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


Ενδελεχής Οδηγός για Κοινές Παρατυπίες και Μεθόδους Διάγνωσης και Επισκευής σε 10kV Υποβαθμιστές Τυφλών Ζωνών

Felix Spark
Πεδίο: Αποτυχία και Συντήρηση
China

Κοινά Προβλήματα Κατασταλτήρων Κενού και Επί του Τόπου Διάγνωση Αποκλίσεων από Ηλεκτρολόγους

Εφόσον οι κατασταλτήρες κενού είναι ευρέως χρησιμοποιούμενοι στη βιομηχανία ενέργειας, η απόδοσή τους διαφέρει σημαντικά μεταξύ διαφόρων κατασκευαστών. Μερικά μοντέλα παρέχουν εξαιρετική απόδοση, απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εγγυάνονται υψηλή αξιοπιστία της ενεργειακής προμήθειας. Άλλα όμως παρουσιάζουν συχνά προβλήματα, ενώ κάποια έχουν σοβαρά ελαττώματα που μπορεί να προκαλέσουν υπερβολική αποσύνδεση και μεγάλες απορρυθμίσεις. Ας εξερευνήσουμε την επί του τόπου διάγνωση αποκλίσεων από ηλεκτρολόγους για να αποκτήσουμε πρακτική εμπειρία και να κατακτήσουμε ολοκληρωμένες τεχνικές συντήρησης.

1. Μείωση του Κενού στον Κατασταλτήρα Κενού

1.1 Φαινόμενο Προβλήματος
Οι κατασταλτήρες κενού διακόπτουν το ρεύμα και εξαλείφουν την φωτοεργασία μέσα στον κατασταλτήρα κενού. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν διαθέτουν ενσωματωμένη ποιοτική ή ποσοτική εποπτεία του κενού, κάνοντας την απώλεια κενού ένα κρυμμένο (λανθάνον) πρόβλημα—πολύ πιο επικίνδυνο από τις ορατές αποτυχίες.

1.2 Βασικές Αιτίες

  • Ελαττώματα στο υλικό ή την κατασκευή του στεφάνιου κενού, που προκαλούν μικρές διαρροές.

  • Προβλήματα με το υλικό ή την κατασκευή του λεπτού δακτυλίου, που οδηγούν σε διαρροές μετά από επαναλαμβανόμενες λειτουργίες.

  • Σε χωριστούς κατασταλτήρες VCB (π.χ., με ηλεκτρομαγνητικά μηχανήματα λειτουργίας), ο μεγάλος ταξιδιωτικός διάστημας επηρεάζει τη συγχρονισμένη λειτουργία, την αναπήδηση και την υπερβολική μετακίνηση, επιταχύνοντας την κατάρρευση του κενού.

1.3 Κίνδυνοι
Η μείωση του κενού προκαλεί σοβαρή μείωση της ικανότητας του κατασταλτήρα να διακόπτει το ρεύμα της παραβίασης, μειώνει δραστικά τη διάρκεια ζωής και μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις.

1.4 Λύσεις

  • Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων αποσυνδέσεων, χρησιμοποιήστε έναν ελεγκτή κενού για ποιοτικές ελεγκτικές επισκέψεις και επιβεβαίωση επαρκών επιπέδων κενού.

  • Αντικαταστήστε τον κατασταλτήρα κενού εάν ανιχνευθεί απώλεια κενού, και διεξάγετε δοκιμές μετακίνησης, συγχρονισμού και αναπήδησης αργότερα.

1.5 Προληπτικά Μέτρα

  • Επιλέξτε κατασταλτήρες κενού από αξιόπιστους κατασκευαστές με αποδεδειγμένες, ωριμές σχεδίασης.

  • Προτιμήστε ολοκληρωμένες σχεδιάσεις όπου ο κατασταλτήρας και το μηχανήμα λειτουργίας είναι συνδυασμένοι.

  • Κατά τη διάρκεια των περιπάτων, ελέγξτε για εξωτερική φωτοεργασία στο στεφάνιο κενού. Εάν υπάρχει, η ακεραιότητα του κενού πιθανότατα έχει παραβιαστεί—προγραμματίστε άμεση αντικατάσταση.

  • Κατά τη συντήρηση, διεξάγετε πάντα δοκιμές συγχρονισμού, αναπήδησης, μετακίνησης και υπερβολικής μετακίνησης για να εξασφαλίσετε βέλτιστη λειτουργία.

2. Αποτυχία Αποσύνδεσης (Απόρριψη Αποσύνδεσης)

2.1 Συμπτώματα Προβλήματος

  • Η αποσύνδεση από απόσταση αποτυγχάνει.

  • Η μηχανική αποσύνδεση στο χώρο αποτυγχάνει.

  • Το σύστημα προστασίας λειτουργεί κατά την παραβίαση, αλλά ο κατασταλτήρας αποτυγχάνει να αποσυνδεθεί.

2.2 Βασικές Αιτίες

  • Άνοιγμα στον κύκλο ελέγχου αποσύνδεσης.

  • Άνοιγμα στην κάτωλος αποσύνδεσης.

  • Χαμηλή λειτουργική τάση.

  • Αύξηση της αντίστασης της κάτωλου αποσύνδεσης, που μειώνει τη δύναμη αποσύνδεσης.

  • Παραμόρφωση του ράβδου αποσύνδεσης, που προκαλεί μηχανική κατάληξη και μείωση της δύναμης.

  • Σοβαρή παραμόρφωση του ράβδου αποσύνδεσης, που προκαλεί πλήρη κατάληξη.

2.3 Κίνδυνοι
Η αποτυχία αποσύνδεσης κατά την παραβίαση οδηγεί σε υπερβολική αποσύνδεση, επεκτείνοντας την επικίνδυνη περιοχή και προκαλώντας ευρείες απορρυθμίσεις.

2.4 Λύσεις

  • Έλεγχος για άνοιγμα στον κύκλο ελέγχου αποσύνδεσης.

  • Έλεγχος της κάτωλου αποσύνδεσης για συνέχεια.

  • Μέτρηση της αντίστασης της κάτωλου αποσύνδεσης για ανωμαλίες.

  • Έλεγχος του ράβδου αποσύνδεσης για παραμόρφωση.

  • Επαλήθευση της κανονικής λειτουργικής τάσης.

  • Αντικατάσταση των ραβδών αποσύνδεσης από χάλυβα με σκοπό την πρόληψη παραμόρφωσης.

2.5 Προληπτικά Μέτρα

  • Οπερατόρες: Εάν τα φωτοδείκτες αποσύνδεσης/σύνδεσης είναι αναμενόμενα, ελέγξτε αμέσως για άνοιγμα στον κύκλο ελέγχου.

  • Συντηρητές: Κατά τη διάρκεια των αποσυνδέσεων, μετρήστε την αντίσταση της κάτωλου αποσύνδεσης και ελέγξτε την κατάσταση του ράβδου αποσύνδεσης. Αντικαταστήστε τους ραβδούς από χάλυβα.

  • Διεξαγάγετε δοκιμές αποσύνδεσης/σύνδεσης σε χαμηλή τάση για να εξασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία.

3. Μηχανισμός Ελατηρίου – Σφάλματα Κύκλου Φόρτωσης

3.1 Συμπτώματα Προβλήματος

  • Μετά τη σύνδεση, ο κατασταλτήρας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί (άνεργη ενέργεια).

  • Ο μοτέρ παραμένει σε συνεχή λειτουργία, με κίνδυνο υπερθέρμανσης και καταστροφής.

3.2 Βασικές Αιτίες

  • Ο περιοριστής είναι εγκατεστημένος πολύ χαμηλά: Αποσυνδέει την ενέργεια του μοτέρ πριν το ελατήριο φορτωθεί πλήρως → άνεργη ενέργεια για αποσύνδεση.

  • Ο περιοριστής είναι εγκατεστημένος πολύ υψηλά: Ο μοτέρ παραμένει ενεργός μετά την πλήρη φόρτωση.

  • Σφάλμα του περιοριστή → ο μοτέρ δεν σταματά.

3.3 Κίνδυνοι

  • Η ανεπαρκής φόρτωση μπορεί να προκαλέσει αποτυχία αποσύνδεσης κατά την παραβίαση, οδηγώντας σε υπερβολική αποσύνδεση.

  • Η καταστροφή του μοτέρ καθιστά τον κατασταλτήρα ανεπαρκή.

3.4 Λύσεις

  • Ρυθμίστε τη θέση του περιοριστή για ακριβή αποσύνδεση του μοτέρ.

  • Αντικαταστήστε αμέσως τους κατεστραμμένους περιοριστές.

3.5 Προληπτικά Μέτρα

  • Οπερατόρες: Παρακολουθήστε τον δείκτη "φορτωμένο ελατήριο" κατά τη λειτουργία.

  • Συντηρητές: Μετά την υπηρεσία, διεξαγάγετε δύο τοπικές δοκιμές αποσύνδεσης/σύνδεσης για επαλήθευση της σωστής λειτουργίας.

4. Κακή Συγχρονισμένη Λειτουργία & Υπερβολική Αναπήδηση Επαφών

4.1 Φαινόμενο Προβλήματος
Αυτό είναι ένα κρυμμένο πρόβλημα—ανιχνεύεται μόνο μέσω μηχανικών δοκιμών χαρακτηριστικών (π.χ., αναλυτές χρόνου).

4.2 Βασικές Αιτίες

  • Κακή μηχανική ποιότητα του σώματος του κατασταλτήρα· οι επαναλαμβανόμενες λειτουργίες προκαλούν μη συγχρονισμένη λειτουργία και υψηλή αναπήδηση.

  • Σε χωριστούς κατασταλτήρες, οι μακροί ράβδοι σύνδεσης προκαλούν ανομοιόμορφη μεταφορά δύναμης, αυξάνοντας τις διαφορές χρόνου μεταξύ φάσεων και την αναπήδηση.

4.3 Κίνδυνοι
Η υψηλή αναπήδηση ή η κακή συγχρονισμένη λειτουργία επηρεάζει σοβαρά την διακοπή του ρεύματος της παραβίασης, μειώνει τη διάρκεια ζωής και μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις. Λόγω της κρυμμένης φύσης, αυτό το πρόβλημα είναι ειδικά επικίνδυνο.

4.4 Λύσεις

  • Ρυθμίστε το μήκος των τριφασικών επιστροφικών ραβδών για να φέρετε τη συγχρονισμένη λειτουργία και την αναπήδηση σε αποδεκτά όρια (διατηρώντας την κατάλληλη μετακίνηση και υπερβολική μετακίνηση).

  • Εάν η ρύθμιση αποτύχει, αντικαταστήστε τον κατασταλτή

Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα

Προτεινόμενα

Κυρίως Συμβάντα σε Μετατροπείς και Προβλήματα Λειψήρου Gas Operation Issues
1. Καταγραφή Ατυχήματος (19 Μαρτίου 2019)Στις 16:13 της 19ης Μαρτίου 2019, το σύστημα παρακολούθησης ανέφερε ενεργοποίηση ελαφρού αερίου στον κύριο μετασχηματιστή αριθ. 3. Σύμφωνα με τον Κώδικα Λειτουργίας Ηλεκτρικών Μετασχηματιστών (DL/T572-2010), το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης (O&M) επέτρεψε επιθεώρηση της κατάστασης του κύριου μετασχηματιστή αριθ. 3 επί τόπου.Επιβεβαίωση επί τόπου: Η μη ηλεκτρική πινακίδα προστασίας WBH του κύριου μετασχηματιστή αριθ. 3 ανέφερε ενεργοποίηση ελαφρ
02/05/2026
Ηλεκτρικές Ανωμαλίες και Επεξεργασία Μονοφασικής Παραγώγου σε Γραμμές Διανομής 10kV
Χαρακτηριστικά και συσκευές ανίχνευσης μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γη1. Χαρακτηριστικά των μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γηΚεντρικά σήματα συναγερμού:Χτυπά το κουδούνι προειδοποίησης και ανάβει η ενδεικτική λυχνία με την ένδειξη «Βραχυκύκλωμα προς γη στην τάση [X] kV, τμήμα λεωφόρου [Y]». Σε συστήματα με γείωση του ουδέτερου σημείου μέσω πηνίου Petersen (πηνίου σβεστήρα τόξου), ανάβει επίσης η ενδεικτική λυχνία «Λειτουργία πηνίου Petersen».Ενδείξεις του βολτόμετρου παρακολούθησης μόνωσης
01/30/2026
Λειτουργικός τρόπος σύνδεσης του ουδέτερου σημείου για μετατροπείς δικτύων υψηλής ενέργειας 110kV~220kV
Η διάταξη των λειτουργικών καθεστώτων σύνδεσης στο ημιτελές των μετατροπέων πλέγματος ρεύματος 110kV~220kV πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις αντοχής της απομόνωσης του ημιτελούς των μετατροπέων, και πρέπει επίσης να προσπαθεί να διατηρεί την αντίσταση μηδενικής ακολουθίας των υποσταθμίων ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ εξασφαλίζει ότι η συνδυασμένη αντίσταση μηδενικής ακολουθίας σε οποιοδήποτε σημείο σύνδεσης στο σύστημα δεν υπερβαίνει τρεις φορές τη συνδυασμένη αντίσταση θετικής ακολουθίας.Για του
01/29/2026
Γιατί οι Υποσταθμοί Χρησιμοποιούν Πέτρες, Σκάλα, Ψηλόφωλα και Συντρίμμια Πέτρας;
Γιατί οι υποσταθμοί χρησιμοποιούν πέτρες, βράχια, πεζούλες και συντριμμένο πέτρωμα;Στους υποσταθμούς, εξοπλισμός όπως μετατροπείς ενέργειας και διανομής, γραμμές μεταφοράς, μετατροπείς τάσης, μετατροπείς ρεύματος και αποδιαστολείς ρεύματος απαιτούν αρδότηση. Πέρα από την αρδότηση, θα εξερευνήσουμε τώρα λεπτομερώς γιατί τα βράχια και το συντριμμένο πέτρωμα χρησιμοποιούνται συχνά σε υποσταθμούς. Αν και φαίνονται συνηθισμένα, αυτά τα βράχια παίζουν κρίσιμο ρόλο ασφάλειας και λειτουργικότητας.Στη σχ
01/29/2026
Αίτημα
+86
Κάντε κλικ για να ανεβάσετε αρχείο
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας