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


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

Felix Spark
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
Miks kasutada tahkest muundurit?
Miks kasutada tahkest muundurit?
Tegelik transfoor (SST), mida ka nimetatakse elektronilise võimsustehase (EPT) nime all, on staatiline elektriseade, mis ühendab võimsuselektronika tehnoloogia kõrge sagedusega energiateisenduse elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel, lubades elektrivahendi teisendamist ühest võimuliigendite kompleektist teise.Võrreldes traditsiooniliste transfooridega pakub EPT palju eeliseid, tema kõige tundlikum omadus on põhijõule, sekundaarvoolule ja võimsuse liikumise paindlik kontroll. Kui seda rakend
Echo
10/27/2025
Mis on tahkevahendite rakendusalad? Täielik juhend
Mis on tahkevahendite rakendusalad? Täielik juhend
Vastuseadmed (SST) pakuvad kõrget efektiivsust, usaldusväärsust ja paindlikkust, mis muudab need sobivaks laia valikut kasutusalasid: Energiasüsteemid: Traditsiooniliste vastendurite värskendamisel ja asendamisel näitavad vastuseadmed olulist arengupotentsaali ja turuväljavaateid. SST võimaldavad efektiivset, stabiilset energiakonverteerimist koos intelligentsed juhtimis- ja haldussüsteemidega, aidates parandada energiasüsteemide usaldusväärsust, omavahelist sõltumatust ja teadmist. Elektriauto
Echo
10/27/2025
PT lülituspõletik aeglane põletus: Põhjused tuvastamine ja ennetamine
PT lülituspõletik aeglane põletus: Põhjused tuvastamine ja ennetamine
I. Süsteemi struktuur ja põhjuste analüüsAeglane süsteemi katkemine:Fuuside disainiprinsipi järgi, kui suur veateade läbib fuusi elemendit, siis metallilise mõju (teatud tulekestusmetallid muutuvad tiivaks teatud allveeolukorras) tõttu fuus esmalt lõhub tiibatud tinapalli. Seejärel kiiresti vapustab kaar ümber kogu fuuselementi. Tekkinud kaar katkestatakse kiiresti kvartsliivaga.Kuid raskete töötingimuste tõttu võib fuuselement vananeda gravitatsiooni ja soojuse kogumise kombinereelne mõju tõttu
Edwiin
10/24/2025
Miks sädeid vahetatakse: ületaastamine ülevool ja tõusv pinge
Miks sädeid vahetatakse: ületaastamine ülevool ja tõusv pinge
Lülitese läbipõletumise tavalised põhjusedLülitese läbipõletumise tavalised põhjused hõlmavad pingevärinavaikutusi, lühikereid, ukseosade tabamist või ülevoolu. Need tingimused võivad kerge lihtsusega lülitese elementi põletada.Lülitese on elektriline seade, mis katkestab voolusuuna selle elemendi põletumise tõttu, kui vool ületab määratud väärtust. See töötab põhimõttel, et pärast teatud aja jooksul jätkuvat ülevoolu, põleb vool tekitatud soe elementi ja avab nii voolusuuna. Lüliteseid kasutata
Echo
10/24/2025
Saada hinnapäring
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