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


Jenis dan Analisis Kerosakan Biasa Peralatan Peregang Tegangan Tinggi

Leon
Leon
Medan: Pemutusan Kerosakan
China

Jenis dan Analisis Kesalahan Biasa pada Peralatan Beralih Tenaga Tinggi

Peralatan beralih tenaga tinggi adalah perangkat elektrik yang penting dalam sistem tenaga. Penurunan operasi peralatan beralih merupakan salah satu penyebab utama kegagalan sistem tenaga. Apakah kesalahan biasa dalam peralatan beralih tenaga tinggi?

(1) Jenis Luar dan Dalam

Berdasarkan lingkungan pemasangan, peralatan beralih tenaga tinggi dapat diklasifikasikan sebagai jenis luar atau dalam. Peralatan dengan rating 10 kV dan di bawahnya kebanyakan dipasang di dalam ruangan. Berdasarkan konfigurasi sirkuit primer, mereka dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai peralatan beralih masuk/keluar baris, peralatan beralih penghubung minyak, peralatan beralih bagian bus, dll.

Peralatan beralih masuk/keluar 10 kV di dalam ruangan biasanya mengandung pemutus sirkuit berminyak minimal atau vakum. Pemutus-pemutus ini biasanya dilengkapi dengan mekanisme operasi pegas atau elektromagnet, meskipun beberapa menggunakan mekanisme operasi manual atau magnet permanen. Desain peralatan beralih yang berbeda sangat bervariasi dalam struktur, yang secara langsung mempengaruhi pemilihan dan pemasangan sensor.

(2) Jenis Tetap dan Ditarik Keluar

Berdasarkan penggunaan dan desain, peralatan beralih tenaga tinggi dapat dibagi menjadi jenis tetap dan ditarik keluar (draw-out). Secara historis, pembangkit listrik lebih memilih peralatan beralih ditarik keluar untuk sistem layanan stasiun, sementara jenis tetap lebih umum dalam sistem pasokan tenaga utilitas.

Dengan kemajuan teknologi dan pengembangan produk baru, praktik tradisional sedang berevolusi. Misalnya, peralatan beralih ditarik keluar berlapis logam berkembang dari peralatan beralih jenis tetap. Jenis ini menampilkan desain sepenuhnya tertutup dengan kompartemen yang terpisah secara fungsional. Ini menawarkan keamanan operasional yang ditingkatkan, interlock anti-misoperasi yang ditingkatkan, dan pemeliharaan yang lebih mudah, yang sangat meningkatkan keandalan operasional.

(3) Pengembangan Peralatan Beralih Tenaga Tinggi

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemajuan dan penggunaan luas pemutus sirkuit vakum yang padat, peralatan beralih tengah (juga dikenal sebagai "peralatan beralih dengan unit ditarik keluar dipasang di kompartemen tengah") telah berkembang pesat sebagai jenis baru peralatan beralih ditarik keluar berlapis logam.

Peralatan beralih tengah menawarkan beberapa keuntungan, yang paling signifikan adalah miniaturisasi unit ditarik keluar dan proses manufaktur mekanis, yang memungkinkan penyetelan yang lebih tepat antara troli dan rel pandu. Beberapa produsen bahkan mengirimkan troli pemutus sirkuit dan lemari secara terpisah, memungkinkan perakitan dan komisi on-site dengan mudah dan keandalan tinggi.

Karena ketukaran yang sangat baik, unit-unit peralatan beralih ini kurang terpengaruh oleh perataan lantai di lokasi pemasangan. Dengan keandalan operasional yang tinggi dan pemeliharaan yang nyaman, peralatan beralih tengah berlapis logam semakin banyak digunakan dalam sistem pasokan tenaga.

II. Analisis Kesalahan Biasa pada Peralatan Beralih Tenaga Tinggi

Kesalahan pada peralatan beralih tenaga tinggi sebagian besar berasal dari masalah pada isolasi, konduksi arus, dan sistem mekanis.

(1) Gagal Beroperasi atau Maloperasi

Ini adalah jenis kesalahan yang paling umum pada peralatan beralih tenaga tinggi dan dapat disebabkan oleh dua penyebab utama:

  • Kesalahan mekanis pada mekanisme operasi dan sistem transmisi, seperti macet mekanisme, deformasi komponen, pergeseran, atau kerusakan; peluncur tutup/buka longgar atau macet; pin patah atau longgar; dan kegagalan kait.

  • Kesalahan listrik pada rangkaian kontrol dan bantu, termasuk kontak buruk pada kabel sekunder, terminal longgar, kabel yang salah, koil tutup/buka hangus (karena macet mekanisme atau saklar selektor yang rusak), saklar bantu yang tidak berfungsi, dan kegagalan pada sumber daya kontrol, kontak tutup, atau saklar batas.

(2) Kesalahan Pemutusan dan Penutupan

Kesalahan ini berasal dari pemutus sirkuit itu sendiri.

  • Pada pemutus sirkuit berminyak minimal, masalah umum termasuk penyemprotan minyak selama hubungan pendek, kerusakan ruang busur, kapasitas pemutusan yang tidak cukup, dan ledakan saat penutupan.

  • Pada pemutus sirkuit vakum, kesalahan tipikal termasuk kebocoran pada ruang busur atau lipatan, penurunan tingkat vakum, restriking saat memutus bank kapasitor, dan retak tabung keramik.

(3) Kegagalan Isolasi

Kinerja isolasi harus seimbang dengan berbagai tegangan yang bekerja pada isolasi (termasuk tegangan operasi normal dan overvoltage sementara), tindakan perlindungan (seperti pelindung petir), dan kekuatan dielektrik bahan isolasi. Tujuannya adalah untuk mencapai desain yang aman, ekonomis, dan hemat biaya.

Kesalahan isolasi umum termasuk:

  • Flashover isolasi eksternal ke tanah

  • Flashover isolasi internal ke tanah

  • Flashover antar fase

  • Flashover akibat overvoltage petir

  • Flashover, flashover polusi, tusukan, atau ledakan pada bushing porcelen atau kapasitor

  • Flashover batang penyangga

  • Flashover, tusukan, atau ledakan pada transformator arus (CTs)

  • Patah insulator porcelen

(4) Kesalahan Penyaluran Arus

Pada level tegangan 7.2–12 kV, kesalahan penyaluran arus sebagian besar disebabkan oleh kontak buruk pada putus isolasi (sambungan), yang menyebabkan panas berlebih dan lelehnya kontak.

(5) Gaya Eksternal dan Kesalahan Lainnya

Ini termasuk kesalahan yang disebabkan oleh dampak benda asing, bencana alam, hubungan pendek yang disebabkan hewan, dan faktor eksternal atau kecelakaan lain yang tidak terduga.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Bagaimana Meningkatkan Kecekapan Penjimat Transformer? Petua Utama
Bagaimana Meningkatkan Kecekapan Penjimat Transformer? Petua Utama
Ukuran Pengoptimuman bagi Kecekapan Sistem RektifikasiSistem rektifikasi melibatkan pelbagai peralatan yang berbeza, oleh itu banyak faktor mempengaruhi kecekapan mereka. Oleh itu, pendekatan menyeluruh adalah penting semasa reka bentuk. Tingkatkan Voltan Penghantaran untuk Beban RektifikasiInstalasi rektifikasi adalah sistem penukaran AC/DC berkuasa tinggi yang memerlukan tenaga yang besar. Kehilangan penghantaran memberi kesan langsung kepada kecekapan rektifikasi. Menaikkan voltan penghantara
James
10/22/2025
Bagaimana Kerugian Minyak Mempengaruhi Prestasi Rile SF6
Bagaimana Kerugian Minyak Mempengaruhi Prestasi Rile SF6
1. Peralatan Elektrik SF6 dan Masalah Umum Kebocoran Minyak pada Relai Kepadatan SF6Peralatan elektrik SF6 kini digunakan secara luas di perusahaan utilitas listrik dan industri, yang secara signifikan mendorong perkembangan industri listrik. Media pemadam busur dan isolasi dalam peralatan tersebut adalah gas sulfur heksafluorida (SF6), yang tidak boleh bocor. Setiap kebocoran akan mengganggu operasi peralatan yang andal dan aman, sehingga penting untuk memantau kepadatan gas SF6. Saat ini, rela
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Masa Depan Grid Kuasa yang Efisien dan Lestari
MVDC: Masa Depan Grid Kuasa yang Efisien dan Lestari
Lanskap Tenaga Global sedang mengalami transformasi asas menuju "masyarakat yang sepenuhnya ter elektrifikasi," ditandai dengan penyebaran luas tenaga bebas karbon dan elektrifikasi industri, pengangkutan, serta beban perumahan.Dalam konteks harga tembaga yang tinggi, konflik mineral penting, dan jaringan kuasa AC yang sesak, sistem Arus Tegangan Tengah (MVDC) dapat mengatasi banyak batasan jaringan AC tradisional. MVDC meningkatkan kapasiti dan kecekapan penghantaran secara signifikan, memboleh
Edwiin
10/21/2025
Penyebab Penyambungan ke Tanah Garis Kabel dan Prinsip Penanganan Insiden
Penyebab Penyambungan ke Tanah Garis Kabel dan Prinsip Penanganan Insiden
Substansi 220 kV kami terletak jauh dari pusat bandar di kawasan pedalaman, dikelilingi sebahagian besar oleh zon-zon industri seperti Taman Industri Lanshan, Hebin, dan Tasha. Pengguna beban tinggi utama di zon-zon ini—termasuk kilang karbida silikon, feroloi, dan karbida kalsium—mewakili kira-kira 83.87% beban total biro kami. Substansi beroperasi pada tahap voltan 220 kV, 110 kV, dan 35 kV.Sisi rendah voltan 35 kV kebanyakannya menyediakan pengumpan kepada kilang feroloi dan karbida silikon.
Felix Spark
10/21/2025
Produk Berkaitan
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda