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


Mis on tavalised probleemid SF₆ gaasi ringlusõlade ja lüliti ehituse käimatajäämisevigade korral?

Felix Spark
Väli: Viga ja hooldus
China

See sissejuhatus jagab vigu kaheks peamiseks tüübiks: SF₆ gaasi tsükliviigudeks ja lüliti mitteväljenduvateks vigadeks. Igaüks neist on kirjeldatud allpool:

1.SF₆ Gaasi Tsükliviigud

1.1 Viigutüüp: Madal gaasi rõhk, kuid tiheduse rele ei aktiveeri alarmi ega lukustussignaali

Põhjus: Viga tiheduse mõõturis (st. kontakt ei sulgu)
Inspekteerimine & Töötlemine: Kalibreerige tegelik rõhk standardmõõturiga. Kui see kinnitatakse, asendage tiheduse mõõtur.

1.2 Tiheduse Rele Aktiveerib Alarmi või Lukustussignaali (kuid rõhk on normaalne)

Põhjus 1: Signaalide ristmäär
Inspekteerimine & Töötlemine 1: Lülitage ära alarmi joon ja mõõtke tiheduse mõõturis olev kontaktil. Kui kontakt on normaalne, lahendage signaalide ristmäär.

Põhjus 2: Pingese ristmäär
Inspekteerimine & Töötlemine 2: Lülitage ära alarmi joon ja mõõtke tiheduse mõõturis olev kontaktil. Kui kontakt on normaalne, diagnoosige ja parandage pingese ristmäär.

Põhjus 3: Viga tiheduse mõõturis
Inspekteerimine & Töötlemine 3: Lülitage ära alarmi joon ja mõõtke kontaktil. Kui see kinnitatakse sulgunud, kui seda ei peaks, asendage tiheduse mõõtur.

1.3 Tiheduse Rele Aktiveerib Alarmi või Lukustussignaali (rõhk on madal)

Põhjus: Leekpunkt lülitites — näiteks täitmisvääris, veerandi flanss pinnal või liigutava korpuse liivapunktis
Inspekteerimine & Töötlemine: Tehke poolik rõhu võrdlus; kui ainult ühel faasis on madal rõhk ja vahendite vea välja arvatud, tehke leekide tuvastamist ja parandust vastavalt.

1.4 Rõhk Liiga Kõrge

Põhjus 1: Ületäitmine gaasi täitmisel
Inspekteerimine & Töötlemine 1: Vaadake üle gaasi täitmisandmeid ja kalibreerige rõhumaaraja. Kui see kinnitatakse, laske õhku (rõhk ei tohi ületada nõutavast rohkem kui 0.3 atm, olenemata temperatuurist).

Põhjus 2: Viga tiheduse mõõturis
Inspekteerimine & Töötlemine 2: Kalibreerige tegelik rõhk standardmõõturiga. Kui see on ebatäpne, asendage tiheduse mõõtur.

Põhjus 3: Pingese ristmäär
Inspekteerimine & Töötlemine 3: Kui rõhk on normaalne ja lukustamise eel ei ole motoriga seotud signaali, inspekteerige teise järku tsüklit ja parandage probleeme.

2.Lülitite Mitteväljenduvad Vigad

2.1 Lülitit ei saa välja/välja panema

Põhjus 1: Järelevalveenergia puudub
Inspekteerimine & Töötlemine 1: Vaadake relaidid visuaalselt — kui kõik on välja lülitatud, taasta järelevalveenergia.

Põhjus 2: Kaug/järgeline lülitik on seadistatud "Järgeline" positsiooni
Inspekteerimine & Töötlemine 2: Kontrollige järelevalve tsüklite lahkuva signaali. Lülitage valikuks "Kaug" režiimi.

Põhjus 3: Kõrge vastupidavus avamise/sulgemise tsüklite kontaktides
Inspekteerimine & Töötlemine 3: Mõõtke kokku võtmise/panemise tsüklite kogu vastupidavust. Tuvastage vigane komponent ja parandage või asendage.

Põhjus 4: Kukkunud komponent avamise/sulgemise tsüklites
Inspekteerimine & Töötlemine 4: Mõõtke avamise/sulgemise tsüklite vastupidavust. Tuvastage ja asendage vigane komponent.

Põhjus 5: Lasnu abilinde kontaktjooned
Inspekteerimine & Töötlemine 5: Mõõtke tsüklite vastupidavust, tuvastage lasnud ühendused ja varustage need uuesti kindlalt.

Põhjus 6: Vigane mehaanika või abilinde
Inspekteerimine & Töötlemine 6: Vaadake mehaanikat ja abilindet visuaalselt. Kujundage parandusplaan leiduste põhjal.

2.2 Minimaalne tööpinge ei vasta standarditele

Põhjus 1: Lühendamine lukustamisreli ja abilinna kontaktidega mugavuse huvides
Inspekteerimine & Töötlemine 1: Testides kooni minimaalset tööpinget, peab test läbima abilinna S1 ja lukustamiskontakti, kasutades hetkelist tööd. Tehke test lülitite juhtimispulti terminalblokkil.

Põhjus 2: Ebatäpne testseadme võimsus
Inspekteerimine & Töötlemine 2: Enne testimist, kontrollige seadme usaldusväärsust (nt. kontrollige AC või DC offset). Asendage seade ja testige uuesti.

Põhjus 3: Erinevus seadme väljundpinge ja näituri näituse vahel
Inspekteerimine & Töötlemine 3: Asendage või kalibreerige testseade.

Põhjus 4: Testseade väljastab AC komponendi (lainekuju superpositsioon mõjutab madala pinge täpsust ja võib põhjustada kooni või vastendi põletumist; peab olema <10V)
Inspekteerimine & Töötlemine 4: Enne testimist, kasutage multimeetril AC pinge valikut, et mõõta AC komponendi väljund. Asendage seade, kui see on olemas.

Põhjus 5: Testseade väljastab DC komponendi
Inspekteerimine & Töötlemine 5: Enne testimist, kasutage multimeetril DC pinge valikut, et mõõta DC komponendi väljund. Asendage seade, kui see on olemas.

Põhjus 6: Ajutine segamine pulssidel, mis põhjustab ebatavaliselt madala minimaalse tööpinge
Inspekteerimine & Töötlemine 6: Jälgi väljundpulssi oscilloskoopiga. Kinnita probleem ja asenda seade; võrdle tulemusi erinevate testseadmetega.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut