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


Driftsanalys och underhållsstrategier för högspänningskopplingsswitchar i elkraftsystem

Garca
Garca
Fält: Design & Underhåll
Congo

I. Driftanalys

1.1 Driftsomfång

Högtspänningskopplingar indelas i utomhustyper och inhustyper beroende på installationsplats, och i trepoliga eller enpoliga konfigurationer beroende på antalet poler. Under drift måste man noga övervaka kopplingens driftström och spänning.

Om driftspänningen överskrider den tillåtna värdet kan det uppstå avlossning inuti porcelänsisolatorn. Upphettningen är nära förknippad med driftströmmen och har en betydande inverkan på om den externa strukturen deformeras. Fältregler kräver att temperaturen för kopplingarna hålls under 70°C. Eftersom inga dedikerade bågsläckningsenheter är installerade är användningen av kopplingar begränsad. De kan dock användas i följande scenarier:

  • Anslutning eller koppling av felbelfria blixtskydd och spänningsomvandlare

  • Anslutning eller koppling av busbarströmmar vid 220kV eller lägre, med godkännande från utrustningsavdelningen;

  • Öppning eller stängning av jordkopplingen för en felbelfri transformator;

  • Öppning eller stängning av obelastade ledningar med ström under 5A, och kontroll av magnetiseringsström under belastningsändringar under 2A för obelastade transformer;

  • Öppning eller stängning av busbarloopströmmar, med godkännande av utrustningsmyndigheten;

  • Öppning eller stängning av potentialliknande loopströmmar vid 220kV eller lägre. Men åtgärder måste vidtas för att förhindra oavsiktlig utlösning av kretsstycken inom loopen.

1.2 Precautioner under drift

  • Betala aldrig isolatorn under belastning (dvs. inte energisera under byte);

  • Förhindra stängning av jordkopplingen i en livlig krets;

  • Strängt förbjudet att växla felfströmmar eller driva under belastningsförhållanden.

Om en kopplingskontakt felaktigt drivs under belastning måste operatören omedelbart vända riktningen för att snabbt släcka bågen och förhindra ytterligare bågning. Innan en kopplingskontakt drivs, se till att den associerade kretsstyckekontrollströmmen är aktiverad. Bara när kretsstycket är öppet, jordkopplingen är avkopplad, jordledningar är borttagna och kretsstycket är i öppen position, kan växlingsoperationer utföras.

Under energisering, stäng först busbarsidan isolator, sedan belastningssidan isolator. Vid avenergisering, vänd sekvensen. För att säkerställa personalförsäkring, föredras fjärrstyrning. Om fjärrelektrisk kontroll misslyckas, bör lokal elektrisk drift utföras. När båda misslyckas, kan manuell drift endast utföras efter upplåsningsprocedur och rätt behörighet erhållits.

Under drift, övervaka ljudet från den traditionella mekanismen för avvikelser och bekräfta om hela sträckan är fullbordad. Dessutom, se noga på om alla tre faserna fungerar synkront och verifiera noggrant deras slutliga positioner.

När du manuellt driver en kopplingskontakt, bära isolerade handskar. I regnigt väder, använda isolerade stänger med regnskydd och bära isolerade stövlar. Manuell drift bör vara snabb, men undvik överdriven påverkan nära slutet av sträckan. Efter stängning, inspektera kontaktytan för integritet. När du manuellt öppnar, accelerera snabbt bågsläckning när bladen separeras från kontakten. Efter öppning, kontrollera separationsvinkeln för att säkerställa att den uppfyller specifikationerna.

II. Underhållsstrategier

En kopplingskontakt består huvudsakligen av följande komponenter: överföringsmekanism, isoleringssektion, stödbas, driftmekanism och ledda delar. Driftmekanismer indelas i motorstyrd och manuell typ. Motorstyrd mekanismer inkluderar lufttryck, hydraulik och elektriska typer. Underhåll av kopplingskontakter bör adressera både primära och sekundära system. Specifika underhållsprocedurer är som följer:

2.1 Primärt systemunderhåll

Först, undersök den yttre utformningen:

  • Kontrollera om knivkontaktanslutningar är tätt och bra kontakt;

  • Utvärdera för allvarligt bränning eller böjning;

  • Efter öppning av kontakten, använda ett teleskop för att observera kontakter för oxidation, färgförändring, deformation eller bränningsspår;

  • Kontrollera om porcelänsisolatorer är rena och fria från sprickor, koronaledning eller hörbara ledningar;

  • Undersök flänsjordning för sprickor;

  • Granska skruvar för rost eller löshet;

  • Verifiera korrekt placering av jordkopplingen;

  • Bekräfta säker anslutning av jordledare;

  • Säkerställa att mekaniska lås är intakta;

  • Kontrollera överföringsmekanismer för böjning;

  • Inspektera komponenter för rost, löshet eller lossning.

Smörja överföringsmekanismen regelbundet och applicera industriell smörja till friktionspunkter periodiskt.

Andra, övervaka noga driftström och spänning. Under toppbelastningsperioder, mät temperaturen för att säkerställa att den hålls inom acceptabla gränser.

Tredje, utför särskilda inspektioner under ovanliga förhållanden:

  • Vid extremt väder som orkaner, kontrollera för lös anslutning, trasiga trådar, dålig kontakt eller trådfördelning vid terminalanslutningar;

  • Sök efter främmande objekt på kontakten;

  • I regnigt eller dimmigt väder, inspektera porcelänsisolatorer för flashover, ledning eller korona;

  • Efter en felfall, kontrollera kontaktpositionen och leta efter tecken på överhettning vid kontakter, komponentdeformation eller överhettade terminalanslutningar.

2.2 Sekundärt systemunderhåll

När du underhåller sekundärt system:

  • Först, verifiera korrektheten av sekundära kabellistor och bekräfta överensstämmelse med designkrav. Kontrollera för saknade komponenter, designfel eller lokala ändringar som inte genomförts. Bedöm om motorbeskyttning och låsfunktioner är nödvändiga.

  • Andra, utför en platskontroll mot ritningar. Dokumentera och rapportera eventuella avvikelser. Dessa två steg är grundläggande och kritiska.

  • Tredje, utför underhåll enligt standarder:

    • Bekräfta att "fem-förhindring" (5P) låssystemet är korrekt implementerat;

    • Säkerställa att kontrollström och motorström för isolatorn är frånkopplade under drift;

    • Hålla lämpliga spänningsnivåer;

    • Säkerställa tillförlitlig kontakt för terminaler, särskilt ofta använda;

    • Inspektera säkringar och kretsskyddsanordningar för integritet;

    • Kontrollera funktionen av öppna/stänga knappar och switchar.

Alla problem identifierade under underhåll bör omedelbart åtgärdas om möjligt; annars dokumentera dem för framtida lösning. Operatörer måste följa etablerade procedurer för att utföra regelbundna inspektioner, dynamiskt underhåll och tillståndsövervakning för att förutsäga utrustningsstatus och möjliggöra vetenskaplig, proaktiv drift.

Dessutom, förstärk teknisk utbildning för underhållspersonal för att utveckla flerskillnadsexpertis, säkerställa tidig identifiering och lösning av potentiella defekter, vilket minskar oplanerade driftstopp. Investera i teknologisk forskning—som tillämpning av nya material eller automatiserad levande rengöring av porcelänsisolatorer—för att ytterligare minska sannolikheten för kontaktfel.

III. Sammanfattning

Kopplingskontakter ses ofta i drift av elsystem. Även om deras struktur är relativt enkel, involverar deras driftprestanda och underhållspraxis betydande expertis. Alla fel i en kopplingskontakt kan ha betydande inverkan på stabiliteten i hela elkraftsystemet. Därför är det viktigt att etablera gynnsamma driftvillkor baserat på faktiska platsvillkor, implementera vetenskapliga och rationella underhållsstrategier, och lägga en solid grund för att maximera funktionsreliabiliteten hos dessa kritiska enheter.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Integrerade intelligenta ringhuvuden i 10kV-fördelningsautomatisering
Integrerade intelligenta ringhuvuden i 10kV-fördelningsautomatisering
V det rationella tillämpandet av intelligenta teknologier är den integrerade intelligenta ringhuvudenheten i 10kV-fördelningsautomatisering mer gynnsam för att förbättra nivån på 10kV-fördelningsautomatisering och säkerställa stabilitет на строительство автоматизации распределения 10 кВ.1 Forskningsbakgrund Integrerad intelligent ringhuvudenhet.(1) Den integrerade intelligenta ringhuvudenheten använder mer avancerade teknologier, inklusive men inte begränsat till nätverksteknik, kommunikationste
Echo
12/10/2025
Analysering av 35kV RMU-stångfel på grund av installationsfel
Analysering av 35kV RMU-stångfel på grund av installationsfel
Detta artikel introducerar ett fall av isoleringsbrott i busbar för en 35kV ringhuvudenhet, analyserar orsakerna till felet och föreslår lösningar [3], vilket ger referens för konstruktion och drift av nya energikraftverk.1 Översikt över olyckanDen 17 mars 2023 rapporterade en solceller-projektplats för ökenbekämpning en jordningsfeltrippolycka i 35kV ringhuvudenheten [4]. Utrustningstillverkaren skickade en grupp tekniska experter för att undersöka orsaken till felet. Vid inspektion upptäcktes
Felix Spark
12/10/2025
Optimerad design av gasisolera schakt för höga landområden
Optimerad design av gasisolera schakt för höga landområden
Gasisolerade ringhuvuden är kompakta och utbyggbara växelutrustningar som passar för medelspänningsnät i automatiserade distributionsystem. Dessa enheter används för ringspänningsförsörjning på 12~40,5 kV, dubbla radella försörjningssystem och terminalförsörjning, fungerande som kontroll- och skyddsenheter för elektrisk energi. De är också lämpliga för installation i plattformsmontage transformatorstationer.Genom distribution och schemaläggning av elektrisk energi säkerställer de stabilt drift a
Echo
12/10/2025
Varför har en 2-in 4-ut 10 kV fastisolering ringhuvudstation två ingående strömförarskåp
Varför har en 2-in 4-ut 10 kV fastisolering ringhuvudstation två ingående strömförarskåp
En "2-in 4-ut 10 kV fastisolering ringhuvud" hänvisar till en specifik typ av ringhuvud (RMU). Termen "2-in 4-ut" indikerar att detta RMU har två inkommande anslutningar och fyra utgående anslutningar.10 kV fastisolering ringhuvud är utrustning som används i medelspänningsfördelningsystem, främst installerad i ombordssätt, fördelningsstationer och transformatorstationer för att distribuera högspänningskraft till lågspänningsfördelningsnät. De består generellt av högspänningsinkommande skåp, lågs
Garca
12/10/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet