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


Uitgebreide gids voor veelvoorkomende fouten en oplossingsmethoden voor 10kV vacuümschakelaars

Felix Spark
Veld: Storing en Onderhoud
China

Gewone Storingen van Vacuümschakelaars en Ter Plaatse Probleemoplossing door Elektriciens

Aangezien vacuümschakelaars wijdverspreid worden gebruikt in de energie-industrie, varieert de prestatie aanzienlijk tussen fabrikanten. Sommige modellen bieden uitstekende prestaties, vereisen minimale onderhoud en garanderen een hoge betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening. Anderen hebben vaak problemen, terwijl sommige ernstige gebreken hebben die overmatige schakelingen en grote stroomuitval kunnen veroorzaken. Laten we reële storingen behandelen door elektriciens verkennen om praktijkervaring op te doen en uitgebreide onderhoudstechnieken te beheersen.

1. Verminderd Vacuüm in de Vacuümonderbreker

1.1 Storingsverschijnsel
Vacuümschakelaars onderbreken stroom en doven boogvorming binnen de vacuümonderbreker. Echter, de meeste ontberen ingebouwde kwalitatieve of kwantitatieve vacuümmonitoring, waardoor vacuümverlies een verborgen (latent) defect is—veel gevaarlijker dan duidelijke fouten.

1.2 Oorzaken

  • Gebreken in het materiaal of fabricageproces van de vacuümbuis, wat microlekken veroorzaakt.

  • Problemen met het materiaal of de vervaardiging van de bellow, wat lekken na herhaalde operaties veroorzaakt.

  • Bij gescheiden VCB's (bijvoorbeeld met elektromagnetische bedrijfsmechanismen) heeft de grote slingerreis invloed op synchronisatie, stuiteren en overreis, wat de vacuümdegradatie versnelt.

1.3 Gevaren
Verminderd vacuüm vermindert aanzienlijk de vermogen van de schakelaar om foutstromen te onderbreken, verkort drastisch de levensduur en kan leiden tot explosies.

1.4 Oplossingen

  • Tijdens geplande stilstanden gebruik een vacuümtester om kwalitatieve vacuümcontroles uit te voeren en voldoende vacuüm niveaus te bevestigen.

  • Vervang de vacuümonderbreker als vacuümverlies wordt gedetecteerd, en voer nadien reis-, synchronisatie- en stuiterproeven uit.

1.5 Preventieve Maatregelen

  • Kies vacuümschakelaars van gerenommeerde fabrikanten met bewezen, volwassen ontwerpen.

  • Geef de voorkeur aan geïntegreerde ontwerpen waarbij de onderbreker en bedrijfsmechanisme gecombineerd zijn.

  • Tijdens patrouilles controleer op externe boogvorming op de vacuümbuis. Als dit aanwezig is, is de vacuümintegriteit waarschijnlijk aangetast—plan onmiddellijk vervanging.

  • Tijdens onderhoud test altijd synchronisatie, stuiteren, reis en overreis om optimale prestaties te garanderen.

2. Mislukte Schakeling (Schakelafwijzing)

2.1 Storingsverschijnselen

  • Afstandsbediening faalt om de schakelaar te schakelen.

  • Handmatige lokale schakeling faalt.

  • Relaisbeveiliging werkt tijdens storingen, maar de schakelaar schakelt niet.

2.2 Oorzaken

  • Open circuit in de schakelcontrolelus.

  • Open schakelspoel.

  • Lage werkingsspanning.

  • Toegenomen weerstand van de schakelspoel, wat de schakelkracht vermindert.

  • Verdeformde schakelstok veroorzaakt mechanische binding en verminderde kracht.

  • Zwaar verdeformde schakelstok veroorzaakt volledige blokkering.

2.3 Gevaren
Mislukte schakeling tijdens storingen leidt tot overmatige schakelingen, vergroot de foutomvang en veroorzaakt brede stroomuitval.

2.4 Oplossingen

  • Controleer op open circuits in de schakelcontrolelus.

  • Inspecteer de schakelspoel op continuïteit.

  • Meet de weerstand van de schakelspoel op afwijkingen.

  • Onderzoek de schakelstok op deformatie.

  • Controleer normale werkingsspanning.

  • Vervang koperen schakelstokken door staalen om deformatie te voorkomen.

2.5 Preventieve Maatregelen

  • Operators: Als de schakel/sluit indicatielichten uit zijn, controleer onmiddellijk op open controlecircuits.

  • Onderhoudspersoneel: Tijdens stilstanden meet de weerstand van de schakelspoel en inspecteer de toestand van de schakelstok. Vervang koperen stokken door staal.

  • Voer laagspannings schakel/sluittests uit om betrouwbare werking te garanderen.

3. Veermechanisme – Ladingsschakelingsfouten

3.1 Storingsverschijnselen

  • Na sluiten kan de schakelaar niet schakelen (onvoldoende energie).

  • De opslagmotor draait continu, met risico op oververhitting en verbranding.

3.2 Oorzaken

  • Eindschakelaar te laag geïnstalleerd: Zet de motor uit voordat de veer volledig geladen is → onvoldoende energie voor schakeling.

  • Eindschakelaar te hoog geïnstalleerd: Motor blijft ingeschakeld na volledige lading.

  • Defecte eindschakelaar → motor stopt niet.

3.3 Gevaren

  • Onvolledige lading kan leiden tot mislukte schakeling tijdens storingen, wat overmatige schakelingen veroorzaakt.

  • Motorverbranding maakt de schakelaar onbruikbaar.

3.4 Oplossingen

  • Pas de positie van de eindschakelaar aan voor nauwkeurige motorausschaltung.

  • Vervang defecte eindschakelaars onmiddellijk.

3.5 Preventieve Maatregelen

  • Operators: Controleer de "veer geladen" indicator tijdens bedrijf.

  • Onderhoud: Na servicevoering voer twee lokale schakel/sluitoperaties uit om de juiste werking te controleren.

4. Slechte Synchronisatie & Excessief Contactstuiteren

4.1 Storingsverschijnsel
Dit is een verborgen defect—alleen detecteerbaar via mechanische kenmerkentests (bijvoorbeeld tijdanalysators).

4.2 Oorzaken

  • Slechte mechanische kwaliteit van het schakelaarlichaam; herhaalde operaties veroorzaken misalignement en hoge stuitering.

  • Bij gescheiden schakelaars veroorzaken lange slingerstaven oneven krachtsoverdracht, wat de fase-tot-fasetijdsverschillen en stuitering verhoogt.

4.3 Gevaren
Hoge stuitering of slechte synchronisatie heeft aanzienlijke impact op de onderbreking van foutstromen, verkort de levensduur en kan leiden tot explosies. Door de verborgen aard is dit defect bijzonder gevaarlijk.

4.4 Oplossingen

  • Pas de lengte van de driefase-isolerende trekstaven aan om synchronisatie en stuitering binnen aanvaardbare limieten te brengen (terwijl de juiste reis en overreis behouden blijft).

  • Als de aanpassing faalt, vervang de defecte fase van de vacuümonderbreker en pas opnieuw aan.

4.5 Preventieve Maatregelen

  • Vervang oude gescheiden schakelaars door geïntegreerde (monobloc) ontwerpen om falenrisico's te verminderen.

  • Tijdens onderhoud voer altijd mechanische kenmerkentests uit om problemen vroeg op te sporen en op te lossen.

Slotopmerking: Milieubescherming

Negeer nooit de milieueffecten. Zorg voor schone, droge, trillingvrije en temperatuurgecontroleerde omstandigheden om veilige en betrouwbare werking van vacuümschakelaars te garanderen.

Geef een fooi en moedig de auteur aan

Aanbevolen

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten