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


Dybdegående guide til vanlige feil og feilsøkingsmetoder for 10kV vakuumbrytere

Felix Spark
Felix Spark
Felt: Feil og vedlikehold
China

Vanlige feil ved vakuumkretsutslagere og fysisk feilsøking av elektriske ingeniører

Ettersom vakuumkretsutslagere er bredt anvendt i kraftindustrien, varierer ytelsen betydelig mellom produsenter. Noen modeller tilbyr fremragende ytelse, krever minimal vedlikehold og sikrer høy strømforsyningsreliabilitet. Andre har ofte problemer, mens noen har alvorlige defekter som kan føre til overnivåutløsning og store strømtap. La oss utforske fysisk feilhåndtering av elektriske ingeniører for å oppnå praktisk erfaring og mestre komplette vedlikeholdsprosedyrer.

1. Redusert vakuum i vakuumavbryteren

1.1 Feilfenomen
Vakuumkretsutslagere avbryter strøm og slukker bue i vakuumavbryteren. Imidlertid mangler de fleste innebygget kvalitativ eller kvantitativ vakuumovervåking, noe som gjør at tap av vakuum blir en skjult (latente) feil—mye farligere enn åpenlyse feil.

1.2 Hovedårsaker

  • Defekter i materialene eller produksjonsprosessen for vakumflasken, som fører til mikrolekkasjer.

  • Problemer med bellows-materiale eller -fabrikasjon, som fører til lekkasje etter repeterede operasjoner.

  • I separattype VCB (f.eks. med elektromagnetiske driftsmekanismer), påvirkes synkronisering, hopp og overgang av stort koblingsreise, noe som øker degradering av vakuum.

1.3 Fare
Redusert vakuum svekker betydelig utslagerens evne til å avbryte feilstøm, forkorter servicelevetiden drastisk og kan føre til eksplosjoner.

1.4 Løsninger

  • Under planlagte nedstengninger, bruk en vakuumtester for å utføre kvalitative vakuumkontroller og bekrefte adekvate vakuumnivåer.

  • Erstatt vakuumavbryteren hvis det oppdages vakuumtap, og gjennomfør reise-, synkroniserings- og hopptest etterpå.

1.5 Forebyggende tiltak

  • Velg vakuumutslagere fra anerkjente produsenter med bevist, modne design.

  • Foretrek integrerte design der avbryteren og driftsmechanismen er kombinert.

  • Under patruljeinspeksjon, sjekk for eksterne buer på vakumflasken. Hvis til stede, er vakuumintegriteten sannsynligvis kompromittert—planlegg umiddelbar erstattelse.

  • Under vedlikehold, test alltid synkronisering, hopp, reise og overgang for å sikre optimal ytelse.

2. Mislykket utløsning (Utløsningsavvisning)

2.1 Feilsymptomer

  • Fernstyring mislykkes med å utløse utslageren.

  • Manuell lokalt utløsning mislykkes.

  • Relæbeskyttelse fungerer under feil, men utslageren utløses ikke.

2.2 Hovedårsaker

  • Åpen sirkel i utløsningskontrollen.

  • Åpen utløsningsbobin.

  • Lav driftsspenning.

  • Økt motstand i utløsningsbobinen, noe som reduserer utløsningskraften.

  • Forvrengt utløsningsrod som fører til mekanisk binding og redusert kraft.

  • Alvorlig forvrengt utløsningsrod som fører til full låsing.

2.3 Fare
Mislykket utløsning under feil fører til overnivåutløsning, utvider feilområdet og fører til omfattende strømtap.

2.4 Løsninger

  • Sjekk for åpne sirkler i utløsningskontrollen.

  • Inspekter utløsningsbobinen for kontinuitet.

  • Mål motstanden i utløsningsbobinen for avvik.

  • Undersøk utløsningsroden for forvringning.

  • Verifiser normal driftsspenning.

  • Erstatt kobberutløsningsroder med stålroder for å unngå forvringning.

2.5 Forebyggende tiltak

  • Operatører: Hvis indikatorlysene for utløsning/lukking er slukket, sjekk umiddelbart for åpne kontroll-sirkler.

  • Vedlikeholdsansatte: Under nedstengninger, mål motstanden i utløsningsbobinen og inspiser tilstanden til utløsningsroden. Erstatt kobberroder med stål.

  • Utfør lavspenningsutløsnings-/lukkingstester for å sikre pålitelig drift.

3. Federmechanisme – Ladningsfeil

3.1 Feilsymptomer

  • Etter lukking, kan utslageren ikke utløses (utilstrekkelig energi).

  • Lagringsmotoren kjører kontinuerlig, med risiko for overvarming og brænding.

3.2 Hovedårsaker

  • Grenseswitch installert for lavt: Skjærer motorstrøm før federen er fullt oppladet → utilstrekkelig energi for utløsning.

  • Grenseswitch installert for høyt: Motor forblir aktiveret etter full ladning.

  • Defekt grenseswitch → motor stopper ikke.

3.3 Fare

  • Ufullstendig opplading kan føre til mislykket utløsning under feil, som fører til overnivåutløsning.

  • Motorbrænding gjør utslageren ufunksjonell.

3.4 Løsninger

  • Juster posisjonen til grenseswitch for nøyaktig motorskutting.

  • Erstatt skadet grenseswitch umiddelbart.

3.5 Forebyggende tiltak

  • Operatører: Overvåk "feder oppladet"-indikatoren under drift.

  • Vedlikehold: Etter tjeneste, utfør to lokale utløsnings-/lukkingsoptokter for å verifisere riktig funksjon.

4. Dårlig synkronisering & for høyt kontakt-hopp

4.1 Feilfenomen
Dette er en skjult feil—bare oppdagelig gjennom mekaniske karakteristikktester (f.eks. timing-analyser).

4.2 Hovedårsaker

  • Dårlig mekanisk kvalitet på utslagerkroppen; repeterede operasjoner fører til misjustering og høyt hopp.

  • I separattype utslagere, lange koblingsrod gir ujevn kraftoverføring, øker fasen-fase tidsskill og hopp.

4.3 Fare
Høyt hopp eller dårlig synkronisering påvirker sterkt avbryting av feilstøm, forkorter levetiden og kan føre til eksplosjoner. På grunn av sin skjulte natur, er denne feilen spesielt farlig.

4.4 Løsninger

  • Juster lengden på de trefasinsulerende trekkerodene for å bringe synkronisering og hopp innen akseptable grenser (mens du beholder riktig reise og overgang).

  • Hvis justering mislykkes, erstatt vakuumavbryteren for den defekte fasen og juster på nytt.

4.5 Forebyggende tiltak

  • Erstatt eldre separattype utslagere med integrerte (monobloc) design for å redusere feilrisiko.

  • Under vedlikehold, utfør alltid mekaniske karakteristikktester for å oppdage og løse problemer tidlig.

Sluttmerknad: Miljøvern

Overse aldri miljøeffekter. Sørg for ren, tørr, vibrafri og temperaturkontrollert omgivelser for å sikre trygg og pålitelig drift av vakuumkretsutslagere.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Kinesisk nettverksteknologi reduserer tap i egyptisk kraftdistribusjon
Kinesisk nettverksteknologi reduserer tap i egyptisk kraftdistribusjon
2. desember ble det sørlige Kairo-fordele nettverkstap reduksjonspilotprosjektet i Egypt, ledet og implementert av et kinesisk kraftnett-selskap, offisielt godkjent av Sør-Kairo Elektrisitetsdistribusjonsselskap i Egypt. Det totale linjetaptall i pilotområdet sank fra 17,6 % til 6 %, med en gjennomsnittlig daglig reduksjon i tapt strøm på omtrent 15 000 kilowattimer. Dette prosjektet er det første utenlandske fordele nettverkstap reduksjonspilotprosjektet av kinesisk kraftnett-selskap, noe som m
Baker
12/10/2025
Hvorfor har en 2-inn 4-ut 10 kV fastisolert ringhovedenhet to inngående forsyningskabler?
Hvorfor har en 2-inn 4-ut 10 kV fastisolert ringhovedenhet to inngående forsyningskabler?
En "2-inn 4-ut 10 kV fastisolert ringhovedenhet" refererer til en spesifikk type ringhovedenhet (RMU). Begrepet "2-inn 4-ut" indikerer at denne RMU har to inngående forsyningsledninger og fire utgående forsyningsledninger.10 kV fastisolerte ringhovedenheter er utstyr brukt i mediumspenningsforsyningsystemer, hovedsakelig installert i underverk, fordelingsstasjoner og transformatorstasjoner for å fordele høyspenningsstrøm til lavspenningsforsyningsnett. De består generelt av høyspenningsinngående
Garca
12/10/2025
Lavspenningsfordelingslinjer og strømfordeling krav for byggeplasser
Lavspenningsfordelingslinjer og strømfordeling krav for byggeplasser
Lavspenningsdistribusjonslinjer refererer til kretser som, gjennom en distribusjonstransformator, reduserer høyt spenn på 10 kV til lavspenningsnivået på 380/220 V—altså de lavspenningslinjene som går fra understasjonen til sluttebruksutstyr.Lavspenningsdistribusjonslinjer bør tas i betraktning under designfasen av understasjonskabelag. I fabrikker, for verksteder med relativt høyt strømbehov, installeres ofte dedikerte verkstederunderstasjoner, der transformatorer leverer strøm direkte til ulik
James
12/09/2025
Tre-fase SPD: Typer kobling og vedlikeholdsveiledning
Tre-fase SPD: Typer kobling og vedlikeholdsveiledning
1. Hva er en trefased strømovervoltagebeskyttelsesenhet (SPD)?En trefased strømovervoltagebeskyttelsesenhet (SPD), også kjent som en trefased lynbeskytter, er spesielt utformet for trefasede vekselstrømsystemer. Dens primære funksjon er å begrense kortvarige overvoltage som følge av lynnedslag eller skiftoperasjoner i kraftnettet, dermed beskytte nedsiden elektrisk utstyr mot skade. SPD fungerer basert på energiabsorpsjon og -dissipasjon: når det oppstår en overvoltage-hendelse, reagerer enheten
James
12/02/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning