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


Guia en profunditat sobre les faltes comunes i els mètodes de solució de problemes per a interruptors de màquina al buit de 10kV

Felix Spark
Camp: Fallada i Manteniment
China

Avaries comunes dels interruptors de màquina buit i resolució de problemes in situ per enginyers elèctrics

Com que els interruptors de màquina buit són àmpliament utilitzats en la indústria elèctrica, el seu rendiment varia significativament entre fabricants. Alguns models ofereixen un rendiment excel·lent, requereixen una manutenció mínima i asseguren una alta fiabilitat de subministrament d'energia. D'altres patixen problemes freqüents, mentre que alguns tenen defectes greus que poden causar trams superiors i apagades extenses. Explorarem la gestió real de les avaries pels enginyers elèctrics per adquirir experiència pràctica i dominar tècniques de manteniment complet.

1. Reducció del buit en l'interruptor de màquina buit

1.1 Fenòmen de l'averia
Els interruptors de màquina buit interrompen la corrent i extingeixen els arcs dins de l'interruptor de màquina buit. Tanmateix, la majoria no disposen de monitoratge qualitatiu o quantitatiu del buit incorporat, fent que la pèrdua de buit sigui una avaria oculta (latent) — més perillosa que les fallides evidents.

1.2 Causa raonable

  • Defectes en el material o procés de fabricació de la botella de buit, causant microfiltracions.

  • Problemes amb el material o la fabricació de les campanes, provocant filtracions després de múltiples operacions.

  • En els VCBs separats (p. ex., amb mecanismes d'operació electromagnètics), un gran recorregut de l'enllaç afecta la sincronització, el reboteig i el sobrecurs, accelerant la degradació del buit.

1.3 Perills
La reducció del buit deteriora gravement la capacitat de l'interruptor per interrompre les corrents de fallida, acurta dràsticament la vida útil i pot conduir a explosions.

1.4 Solucions

  • Durant les parades programades, utilitzeu un prova-buit per realitzar proves qualitatives del buit i confirmar nivells adequats de buit.

  • Substitueixi l'interruptor de màquina buit si es detecta pèrdua de buit, i realitzeu proves de recorregut, sincronització i reboteig després.

1.5 Mesures preventives

  • Escolliu interruptors de màquina buit de fabricants reconeguts amb dissenys provats i madurs.

  • Preferiu dissenys integrats on l'interruptor i el mecanisme d'operació estiguin combinats.

  • Durant les rondes, reviseu la presència d'arc extern en la botella de buit. Si hi ha, és probable que la integritat del buit estigui compromesa — programeu-ne la substitució immediata.

  • Durant la mantinguda, sempre proveu la sincronització, el reboteig, el recorregut i el sobrecurs per assegurar un rendiment òptim.

2. Fallida de trencament (rebutj de trencament)

2.1 Símptomes de l'averia

  • El control remot no treu l'interruptor.

  • El trencament manual local falla.

  • La protecció de relé opera durant les fallides, però l'interruptor no treu.

2.2 Causa raonable

  • Circuit obert en el bucle de control de trencament.

  • Bobina de trencament oberta.

  • Baixa tensió d'operació.

  • Augment de la resistència de la bobina de trencament, reductint la força de trencament.

  • Varillot de trencament deformat, causant encastre mecànic i reducció de la força.

  • Varillot de trencament severament deformat, causant un encastre total.

2.3 Perills
La fallida de trencament durant les fallides condueix a trams superiors, expandint l'àmbit de la fallida i causant apagades extenses.

2.4 Solucions

  • Reviseu circuits oberts en el bucle de control de trencament.

  • Inspeccioneu la continuidat de la bobina de trencament.

  • Mescleu la resistència de la bobina de trencament per detectar anormalitats.

  • Examineu el varillot de trencament per detectar deformacions.

  • Verifiqueu la tensió d'operació normal.

  • Substitueixi els varillots de cobre amb varillots d'acer per prevenir deformacions.

2.5 Mesures preventives

  • Operadors: Si els indicadors de trencament/tancament estan apagats, reviseu immediatament els circuits de control oberts.

  • Personal de manteniment: Durant les parades, mesureu la resistència de la bobina de trencament i inspeccioneu l'estat del varillot de trencament. Substitueixi els varillots de cobre amb varillots d'acer.

  • Realitzeu proves de trencament/tancament a baixa tensió per assegurar una operació fiable.

3. Mecanisme de molla – Avaries del circuit de càrrega

3.1 Símptomes de l'averia

  • Després de tancar, l'interruptor no pot trencar (energia insuficient).

  • El motor de càrrega funciona continuament, arribant a sobrecalentar-se i quedar-se encurt.

3.2 Causa raonable

  • Interruptor de límit instal·lat massa baix: Tall la potència del motor abans que la molla estigui completament carregada → energia insuficient per trencar.

  • Interruptor de límit instal·lat massa alt: El motor roman energitzat després de la càrrega completa.

  • Interruptor de límit defectuós → el motor no para.

3.3 Perills

  • La càrrega incompleta pot causar fallida de trencament durant les fallides, conduint a trams superiors.

  • El sobrecalentament del motor deixa l'interruptor inoperatiu.

3.4 Solucions

  • Ajusteu la posició de l'interruptor de límit per tallar el motor amb precisió.

  • Substitueixi immediatament els interruptors de límit daurats.

3.5 Mesures preventives

  • Operadors: Monitoritzeu l'indicador "molla carregada" durant l'operació.

  • Manteniment: Després de la servitud, realitzeu dues operacions locals de trencament/tancament per verificar el funcionament correcte.

4. Poca sincronització & reboteig excessiu del contacte

4.1 Fenòmen de l'averia
Aquesta és una avaria oculta — només detectable mitjançant proves de característiques mecàniques (p. ex., analitzadors de temps).

4.2 Causa raonable

  • Poca qualitat mecànica del cos de l'interruptor; les operacions repetitives causen desalineació i alt reboteig.

  • En els interruptors separats, els llargs rods d'enllaç causen una transmissió de força irregular, augmentant les diferències de temps entre fases i el reboteig.

4.3 Perills
L'alt reboteig o la poca sincronització impacten gravement la interrupció de les corrents de fallida, acurten la vida útil i poden causar explosions. Degut a la seva naturalesa oculta, aquesta avaria és especialment perillosa.

4.4 Solucions

  • Ajusteu la longitud dels tres rods aïllants trifàsics per portar la sincronització i el reboteig dins dels límits acceptables (mantenint el recorregut i el sobrecurs adequats).

  • Si l'ajust no funciona, substitueixi l'interruptor de màquina buit de la fase defectuosa i readjusteu.

4.5 Mesures preventives

  • Substitueixi els interruptors separats vells amb dissenys integrats (monobloc) per reduir els riscos de fallida.

  • Durant la mantinguda, sempre realitzeu proves de característiques mecàniques per detectar i resoldre problemes de manera precoç.

Nota final: Protecció ambiental

No negligisqui mai els impacts ambientals. Assegureu-vos de mantenir condicions netes, seques, sense vibracions i control de temperatura per garantir un funcionament segur i fiable dels interruptors de màquina buit.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat