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


Vilka är typerna och de vanliga felen för högspänningsbrytare?

Noah
Fält: Design & Underhåll
Australia

Högspegelutrustning är en viktig elektrisk enhet i strömförsörjningssystem. Försämring av driftvillkor för högspegelutrustning är en av de huvudsakliga orsakerna till systemfel i strömförsörjningen. Så, vilka är de vanligaste felen i högspegelutrustning?

I. Klassificering av högspegelutrustning

(1) Ute- och inomhusmodeller

Baserat på installationsplats kan högspegelutrustning klassificeras som utemodeller eller inomhusmodeller. Inomhusutrustning används vanligtvis för system på 10 kV och nedåt. Enligt primära kretsanordningar kan de vidare indelas i ingång/utgångsspegelutrustning, bindande oljesvärdutrustning, bussektionsspegelutrustning, etc. I 10 kV ingång/utgångsspegelutrustning installeras vanligtvis oljeinneslutna eller vakuumkretsavbrottare. Dessa brytare är vanligtvis utrustade med fjädertidsstyrda eller elektromagnetiska drivsystem, även om vissa använder manuella eller permanentmagnetiska mekanismer. Olika spigelutrustningsdesigner varierar betydligt i struktur, vilket påverkar sensorval och installation.

(2) Fast och dragbara typer

Baserat på användning kan högspegelutrustning delas in i fasta och dragbara (dragbara) typer. Historiskt sett har kraftverk föredragit dragbar spigelutrustning för stationsbetjäningsystem, medan fasta typer var vanligare i elnätssystem. Med teknologiska framsteg och utveckling av nya produkter ändras traditionella metoder. Till exempel har metallklädda dragbara spigelutrustningar utvecklats från konventionella fasta spigelutrustningar. Denna typ har en helt omsluten design med funktionsmässigt separata kompartiment. Den erbjuder förbättrad driftsäkerhet, ökad låsning mot felaktig operation, lättare underhåll och betydligt ökad driftsäkerhet.

(3) Utveckling av högspegelutrustning

Under de senaste åren, med utvecklingen och det breda genomslaget av kompakta vakuumkretsavbrottare, har mittenmonterad spigelutrustning (också känd som spigelutrustning med kretsavbrottare monterade i mittkompartimentet) snabbt utvecklats som en ny typ av metallbeklädd, rustad, dragbar spigelutrustning. Mittenmonterad spigelutrustning erbjuder många fördelar, den viktigaste är miniatyriseringen av dragenheter och mekaniseringen av tillverkningsprocesser, vilket resulterar i högre precision i tillverkning av vagn och ledstång.

Några tillverkare levererar till och med vagnen (inklusive huvudkretsavbrottaren) och spigelutrustningskabinettet separat, vilket möjliggör enkel montag och kommissionering på plats med garanterad smidig insättning och uttagning. På grund av utmärkt byttebarhet påverkas prestandan minimalt av ojämna golvförhållanden på plats. Denna typ av metallklädda dragbara spigelutrustningar erbjuder säker, pålitlig drift och bekvämt underhåll, vilket leder till dess ökande användning i strömförsörjningssystem.

switchgear.jpg

II. Analys av vanliga fel i högspegelutrustning

Felfanalys visar att de flesta spigelutrustningsfel härleds från isolerings-, lednings- och mekaniska problem.

(1) Misslyckad drift eller felaktig drift

Detta är det vanligaste felet i högspegelutrustning, där orsakerna faller inom två kategorier. Den första är mekaniska fel i driftmekanismen och överföringssystemet, såsom mekanismens fastnande, komponentdeformation, förskjutning eller skada, lösa eller fastnande tripp/sluta-solenoider, trasiga eller lösa stift, och låsfel. Den andra kategorin uppstår från elektriska kontroll- och hjälpkretsar, inklusive dålig kontakt i sekundära ledningar, lösa terminaler, felaktig kablage, brända sluta/tripp-spolar (på grund av mekanisk fastnande eller felaktiga växlar), otymplig hjälpsvärdshandling, och fel i kontrollströmkällor, sluta-kontakter och gränsväxlar.

(2) Brytnings- och slutfel

Dessa fel härleds från kretsavbrottaren själv. I oljeinneslutna kretsavbrottare är vanliga problem oljesprutning vid kortslut, arcburenskador, otillräcklig brytningskapacitet och explosioner vid slutfunktion. I vakuumkretsavbrottare är typiska problem vakuumavbrytare eller bellowläckage, sänkt vakuumnivå, restriking vid kapacitansbankbyten, och keramikhusfrakturer.

(3) Isoleringsfel

Isoleringsegenskaper innefattar balansering av olika spänningar (inklusive normal driftspänning och transitoriska överspänningar), skyddsåtgärder (t.ex. överspänningsbeläggningar) och isoleringsstyrka för att uppnå ett säkert och ekonomiskt design. Isoleringsfel visar sig främst som: extern isoleringsflashover till mark, intern isoleringsflashover till mark, fas-till-fas flashover, blixtöverspänningsflashover, flashover, föroreningflashover, genomboring eller explosion av porcelan- eller kondensatorbushings, isolatorpost flashover, och flashover, genomboring, eller explosion av strömtransformatorer (CTs), samt porcelanisolatorfrakturer.

(4) Strömförande fel

För spigelutrustning med nominellt spänning mellan 7,2–12 kV är den huvudsakliga orsaken till strömförande fel dålig kontakt vid isoleringsstickor, vilket leder till överhettning och smältning av kontakter.

(5) Externa krafter och andra fel

Dessa inkluderar påverkan från främmande föremål, naturkatastrofer, kortslut orsakade av små djur, och andra oväntade externa eller oavsiktliga fel.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Hur man bedömer identifierar och felsöker transformerkärn fel
1. Faror, orsaker och typer av flerpunktsjordningsfel i transformerjärn1.1 Faror med flerpunktsjordningsfel i järnetUnder normal drift måste en transformerjärna vara jordad vid endast ett punkt. Under drift omger alternerande magnetfält vindningarna. På grund av elektromagnetisk induktion finns parasitiska kapaciteter mellan högspännings- och lågspänningsvindningar, mellan lågspänningsvindning och kärnan, samt mellan kärnan och tanken. De spända vindningarna kopplar genom dessa parasitiska kapac
01/27/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet