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.

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.