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


Augstsprieguma pārslēgļu veidi un bieži sastopamās kļūdas analīze

Leon
Lauks: Triecienu diagnostika
China

Augstsprieguma slēdžu veidi un biežākie defekti

Augstsprieguma slēdži ir kritiski elektriskie ierīces enerģijas sistēmās. Slēdžu darbības pasliktināšanās ir viena no galvenajām iemeslu enerģijas sistēmu traucējumiem. Kādi ir biežākie defekti augstsprieguma slēdžos?

(1) Ārējie un iekšējie veidi

Atkarībā no uzstādīšanas vides, augstsprieguma slēdžus var sadalīt par ārējiem un iekšējiem veidiem. Ierīču, kas apreķinātas līdz 10 kV, lielākā daļa tiek uzstādītas iekšpusē. Atkarībā no primārās šķērsgriezuma konfigurācijas tos var sadaļināt tālāk kā ieieto/izejošo līniju slēdžus, savienojuma oleja slēdžus, māju daļu slēdžus utt.

Iekšējie 10 kV ieieto/izejošo slēdži parasti satur minimālas olejas vai vakuumslēdžus. Šie slēdži parasti ir aprīkoti ar spraugas vai elektromagnētiskiem pārvaldības mehānismiem, tomēr daži izmanto manuālos vai pastāvīgo magnētu pārvaldības mehānismus. Dažādi slēdžu dizaini atšķiras struktūrā, kas tieši ietekmē sensoru atlasi un uzstādīšanu.

(2) Fiksētie un izņemamie veidi

Atkarībā no lietošanas un dizaina, augstsprieguma slēdžus var sadalīt fiksētos un izņemamus (izvelkamu) veidos. Vēsturiski elektrostacijas iepriecinājās izņemamiem slēdžiem stacijas pakalpojumu sistēmām, savukārt fiksētie veidi bija plašāk izplatīti enerģijas piegādes sistēmās.

Tehnoloģiju progresā un jaunu produktu izstrādē, tradicionālie prakses mainās. Piemēram, metāla apkleito apbalvotu izņemamo slēdžu evolūcija notika no fiksēto slēdžu veida. Šis veids piedāvā pilnīgi nomazgātu dizainu ar funkcionalitāti atdalītiem sektoriem. Tas nodrošina palielinātu drošību, uzlabotas aizsardzības pret nepareizo darbību bloķēšanas sistēmas un vieglāku uzturēšanu, ļoti paaugstinot darbības uzticamību.

(3) Augstsprieguma slēdžu attīstība

Pēdējos gados, ar kompakta vakuumslēdžu tehnoloģijas progresu un plašu izmantošanu, vidēji novietoto slēdžu (arī pazīstami kā "slēdži ar izņemamo vienību, kas novietota vidējā sektorā") ir strauji attīstījušies kā jauns veids metāla apkleisto apbalvotu izņemamo slēdžu.

Vidēji novietotie slēdži piedāvā vairākas priekšrocības, visnozīmīgākā ir izņemamo vienību miniaturizācija un mehānisētā ražošana, kas ļauj precīzāk saskaņot vagoniņu un ceļa riteņu pozicionēšanu. Daži ražotāji pat nosūta vakuumslēdža vagoniņu un korpusu atsevišķi, ļaujot viegli uz vietas montēt un komisijas, nodrošinot augstu uzticamību.

Daudzveidīgums ļauj šiem slēdžiem mazāk just ietekmi no instalācijas vietas grīdas lygošanas. Ar augstu darbības uzticamību un vieglu uzturēšanu, vidēji novietotie metāla apkleitie izņemamo slēdži tiek arvien vairāk izmantoti enerģijas piegādes sistēmās.

II. Biežāko defektu analīze augstsprieguma slēdžos

Augstsprieguma slēdžu defekti galvenokārt rodas no izolācijas, strāvas pārvades un mehānisko sistēmu problēmām.

(1) Darbības trūkums vai nepareiza darbība

Šis ir visbiežāk sastopamais defekts augstsprieguma slēdžos un to var atributēt diviem galvenajiem iemesliem:

  • Mehāniski defekti pārvaldības mehānismā un pārnesuma sistēmā, piemēram, mehānismu zāpļošanās, komponentu deformācija, novietojuma maiņa vai bojājums; salocīgie vai noliegti aizveršanas/atveršanas spiediena plūsti; nogrieztie vai salocītie čūskas; un slēgšanas neveiksmīgums.

  • Elektrodefekti kontrolē un palīgceļos, ieskaitot sekundāro vadišanas labu kontaktu, salocīgos kontaktpunktiem, nepareizu vadišanu, aizveršanas/atveršanas spulgu nokalnināšanos (dēļ mehānismu zāpļošanās vai nepareizi uzstādītām selektorām), palīgspēka izbeigušanos, kontrolējamās enerģijas avota, aizveršanas kontaktoru vai robežspēka izbeigušanos.

