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


Podrobna vodila za pogoste napake in postopke odpravljanja težav pri 10kV vakuumskih preklopnikih

Felix Spark
Felix Spark
Polje: Nesreče in vzdrževanje
China

Pogosta težava v vakuumskih preklopnikih in njihovo odpravljanje na mestu električnih inženirjev

Ker so vakuumski preklopniki široko uporabljeni v elektroenergetiki, se njihove zmogljivosti med različnimi proizvajalci značilno razlikujejo. Nekateri modeli ponujajo odlično delovanje, zahtevajo minimalno vzdrževanje in zagotavljajo visoko zanesljivost oskrbe s strmo. Drugi pa trpijo zaradi pogostih težav, nekateri pa imajo resne napake, ki lahko povzročijo prekomerno izpadanje in velike črne ploske. Poglejmo si realne primeri odpravljanja težav električnimi inženirji, da pridobimo praktično izkušnje in ovladamo celovite postopki vzdrževanja.

1. Zmanjšan vakuum v vakuumskem prekinitelju

1.1 Pojava težave
Vakuumski preklopniki prekinjajo tok in ugasnujo loki znotraj vakuumskih prekiniteljev. Vendar večina takšnih naprav nima vgrajenega kvalitativnega ali kvantitativnega nadzora vakuum, kar če predstavlja skrito (latento) težavo, ki je daleč nevarnejša od očitnih odpadov.

1.2 Glavni vzroki

  • Nedostatki v materialu ali proizvodnem procesu vakuumskih posod, ki povzročajo majhne propade.

  • Težave z materialom ali izdelavo guma, ki vodijo do propada po ponovljenih operacijah.

  • Pri ločenih tipih VCB-jev (npr. tistih z elektromagnetskimi mehanizmi) veliko povezanostni pot vpliva na sinhronizacijo, odboj in pretok, kar pospešuje degradacijo vakuum.

1.3 Nevarnosti
Zmanjšan vakuum hudo ogrozi sposobnost preklopnika, da prekine krščne tokove, drastično skrača življenjsko dobo in lahko vodi do eksplozij.

1.4 Rešitve

  • Med planiranimi izklopitvami uporabite vakuumski testirnik za kvalitativne preglede vakuum in potrdite zadostne ravni vakuum.

  • Če je zaznan propad vakuum, zamenjajte vakuumski prekinitelj in nato izvedite preglede potovanja, sinhronizacije in odboja.

1.5 Preventivne mere

  • Izberite vakuumne preklopnike znanih proizvajalcev z dokazano in zrelo obliko.

  • Prednostno izbirajte združene oblike, kjer sta prekinitelj in mehanizem združena.

  • Med obiski preverite zunanje loki na vakuumski posodi. Če so prisotni, je verjetno kompromitiran vakuum - sprožite takojšnjo zamenjavo.

  • Med vzdrževanjem vedno preverite sinhronizacijo, odboj, potovanje in pretok, da zagotovite optimalno delovanje.

2. Neuspešno preklop (Zavrnitev preklopa)

2.1 Simptomi težave

  • Daljinsko nadzor ni uspešno preklopil preklopnika.

  • Ročni lokalni preklop ni uspel.

  • Relayski zaščitni sistem je deloval pri težavah, vendar preklopnik ni preklopil.

2.2 Glavni vzroki

  • Odkriti krog v kontroldnem zanku preklopa.

  • Odkrita bobina preklopa.

  • Nizek delovni napon.

  • Povečana upornost bobine preklopa, ki zmanjša silo preklopa.

  • Deformiran preklopalni valj, ki povzroča mehansko zategnitev in zmanjša silo.

  • Zelo deformiran preklopalni valj, ki povzroča popolno zategnitev.

2.3 Nevarnosti
Neuspešni preklop med težavami vodi do prekomernega preklopa, razširjanja obsega težave in širših izpadov.

2.4 Rešitve

  • Preverite odkrite kroge v kontrolnem zanku preklopa.

  • Preverite neprekinjenost bobine preklopa.

  • Izmerite upornost bobine preklopa za odkrivanje nenormalnosti.

  • Preverite deformacijo preklopalnega valja.

  • Preverite normalen delovni napon.

  • Zamenjajte bakrene preklopalne valje s jeklenimi, da preprečite deformacijo.

2.5 Preventivne mere

  • Operaterji: Če so indikatorji preklopa/ponastavitve izklopljeni, takoj preverite odkrite nadzorne kroge.

  • Osebje za vzdrževanje: Med izklopitvami izmerite upornost bobine preklopa in preverite stanje preklopalnega valja. Zamenjajte bakrene valje s jeklenimi.

  • Izvedite preglede preklopa/ponastavitve pri nizkem naponu, da zagotovite zanesljivo delovanje.

3. Prinčeva mehanizma – Težave v nabiralnem krogu

3.1 Simptomi težave

  • Po zaprtju preklopnik ne more preklopiti (nedostatek energije).

  • Motor za shranjevanje deluje neprestano, kar vodi do pregrevanja in izgoritve.

3.2 Glavni vzroki

  • Omejevalni preklopnik nameščen prenizko: Preklopi moč motora preden je princa polnoma nabrana → nedostatek energije za preklop.

  • Omejevalni preklopnik nameščen previsoko: Motor ostane podnapet po popolni nabrani.

  • Pokvarjen omejevalni preklopnik → motor se ne ustavi.

3.3 Nevarnosti

  • Nedopolnjen nabir lahko povzroči neuspešen preklop med težavami, kar vodi do prekomernega preklopa.

  • Izgoritev motorja onemogoči delovanje preklopnika.

3.4 Rešitve

  • Prilagodite položaj omejevalnega preklopnika za točno preklop motora.

  • Takoj zamenjajte pokvarjene omejevalne preklopnike.

3.5 Preventivne mere

  • Operaterji: V času delovanja spremljajte kazalo "prinica nabrana".

  • Osebje za vzdrževanje: Po servisu izvedite dva lokalna preklopa/ponastavitve, da preverite pravilno delovanje.

4. Slaba sinhronizacija & prevelika odbojnost kontaktov

4.1 Pojava težave
To je skrita težava, ki je opazna le z mehanskimi karakterističnimi testi (npr. analizatorji časov).

4.2 Glavni vzroki

  • Slaba mehanska kakovost telesa preklopnika; ponavljajoče se operacije povzročijo neskladnost in visoko odbojnost.

  • Pri ločenih tipih preklopnikov dolgi povezovalni valji povzročajo neravnomerno prenos sile, kar poveča razlike v časovnem odzivu med fazami in odbojnost.

4.3 Nevarnosti
Visoka odbojnost ali slaba sinhronizacija hudo vpliva na prekinjanje krščnih tokov, skrača življenjsko dobo in lahko vodi do eksplozij. Zaradi svoje skrite narave je ta težava posebej nevarna.

4.4 Rešitve

  • Prilagodite dolžino trehfaznih izoliranih vlečnih valjev, da sinhronizacijo in odbojnost privedete znotraj sprejemljivih mej (s tem, da ohranite pravilno potovanje in pretok).

  • Če prilagoditev ne uspe, zamenjajte vakuumski prekinitelj okvarene faze in ponovno prilagodite.

4.5 Preventivne mere

  • Zamenjajte starajoče ločene tipove preklopnikov z združenimi (monoblok) oblikami, da zmanjšate tveganja za odpade.

  • Med vzdrževanjem vedno izvajajte mehanske karakteristične teste, da zgodnje odkrijete in rešite težave.

Končna opomba: Varstvo okolja

Nikoli ne previdite vplivov na okolje. Zagotovite čisto, suho, brezvibracijsko in temperaturno regulirano okolje, da zagotovite varno in zanesljivo delovanje vakuumskih preklopnikov.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Kitajska omrežna tehnologija zmanjšuje izgube pri distribuciji električne energije v Egiptu
Kitajska omrežna tehnologija zmanjšuje izgube pri distribuciji električne energije v Egiptu
2. decembra je pilotni projekt zmanjševanja izgub v distribucijski mreži jugovzhodnega Kaira v Egiptu, ki ga je vodila in izvajala kitajska električna mrežna družba, uspešno prešel prejemsko inspekcijo podjetja South Cairo Electricity Distribution Company of Egypt. Skupni stopnja izgub v pilotnem območju se je zmanjšala s 17,6 % na 6 %, kar predstavlja povprečno dnevno zmanjšanje izgubljene energije približno za 15.000 kilovaturnih ur. To je prvi tujinski pilotni projekt zmanjševanja izgub v dis
Baker
12/10/2025
Zakaj ima 2-vhodna 4-izhodna trdninsko izolirana krožna glavna enota na 10 kV dva vstopna škafija?
Zakaj ima 2-vhodna 4-izhodna trdninsko izolirana krožna glavna enota na 10 kV dva vstopna škafija?
Izraz "2-vhodni 4-izhodni pevinsko izolirani kolobarji glavne enote za 10 kV" se nanaša na določen tip kolobarjev glavnih enot (RMU). Izraz "2-vhodni 4-izhodni" pomeni, da ima ta RMU dva vhodna vodila in štiri izhodna vodila.Pevinsko izolirane kolobarje glavne enote za 10 kV so oprema, uporabljena v srednjesilnih sistemih distribucije električne energije, predvsem nameščeni v preobratovalnah, distribucijskih postajah in transformatorjih za distribucijo visokosilne energije na nizkosilne distribu
Garca
12/10/2025
Nizkonapetostne distribucijske linije in zahteve za razdeljevanje električne energije na gradbiščih
Nizkonapetostne distribucijske linije in zahteve za razdeljevanje električne energije na gradbiščih
Nizkonapetostne razdelilne linije so tokokrogi, ki s pomočjo razdelilnega transformatorja znižajo visoko napetost 10 kV na raven 380/220 V, torej nizkonapetostne vode od transformatorske postaje do končnih naprav.Nizkonapetostne razdelilne linije je treba upoštevati že v fazi načrtovanja ožičenja transformatorskih postaj. V tovarnah za delavnice z relativno visoko porabo moči pogosto namestimo ločene delavniške transformatorske postaje, kjer transformatorji neposredno oskrbujejo različne elektri
James
12/09/2025
Tri-fazni SPD: Vrste, povezave in vodilo za vzdrževanje
Tri-fazni SPD: Vrste, povezave in vodilo za vzdrževanje
1. Kaj je trofazni zaščitni napravi proti prepadom napetosti (SPD)?Trofazni zaščitni napravi proti prepadom napetosti (SPD), tudi znani kot trofazni grelniki od bliska, so posebno zasnovani za trofazne AC strujne sisteme. Njihova glavna funkcija je omejevanje prehodnih prekomernih napetosti, ki jih povzročajo negrešni udari ali operacije vklapljanja in izklopa v električnem omrežju, s tem pa zaščita nadaljnje električne opreme pred poškodbo. SPD deluje na podlagi absorpcije in disipacije energij
James
12/02/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja