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


מה הם הסוגים והתקלות הנפוצות של ציוד מפסק מתח גבוה?

Noah
שדה: עיצוב ותחזוקה
Australia

ציוד מתווך מתח גבוה הוא מכשיר חשמלי קריטי במערכות חשמל. הידרדרות בתנאי ההפעלה של ציוד המתווך היא אחת הסיבות העיקריות לתקלות במערכות החשמל. אז, מהן התקלות הנפוצות בציוד מתווך מתח גבוה?

א. סיווג ציוד המתווך מתח גבוה

(1) סוגים חיצוניים ופנימיים

בהתאם למקום ההתקנה, ניתן לסווג את ציוד המתווך מתח גבוה לסוגי חיצוניים או פנימיים. ציוד מתווך פנימי נפוץ בשימוש במערכות עד 10 ק"ו. בהתאם לתצורות המעגל הראשי, הם יכולים להיות מסווגים כציוד מתווך כניסה/יציאה, ציוד מתווך חיבור, ציוד מתווך אזור עיקרי וכדומה. בציוד מתווך כניסה/יציאה של 10 ק"ו, בדרך כלל מותקנים מנוטרים שטוף-שמן או ואקום. המנוטרים הללו בדרך כלל מצוידים במנגנונים מופעלים על ידי קפיצים או מגנטיים, אם כי חלקם משתמשים במנגנונים ידניים או מגנטים קבועים. מבנים שונים של ציוד מתווך משתנים משמעותית בהרכבה, מה המשפיע על בחירת חיישנים והתקנתם.

(2) סוגים קבועים ומושכים

בהתאם לשימוש, ניתן לפצל את ציוד המתווך מתח גבוה לסוגים קבועים ומושכים (משוך). בעבר, תחנות כוח העדיפו ציוד מתווך משוך עבור מערכות שירות תחנה, בעוד שהסוגים הקבועים היו נפוצים יותר במערכות אספקת חשמל. עם התקדמות הטכנולוגיה ופיתוח מוצרים חדשים, המנהגים המסורתיים מתפתחים. לדוגמה, ציוד מתווך משוך מכוסה מתכת התפתח מהציוד המתווך הקבוע המסורתי. הסוג הזה מאפיין עיצוב סגור לחלוטין עם תאים פונקציונליים מופרדים. הוא מספק בטיחות פעולה משופרת, הגנה טובה יותר מפני פעולה שגויה, תחזוקה קלה יותר ואמינות פעולה גבוהה באופן משמעותי.

(3) פיתוח ציוד מתווך מתח גבוה

בשנים האחרונות, עם הפיתוח והפצה רחבה של מנוטרים ואקום קומפקטיים, ציוד מתווך ממוקם במרכז (ידוע גם כציוד מתווך עם מנוטרים מותקנים בתא האמצעי) התפתח במהירות作为一种电力科技领域的翻译官,我将严格按照要求进行翻译。以下是翻译成希伯来语的内容:

ציוד מתווך מתח גבוה הוא מכשיר חשמלי קריטי במערכות חשמל. הידרדרות בתנאי ההפעלה של ציוד המתווך היא אחת הסיבות העיקריות לתקלות במערכות החשמל. אז, מהן התקלות הנפוצות בציוד מתווך מתח גבוה?

א. סיווג ציוד המתווך מתח גבוה

(1) סוגים חיצוניים ופנימיים

בהתאם למקום ההתקנה, ניתן לסווג את ציוד המתווך מתח גבוה לסוגי חיצוניים או פנימיים. ציוד מתווך פנימי נפוץ בשימוש במערכות עד 10 ק"ו. בהתאם לתצורות המעגל הראשי, הם יכולים להיות מסווגים כציוד מתווך כניסה/יציאה, ציוד מתווך חיבור, ציוד מתווך אזור עיקרי וכדומה. בציוד מתווך כניסה/יציאה של 10 ק"ו, בדרך כלל מותקנים מנוטרים שטוף-שמן או ואקום. המנוטרים הללו בדרך כלל מצוידים במנגנונים מופעלים על ידי קפיצים או מגנטיים, אם כי חלקם משתמשים במנגנונים ידניים או מגנטים קבועים. מבנים שונים של ציוד מתווך משתנים משמעותית בהרכבה, מה המשפיע על בחירת חיישנים והתקנתם.

(2) סוגים קבועים ומושכים

בהתאם לשימוש, ניתן לפצל את ציוד המתווך מתח גבוה לסוגים קבועים ומושכים (משוך). בעבר, תחנות כוח העדיפו ציוד מתווך משוך עבור מערכות שירות תחנה, בעוד שהסוגים הקבועים היו נפוצים יותר במערכות אספקת חשמל. עם התקדמות הטכנולוגיה ופיתוח מוצרים חדשים, המנהגים המסורתיים מתפתחים. לדוגמה, ציוד מתווך משוך מכוסה מתכת התפתח מהציוד המתווך הקבוע המסורתי. הסוג הזה מאפיין עיצוב סגור לחלוטין עם תאים פונקציונליים מופרדים. הוא מספק בטיחות פעולה משופרת, הגנה טובה יותר מפני פעולה שגויה, תחזוקה קלה יותר ואמינות פעולה גבוהה באופן משמעותי.

(3) פיתוח ציוד מתווך מתח גבוה

בשנים האחרונות, עם הפיתוח והפצה רחבה של מנוטרים ואקום קומפקטיים, ציוד מתווך ממוקם במרכז (ידוע גם כציוד מתווך עם מנוטרים מותקנים בתא האמצעי) התפתח במהירות לסוג חדש של ציוד מתווך משוך מכוסה מתכת. ציוד מתווך ממוקם במרכז מציע מספר יתרונות, החשוב ביותר הוא המיניאטוריזציה של יחידה משוכה והמכניזציה של תהליכי יצור, המובילה לדיוק גבוה יותר בעיצוב של מרכבה ופסי הדרכה.

יצרנים מסוימים אפילו משלחים בנפרד את המרכבה (כולל המנוטר העיקרי) ואת תיבת הציוד, מה שמאפשר אסSEMBLY ובדיקה קלים במקום עם הבטחת הכנסה ויציאה חלקה. בזכות החלפתיותcellent, performance is minimally affected by uneven floor conditions at the site. This type of metal-clad withdrawable switchgear offers safe, reliable operation and convenient maintenance, leading to its increasing adoption in power supply systems.

switchgear.jpg

II. Analysis of Common Faults in High-Voltage Switchgear

Fault analysis shows that most switchgear failures originate from insulation, conduction, and mechanical issues.

(1) Failure to Operate or Maloperation

This is the most common fault in high-voltage switchgear, with causes falling into two categories. The first is mechanical failure in the operating mechanism and transmission system, such as mechanism jamming, component deformation, displacement or damage, loose or stuck tripping/closing solenoids, broken or loose pins, and latch failure. The second category arises from electrical control and auxiliary circuits, including poor contact in secondary wiring, loose terminals, incorrect wiring, burned-out closing/tripping coils (due to mechanism jamming or faulty selector switches), inflexible auxiliary switch operation, and failures in control power supplies, closing contactors, and limit switches.

(2) Switching and Closing Failures

These faults originate from the circuit breaker itself. In oil-immersed circuit breakers, common issues include oil spraying during short circuits, arc chamber damage, insufficient breaking capacity, and explosions during closing. In vacuum circuit breakers, typical problems are vacuum interrupter or bellows leakage, reduced vacuum level, restriking when switching capacitor banks, and ceramic housing fractures.

(3) Insulation Failures

Insulation performance involves balancing various voltages (including normal operating voltage and transient overvoltages), protective measures (e.g., surge arresters), and insulation strength to achieve a safe and economical design. Insulation faults mainly manifest as: external insulation flashover-to-ground, internal insulation flashover-to-ground, phase-to-phase flashover, lightning overvoltage flashover, flashover, pollution flashover, puncture or explosion of porcelain or capacitor bushings, insulator post flashover, and flashover, puncture, or explosion of current transformers (CTs), as well as porcelain insulator fractures.

(4) Current-Carrying Faults

For switchgear rated 7.2–12 kV, the primary cause of current-carrying faults is poor contact at the isolation stabs, leading to overheating and melting of contacts.

(5) External Forces and Other Faults

These include impacts from foreign objects, natural disasters, short circuits caused by small animals, and other unpredictable external or accidental faults.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
איך לשפוט, לזהות ולתקן תקלות בלב המרתף
1. סיכונים, גורמים וסוגי תקלה של קרקעות מרובות נקודות בלב שדה המגנט של מטראות1.1 סיכונים של תקלות קרקעות מרובות נקודות בליבת המטראבמהלך פעולתו הנורמלית, על ליבת המטרא להיות מוקרקת בנקודה אחת בלבד. במהלך הפעילות, שדות מגנטיים מתחלפים מקיפים את הסיבולים. עקב השראה אלקטרומגנטית, קיימות קיבולים פאראזיטיים בין הסיבולים בעלי המתח הגבוה למתח הנמוך, בין הסיבול בעל המתח הנמוך לליבה, ובין הליבה לכלי. הסיבולים המטעינים מתקשרים דרך הקיבולים הפאראזיטיים הללו, מה שגורם לליבה לפתח פוטנציאל צף יחסית לקרקע. מכיו
01/27/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך