Tîpên û Analîza Xeletan Sereke yên Cihêzên Bistûrîn
Cihêzên bistûrîn sereke yekem zev xebitandî ya nirxî yên elektrikî dîren. Pêşketina dar kirina cihêzên bistûrîn yekem sereka rêzikên pêşkêşkirina nirxî yên elektrikî ye. Pirsa xeletan sereke yên cihêzên bistûrîn sereke çi ne?
(1) Tîpên Derbarên û Nederbar
Berdasên mîhengê biniyariyê, cihêzên bistûrîn sereke dikarin veguheztin tîpa derbar û nederbar. Cihêzên ku bi vegera 10 kV û demder be destpê kirin hewce di navbera berdare. Berdasên rengayên pirîmîn, wan dikarin din virazin tîpa cihêzên bistûrîn derbar/nederbar, cihêzên bistûrîn bandker, cihêzên bistûrîn şêt parçeyî, ve…
Cihêzên nederbar 10 kV derbar/nederbar herdemîna bistûrîn ên malîyên serbest û bistûrîn ên vakûm an jî. Ew bistûrîn herêmî şîma mekanîzmên operasyonê serbast û elektromagnetîk hatine pêkhatin, lê hînkirîn ji bo mekanîzmên operasyonê demkaran û magnetîk permanent hatine bikar bînin. Struktûra cihêzên bistûrîn din jî herêmî yên din dikarin biguherîne, ku direkten ên dewamendî li ser hilbijartina û destpêkirina sensoran de.
(2) Tîpên Stabil û Vegerîn
Berdasên bikaranîna û projeyê, cihêzên bistûrîn sereke dikarin veguheztin tîpa stabil û vegeryîn (vegerîn). Divê tiştên elektrikî vegeryîn ji bo sisteman parastina bendênan werdigire, lê tîpa stabil da herêmî yên nirxî yên elektrikî pargîr hatine bikar bînin.
Bi piştgiriyê teknolojî û çêkirina prodûkên nû, gotinanên tradîsyonî hatine guhertin. Mînaseyî, cihêzên bistûrîn vegeryîn li ser bendeka metalyî û paşbardî hatine guhertin ji tîpa stabil. Ev tîp hevdengîn designê ya herêmîya wekhevî hatine hate, ku kompartmanên funksyonel hatine parvekirin. Ev amadeyî operasyonê bixweber dibaxt, serbexsherên paşbardîya xebatkirinê piştgirt, û pergalan dibakirinê rast kirin, ki operasyonê bixweber dibaxt.
(3) Çetkirina Cihêzên Bistûrîn Sereke
Di salanên derbarî de, bi piştgiriyê û pargîr kirina bistûrîn ên vakûm compact, cihêzên bistûrîn vegeryîn li ser bendeka navendî (ji bo "cihêzên bistûrîn vegeryîn li ser bendeka navendî") hatine çetkirin wek tîpa nû ya cihêzên bistûrîn vegeryîn li ser bendeka metalyî û paşbardî.
Cihêzên bistûrîn vegeryîn li ser bendeka navendî pirsa mirîn, li ser bendeka vegeryîn û prosesên inşaatê makînî, ku amadeyî parastina duhêrî yên vegeryîn û raya navendî. Hînkirîn fabrikantên bibînin vegeryîn û polîka bistûrîn li ser bendeka navendî separately, ku amadeyî hilbijartina û destpêkirina li ser bendeka navendî bixweber dibaxt.
Li ser bendeka navendî bistûrîn vegeryîn li ser bendeka metalyî û paşbardî, li ser bendeka navendî bistûrîn vegeryîn li ser bendeka navendî, li ser bendeka navendî bistûrîn vegeryîn li ser bendeka navendî, li ser bendeka navendî bistûrîn vegeryîn li ser bendeka navendî.
II. Analîza Xeletan Sereke yên Cihêzên Bistûrîn Sereke
Xeletan cihêzên bistûrîn sereke herêmî yên insulation, current conduction, û sistemên mekanîk.
(1) Operasyonê Yeket û Maloperasyon
Ev yekem tîpa sereka xeletan cihêzên bistûrîn sereke ye û divê bi du rêzikên sereke digerînin:
Rêzikên mekanîkî yên mekanizma operasyonê û sistemê transmisyon, wate mekanizma qopan, parastina komponentan, dergeha, û zedeh; tevnayên qopan û qopan; pinên broken û loose; û failure latch.
Rêzikên elektrikî yên kontrol û circuitan auxiliary, including poor contact în secondary wiring, terminals loose, incorrect wiring, closing/tripping coils burnt-out (due to mechanism jamming or faulty selector switches), auxiliary switches malfunctioning, and failures in the control power supply, closing contactors, or limit switches.
(2) Switching û Closing Xeletan
Ev xeletan ji circuit breaker itself.
Ji bistûrîn ên malîyên serbest, pirsa probleman include oil spraying during short circuits, arc chamber damage, insufficient breaking capacity, û explosions during closing.
Ji bistûrîn ên vakûm, pirsa xeletan include leakage in the arc chamber or bellows, reduced vacuum level, restriking when switching capacitor banks, û ceramic tube cracking.
(3) Insulation Failures
Insulation performance must properly balance the various voltages acting on the insulation (including normal operating voltage and transient overvoltages), protective measures (such as surge arresters), and the dielectric strength of the insulation material. The goal is to achieve a safe, economical, and cost-effective design.
Common insulation faults include:
External insulation flashover to ground
Internal insulation flashover to ground
Phase-to-phase flashover
Lightning overvoltage-induced flashover
Flashover, pollution flashover, puncture, or explosion of porcelain or capacitor bushings
Flashover of support rods
Flashover, puncture, or explosion of current transformers (CTs)
Porcelain insulator fracture
(4) Current-Carrying Faults
At voltage levels of 7.2–12 kV, current-carrying faults are mainly caused by poor contact at the isolation disconnects (joints), leading to overheating and melting of contacts.
(5) External Forces and Other Faults
These include faults caused by foreign object impacts, natural disasters, animal-induced short circuits, and other unpredictable external or accidental factors.