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. 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.