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Cómo Manejar Fallas Comunes en RMU y Subestaciones Transformadoras

Felix Spark
Felix Spark
Campo: Fallo y Mantenimiento
China

1. Unidad de anillo (RMU) y subestación transformadora

La unidad de anillo (RMU) y la subestación transformadora son terminales críticas en un sistema de red de distribución en anillo. El estado operativo de este terminal se ve directamente afectado por el rendimiento del sistema de red de distribución en anillo. Por lo tanto, en esta sección se discuten las ventajas, la composición del sistema y las características clave de la red de distribución en anillo.

1.1 Ventajas de la RMU y la subestación transformadora

Debido a las limitaciones tecnológicas, las líneas de distribución radial y de tipo radial han sido ampliamente utilizadas en el sistema eléctrico de China. Sin embargo, con el avance de la ciencia y la tecnología modernas y las demandas sociales cambiantes, las líneas de distribución radial y de tipo radial tradicionales ya no pueden satisfacer los requisitos actuales. En este contexto, ha surgido el sistema de red de distribución en anillo. La introducción y aplicación del sistema de red de distribución en anillo han reducido significativamente el número de corredores de líneas de distribución y han permitido la integración de tecnologías inteligentes, haciendo que las líneas de distribución sean más inteligentes.

Además, el sistema de red de distribución en anillo ofrece ventajas incomparables sobre los sistemas tradicionales, incluyendo mejor adaptabilidad, menor huella, costos de inversión más bajos y excelente estabilidad dinámica y térmica. Utiliza interruptores de carga emparejados con fusibles limitadores de corriente para alimentar transformadores, proporcionando una protección efectiva para los mismos. Así, las perspectivas de aplicación del sistema de red de distribución en anillo son muy amplias.

1.2 Composición de la RMU y la subestación transformadora

En comparación con las redes de distribución tradicionales, la estructura del sistema de red de distribución en anillo es más compleja. El sistema opera en dos modos: de bucle abierto y de bucle cerrado. En las redes urbanas, los sistemas de bucle cerrado se utilizan ampliamente debido a su mayor confiabilidad y estabilidad. Sin embargo, los sistemas de bucle cerrado también tienen desventajas, como la dificultad para calcular con precisión los ajustes de protección por relés. En contraste, los sistemas de bucle abierto, con su capacidad relativamente menor, se aplican principalmente en pequeñas y medianas ciudades, donde los parámetros de protección por relés son más fáciles de calcular. Además, las configuraciones de cableado utilizadas en la construcción de la red de distribución en China varían, aumentando la dificultad de manejo de fallas y mantenimiento.

1.3 Características clave

El sistema de red de distribución en anillo posee características únicas que no se encuentran en otros sistemas. Actualmente, todos los sistemas de red de distribución en anillo utilizados en el sistema eléctrico de China son diseñados y fabricados localmente, lo que facilita su mantenimiento y reparación. Mientras tanto, los interruptores de carga y los gabinetes de interruptores de carga son componentes esenciales del sistema. Se permite al personal del sistema eléctrico instalarlos dentro de recintos, mejorando la inteligencia del sistema, reduciendo la carga de gestión del personal de operación y mantenimiento, y proporcionando una base crucial para la aplicación de terminales automatizadas.

RMU.jpg

2. Tipos de fallos y métodos de manejo para la RMU y la subestación transformadora

Durante la operación real, la RMU y la subestación transformadora son propensas a fallos como el mal funcionamiento de los protectores contra sobretensiones y de los mecanismos de operación.

2.1 Fallos de protectores contra sobretensiones

Los protectores contra sobretensiones aseguran el funcionamiento normal del equipo eléctrico. Si un protector contra sobretensiones falla, pueden ocurrir consecuencias graves. En una RMU y subestación transformadora, si un protector contra sobretensiones se perfora o explota, puede causar un cortocircuito en los cables de la RMU o provocar una descarga en la cabeza del cable, afectando severamente la operación de la RMU y la subestación transformadora.

2.2 Fallos de PT y CT

Para proporcionar los datos necesarios para la automatización y el suministro de energía para la operación de los interruptores en los gabinetes de distribución, generalmente se instalan PTs (Transformadores de Potencial) y CTs (Transformadores de Corriente) en las RMUs para asegurar que funcionen como se espera. Si los PTs o CTs fallan, puede ser debido a defectos de calidad del fabricante. Por lo tanto, durante la adquisición de componentes eléctricos, el personal designado debe realizar inspecciones exhaustivas para evitar que productos subestándar entren en la RMU, evitando fallos innecesarios y asegurando el funcionamiento normal de la RMU y la subestación transformadora.

2.3 Mal funcionamiento del mecanismo de operación

Las RMUs y las subestaciones transformadoras se instalan en diversas áreas del sistema eléctrico. Si se instalan en un entorno de alta humedad y permanecen sin operar durante largos períodos, los puntos de contacto en componentes como interruptores de resorte o circuitos de control pueden oxidarse o envejecer, afectando la sensibilidad del mecanismo de operación. Si ocurre tal fallo, especialmente en entornos de operación difíciles, el personal de mantenimiento debe intensificar las inspecciones y patrullajes para asegurar que el mecanismo de operación funcione de manera efectiva y confiable.

2.4 Fallos de interruptores de carga

El interruptor de carga es un componente eléctrico crítico en una RMU. Un fallo en el interruptor de carga afecta significativamente la operación de la RMU. Las RMUs actuales utilizan interruptores combinados para proteger transformadores de distribución de pequeña capacidad. Si ocurre un fallo en el interruptor de carga durante la operación de un fusible, el mecanismo de liberación del émbolo puede no funcionar normalmente, exacerbando el impacto del fallo.

2.5 Fallos en el circuito secundario

Los fallos en el circuito secundario de una RMU pueden surgir de contactos deficientes u otros problemas de cableado. Para prevenir tales fallos, se debe prestar atención a las conexiones de los cables para asegurar la calidad de la conexión, y se deben intensificar las inspecciones y patrullajes para reducir la probabilidad de fallos en el circuito secundario.

3. Medidas de manejo de fallos para la RMU y la subestación transformadora

3.1 Medidas de gestión

Para mejorar eficazmente la calidad operativa de las RMUs y subestaciones transformadoras, es necesario reducir la probabilidad de problemas mediante diversos métodos. Durante la operación normal, el personal de mantenimiento profesional debe realizar el mantenimiento regular del equipo. El personal debe abordar las diversas cuestiones que surgen durante la operación utilizando diferentes métodos y analizar los problemas para garantizar la resolución oportuna de cuestiones similares en el futuro.

Desde una perspectiva de gestión, las empresas deben establecer estrategias de gestión operativa estrictas, definir claramente las responsabilidades de los empleados, cumplir con los deberes de gestión de cada empleado y realizar inspecciones y mantenimientos regulares del equipo. Si surgen problemas, se deben adoptar medidas efectivas de inmediato para mantener el equipo, prevenir la corrosión, daños y envejecimiento, y registrar meticulosamente la detección de fallos y el mantenimiento para futuras referencias, mejorando así eficazmente la eficiencia de la resolución de fallos.

RMU.jpg

3.2 Medidas técnicas

Con el avance de los niveles tecnológicos actuales, los logros científicos avanzados se están aplicando cada vez más en la industria eléctrica. Actualmente, el mantenimiento general de las RMUs y subestaciones transformadoras requiere una mayor aplicación de la tecnología y una mejora adicional de los planes de reparación de emergencia para aumentar la estabilidad operativa general. El personal relevante debe desarrollar soluciones efectivas para mejorar el nivel operativo de las RMUs y subestaciones transformadoras. Utilice computadoras para establecer modelos de datos para calcular la altura de instalación de las RMUs, luego ajuste la altura de disposición del gabinete principal de cables según el entorno de instalación real, y optimice adecuadamente la disposición del gabinete de anillo.

3.3 Mejora de la competencia del personal

Las habilidades técnicas del personal relevante afectan directamente la operación, el mantenimiento y el diagnóstico de fallos de las RMUs y subestaciones transformadoras. Primero, las empresas deben dar más importancia al personal técnico. Los medios de comunicación social deben aumentar la cobertura positiva del personal para mejorar su estatus social. Las empresas deben diseñar programas de capacitación para el personal de mantenimiento para ayudarlos a mejorar sus habilidades e implementar medidas de incentivo y disciplina para aumentar la eficiencia laboral. El personal de mantenimiento necesita mejorar sus capacidades a través de diversos métodos. Realice una formación integral y dirigida para los empleados, cubriendo estándares técnicos, de gestión y de trabajo, reentrene a los empleados según los planes de formación profesionales y requeridos para aumentar su entusiasmo por la participación. Incorpore la formación en el sistema de gestión de rendimiento, evalúe cada curso de formación y participante, y utilice los resultados como base para las recompensas y sanciones de la empresa.

3.4 Desarrollo de planes de emergencia

Las empresas deben preparar planes de emergencia con anticipación para garantizar el funcionamiento fluido de las RMUs y subestaciones transformadoras. En primer lugar, el personal relevante debe establecer medidas de emergencia de manera oportuna. Si el equipo falla, el personal de mantenimiento debe acudir al sitio para realizar la inspección. Si el fallo no se puede reparar de inmediato, se debe activar el plan de emergencia de manera oportuna. El departamento relevante debe notificar inmediatamente a otro personal para iniciar el equipo de respaldo para evitar que el fallo se agrave. Para evitar la recurrencia, los empleados deben analizar el problema de manera oportuna y desarrollar soluciones efectivas.

4. Conclusión

En resumen, aunque las RMUs y subestaciones transformadoras tienen muchas ventajas en la operación real, no se pueden ignorar los problemas existentes. Deberíamos adoptar soluciones científicamente sólidas para abordar de manera oportuna los problemas que surgen durante la operación para garantizar el funcionamiento normal de la red de distribución.

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