(2) Pārslēgšanas un aizveršanas defekti

Šie defekti izriet no slēdža paša.

  • Minimālas olejas slēdžos, bieži sastopami jautājumi ietver olejas izplūšanu īsā ceļa laikā, arkussistēmas bojājumu, nepietiekamu izslēgšanas spēju un eksplodēšanu aizveršanas laikā.

  • Vakuumslēdžos, tipiski defekti ietver cirkā bulā un arkussistēmā lejupplūšanu, samazinātu vakuumu, restrikšanu kondensatoru grupu pārslēgšanas laikā un keramikas roura trauksmi.

(3) Izolācijas defekti

Izolācijas veiktspēja jāsaderīna ar dažādām izolācijai uzlikto spriegumu (ieskaitot normālo darbspriegumu un pagaidu pārspriegumu), aizsardzības pasākumiem (piemēram, vētra aizsargi) un izolācijas materiāla dielektriskā spēja. Mērķis ir sasniegt drošu, ekonomisku un efektīvu dizainu.

Bieži sastopami izolācijas defekti ietver:

  • Ārējā izolācija uz zemi

  • Iekšējā izolācija uz zemi

  • Fāzes starpības

  • Vētras pārsprieguma izraisītā izolācijas trauksme

  • Porcellāna vai kondensatoru izolācijas trauksmes, saujumu vai eksplodēšanu

  • Atbalsta stabi trauksmes

  • Strāvas transformatoru (ST) izolācijas trauksmes, saujumu vai eksplodēšanu

  • Porcellāna izolatoru trauksmes

(4) Strāvas pārnešanas defekti

Sprieguma līmenī no 7.2–12 kV, strāvas pārnešanas defekti galvenokārt rodas no nepietiekama kontaktu savienojuma (savienojumu), kas ved pie kontaktu pārsildīšanās un talāšanās.

(5) Ārējie spēki un citi defekti

Šie ietver defektus, kas izriet no ārējo objektu iedarbības, dabas katastrofu, dzīvnieku izraisīto īsā ceļa un citu neparedzēto ārējo vai negadījuma faktoru.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Vārsta un apstrāde 10kV piegādes līnijās
Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumi un atklāšanas ierīces1. Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumiCentrālās trauksmes signāli:Brīdinājuma zvans iedarbojas, un deg indikatora lampiņa ar uzrakstu «Zemēšanas traucējums [X] kV barošanas līnijas sekcijā [Y]». Sistēmās ar neitrāla punkta zemēšanu, izmantojot Petersona spoli (luksošanas novēršanas spoli), iedegas arī indikators «Petersona spole darbojas».Izolācijas uzraudzības voltmetra rādījumi:Traucētās fāzes sp
01/30/2026
Neitrālā punkta uzsēršanas režīms 110kV līdz 220kV tīkla transformatoriem
110kV līdz 220kV tīkla transformatoru nulles punkta zemesanas režīmu izvietojums jāatbilst transformatoru nulles punktu izolācijas noturības prasībām, un jācenšas saglabāt pārveidotu staciju nullesekvenčos impedanci būtīgi nemainīgu, vienlaikus nodrošinot, ka sistēmas jebkurā īsā gājienā nullesekvenčos kopējā impendancija nepārsniedz trīs reizes pozitīvsekvenčos kopējo impedanci.Jaunās būves un tehniskās modernizācijas projektos 220kV un 110kV transformatoriem to nulles punkta zemesanas režīmi j
01/29/2026
Kāpēc pārvades stacijas izmanto akmeņus, smiltis, grūtas un drošanas?
Kāpēc pārveidošanas stacijās tiek izmantotas akmeņi, grūti, kājputni un malkas?Pārveidošanas stacijās tādi ierīces kā elektroenerģijas un sadalīšanas transformatori, pārraides līnijas, sprieguma transformatori, strāvas transformatori un atslēgāji visi prasa uzzemi. Pāri uzzemei, tagad ganiemaklāk apskatīsim, kāpēc grūti un malkas tiek bieži izmantotas pārveidošanas stacijās. Lai arī šie akmeņi šķiet parastāki, tos spēlē nozīmīga drošības un funkcionalitātes loma.Pārveidošanas staciju uzzemes pro
01/29/2026
HECI GCB for Generatori – Ātrs SF₆ strāvas pārtraukis
1.Definīcija un funkcija1.1 Ģeneratora līknes izolētāja lomaĢeneratora līknes izolētājs (GCB) ir kontrolējams atslēgšanas punkts starp ģeneratoru un sprieguma paaugstināšanas transformatoru, kas darbojas kā saskare starp ģeneratoru un elektrotīklu. Tā galvenās funkcijas ietver ģeneratora puses kļūdu izolāciju un operatīvo kontrolēšanu laikā, kad notiek ģeneratora sinhronizācija ar tīklu. GCB darbības princips nav būtiski atšķirīgs no standarta līknes izolētāja, taču, ņemot vērā augstā DC kompone
01/06/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību