészítő áramkörben, valamint felkészítés elvesztését. A trippelési műveletek közé tartozik a leállítás, a szigetelés, a hiba hatásának korlátozása és a riasztó jelzés.(2) Transzformátorvédelem:A teljesítményt
Echo
11/05/2025
Milyen tényezők befolyásolják a villámok hatását a 10 kV elosztási vonalakra?
Milyen tényezők befolyásolják a villámok hatását a 10 kV elosztási vonalakra?
1. Indukált mennydörgési túlramenetAz indukált mennydörgési túlramenet azt a tranzient túlramenetre utal, amely a közelben fellángoló mennydörgés miatt keletkezik a felemelt elosztási vezetéken, még akkor is, ha a vezeték közvetlenül nem súlyosult. Amikor egy mennydörgési lángrész történik a közelben, nagy mennyiségű töltést indukál a vezetékre, ami ellentétes polaritású, mint a dörgőfelhőben lévő töltés.A statisztikai adatok szerint az indukált túlramenekkel kapcsolatos hibák körülbelül 90%-ot
Echo
11/03/2025
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
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