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


Legátlámpa kikapcsolódás? 90%-uk figyelmen kívül hagyja ezt a kritikus okot!

Leon
Mező: Hibaelhárítás
China

Az áramkörökre gyakran esetlegesek az átmeneti kikapcsolások mind az általános életben, mind az ipari műveletek során. A leggyakoribb okok közé tartoznak a hibás kikapcsolók maguk, vagy a terhelésben lévő felfedezési/rövidzárlatok. Néha azonban a kikapcsolási eseményeknek meglepő eredetei vannak.

circuit.jpg

Egy bányában egy válságos helyzetben használt ellátási rendszerben egy dizelgenerátor (400V) volt, amely egy bányatranszformert (10,000V–400V) táplált, hogy fokozza a feszültséget, és ellátást szolgáltasson a bányaszellőségnek. Egy esős napon a fő hálózati energia kifogott. A bányán belüli biztonság érdekében azonnal elindították a dizelgenerátort. Azonban amikor megpróbálták bezárni a kikapcsolót, hogy energiát adjanak a feszültségfokozó transzformernak, az levegőkörnyezeti kikapcsoló azonnal kikapcsolt. Többször ismételt próbálkozás ugyanazzal az azonnali kikapcsolással járt. Ez a ponton a transzformertől való felső feszültségi kapcsoló még nem zárult be; a körben a transzformer volt az egyetlen terhelés—ami gyanúra vetette, hogy a transzformer hibás lehet.

circuit.jpg

A bányai villamosok vizuálisan ellenőrizték a transzformert, de nem találtak nyomot a kiütésre vagy égésre. Megmértek a megohmometert, és tesztelték a felső- és alsófeszültségi oldalak izolációs ellenállását (beleértve a kábeleket is), minden eredmény normálisnek tűnt. Korlátozott eszközök miatt további tesztek nem lehettek végrehajtva.

A bányától kapva értesítést én érkeztem a helyszínre megfelelő eszközökkel, és megmértem a transzformer tekercsek DC-ellenállását és tejes arányát. Minden adat normális tartományba esett. A villamosok megfigyeléseivel együtt következtettem, hogy a transzformer valószínűleg sérülésmentes.

Következő lépésként levágtam a kapcsolópult kimeneti kábeleit, elindítottam a dizelgenerátort, és teszteltem a bekapcsolást. Ezúttal a levegőkörnyezeti kikapcsoló sikeresen bezáródott—ami azt jelzi, hogy a hiba a kapcsolópult kimenete és a transzformer felsőfeszültségi kapcsolója között volt.

A kapcsolópult és a transzformer közötti útvonal alapos ellenőrzésekor észrevettem, hogy a transzformer alsófeszültségi csatlakozódozójának nincs záróguma. A fedéllevél nagyon közelihez került az alsófeszültségi terminálokhoz—csak körülbelül 3mm-re, ami messze alatta van a 380V rendszerek számára előírt elektrikus tiszta távolság (8mm) és lassú tükrözési távolság (12mm). Következtettem, hogy ez volt a kikapcsolás gyökere.

A zárógumát újratelepítve a transzformer csatlakozódozójába újraindítottam a dizelgenerátort. A kikapcsoló sikeresen bezáródott, és a hatás visszaállt.

A hiba oka az volt, hogy a csatlakozódozó fedéllevél és az alsófeszültségi terminálok közötti elégtelen távolság lehetővé tette a pontsugárzást a kikapcsoló bezárása során fellavuló nagy kezdőáram esetén. Ez háromfázisú földkapcsolódást okozott, ami azonnali kikapcsolást eredményezett a levegőkörnyezeti kikapcsolónál.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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