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


ניתוח והשפרה של העייפות של סליל הסגירה הנגרמת עקב תקלה במאגר האנרגיה של מפסק ה-SF6 בלחץ גבוה

Felix Spark
Felix Spark
שדה: הישנות ותחזוקה
China

מגנוטי הזרם הגבוה של מעגלים חשמליים הם ציוד חשמלי חיצוני בזרם חילופין של 50Hz בשלושה פאזה. הם משתמשים בהצטברות אנרגיה עצמית לחסימת הקשת החשמלית ומשתמשים במנגנונים מופעלים על ידי קפיצים. המגנוטים הללו מאפיינים מבנה פשוט, פעולה נוחה ובטיחות גבוהה ואמינות. לכן הם משמשים באופן נרחב לשליטה והגנה על קווי העברה ומפצלים, ויכולים לשמש גם כמגנוטים מקשרים.

במערכת של 110kV בתחנת תחיקת-מתח מסוימת משתמשים בסוג זה של מגנוט. עם זאת, ככל שמספר השנים של פעילות עולה, הסתירות במעגל המשני מתגלות בהדרגה. במיוחד, תקלות שבהן הסליל הנעץ נשרף עקב בעיות במעגל האנרגיה מתבצעות בתדירות גבוהה. מאמר זה לוקח תקלה מיוחדת שהתרחשה במהלך פעולת סוג זה של מגנוט כתוכנית לניתוח ולהצעת אמצעי שיפור מתאימים.

1 תופעת התקלה

המגנוט של 110kV בסולפת 220kV משתמש במנגנון מופעל על ידי קפיצים כמכשיר הצטברות אנרגיה. כאשר המגנוט נמצא במצב פתוח והמעגל החשמלי לנעוץ מצביע על תקין, המפעילים שולחים אות פעולה לנעוץ. עם זאת, המגנוט לא רק אינו נעץ, אלא גם הסליל הנעץ שלו נשרף. מדוע תקלה מיוחדת זו מתרחשת כאשר כל התנאים לנעוץ מתקיימים? כדי למנוע הישנות של תקלות דומות, יש לבצע מחקר וניתוח רציניים.

2 ניתוח התקלה

במעגל הבקרה לנעוץ בסוג זה של מגנוט, YF הוא מתג ההעברה "מקומי/רחוק" (כמתואר בתרשים 1). כאשר נדרש נעוץ מרוחק, הקוטב החיובי של מקור הפעולה עובר דרך C7→YF מגעים 3-4→המגע הסגור תמיד של עוזר היחס 52Y→המגע הסגור תמיד של רלוי הצטברות האנרגיה בקפיץ 99CN→המגע הסגור תמיד של הרלוי 49MX→המגע הסגור תמיד של רלוי מעקב מצב הקפיץ הנעץ 33HBX→המגע הסגור תמיד של המגנוט 1-2 ו-5-6→הסליל הנעץ 52C→המגע הסגור תמיד של רלוי נעילת לחץ נמוך של גז SF₆ 63GLX→הקוטב השלילי של מקור בקרה הפעולה. כאשר מתח הכוח מופעל על הסליל הנעץ 52C, האלקטרומגנטי פועל לנעוץ את המגנוט.

בהתבסס על ניתוח המעגל לעיל, כדי שהסליל הנעץ 52C יקבל מתח, על התנאים הבאים להתקיים:

  • הסלילים של 52Y, 49MX ו-33HBX אינם מופעלים, והמגעיהם הסגורים תמיד 31-32 מחוברים למעגל הבקרה לנעוץ;

  • הסליל של 99CN אינו מופעל, והמגע הסגור תמיד שלו 21-22 מחובר למעגל הבקרה לנעוץ;

  • 52B נמצא במקום פתוח, והמגעיו העזר הסגורים תמיד 1-2 ו-5-6 מחוברים למעגל הבקרה לנעוץ;

  • המגע הסגור תמיד של רלוי הגז SF₆ 63GLX סגור, ומחבר את מעגל הבקרה לנעוץ.

בניתוח ניתן לראות כי כאשר כל התנאים לעיל מתקיימים, מתח הבקרה יכול להתoubted על הסליל, מה שגורם לשריפה של הסליל הנעץ. כאשר מבצעים בדיקה ראשונית של השיפוע, מתברר כי מד הלחץ של גז ה-SF₆ מצביע על תקין, בעוד שההצג המכני של הקפיץ הנעץ מצביע על عدم הצטברות אנרגיה. מדוע ניתן לקשר את מעגל הנעוץ כאשר אין הצטברות אנרגיה? לכן, יש לבצע בדיקה נוספת של מעגל הצטברות האנרגיה בקפיץ הנעץ.

כפי שניתן לראות מהמעגל הצטברות האנרגיה של המנוע בתמונה 1, כאשר הקפיץ הנעץ של המגנוט הזה אינו מופעל, המגע הסגור תמיד C-NC של מתג הגבול לצטברות האנרגיה 33HB המותקן על גב מכונת המגנוט kontrollim simultaneously את הרלויס 99CN ו-33HBX, מקשרים את הקוטב החיובי של מקור הכוח הבקרה הקבוע:

  • רלוי הצטברות האנרגיה בקפיץ 99CN מופעל ופועל, ומקור הכוח שלו מקשר את מעגל המנוע, והקפיץ הנעץ מופעל חשמלית לצטבר אנרגיה; באותו הזמן, המגע הסגור תמיד 21-22 של 99CN מנתק את מעגל הבקרה לנעוץ, כדי למנוע מנעוץ אקראי של המגנוט במהלך תהליך הצטברות האנרגיה בקפיץ.

  • כאשר הסליל של רלוי מעקב מצב הקפיץ הנעץ העזר 33HBX מופעל, המגע הסגור תמיד 31-32 של 33HBX המחובר למעגל הבקרה לנעוץ מנתק. זה מבטיח כי במהלך תהליך הצטברות האנרגיה בקפיץ, מעגל הנעוץ המשני של המגנוט נמצא במצב פתוח, עם פונקציה נ桦树皮未翻译,但根据要求,以下是完整的希伯来语翻译结果:

    מגנוטי מתח גבוה של מעגלים חשמליים הם ציוד חשמלי חיצוני בזרם חילופין של 50Hz בשלושה פאזה. הם משתמשים בהצטברות אנרגיה עצמית לחסימת הקשת החשמלית ומשתמשים במנגנונים מופעלים על ידי קפיצים. המגנוטים הללו מאפיינים מבנה פשוט, פעולה נוחה ובטיחות גבוהה ואמינות. לכן הם משמשים באופן נרחב לשליטה והגנה על קווי העברה ומפצלים, ויכולים לשמש גם כמגנוטים מקשרים.

    במערכת של 110kV בתחנת תחיקת-מתח מסוימת משתמשים בסוג זה של מגנוט. עם זאת, ככל שמספר השנים של פעילות עולה, הסתירות במעגל המשני מתגלות בהדרגה. במיוחד, תקלות שבהן הסליל הנעץ נשרף עקב בעיות במעגל האנרגיה מתבצעות בתדירות גבוהה. מאמר זה לוקח תקלה מיוחדת שהתרחשה במהלך פעולת סוג זה של מגנוט כתוכנית לניתוח ולהצעת אמצעי שיפור מתאימים.

    1 תופעת התקלה

    המגנוט של 110kV בסולפת 220kV משתמש במנגנון מופעל על ידי קפיצים כמכשיר הצטברות אנרגיה. כאשר המגנוט נמצא במצב פתוח והמעגל החשמלי לנעוץ מצביע על תקין, המפעילים שולחים אות פעולה לנעוץ. עם זאת, המגנוט לא רק אינו נעץ, אלא גם הסליל הנעץ שלו נשרף. מדוע תקלה מיוחדת זו מתרחשת כאשר כל התנאים לנעוץ מתקיימים? כדי למנוע הישנות של תקלות דומות, יש לבצע מחקר וניתוח רציניים.

    2 ניתוח התקלה

    במעגל הבקרה לנעוץ בסוג זה של מגנוט, YF הוא מתג ההעברה "מקומי/רחוק" (כמתואר בתרשים 1). כאשר נדרש נעוץ מרוחק, הקוטב החיובי של מקור הפעולה עובר דרך C7→YF מגעים 3-4→המגע הסגור תמיד של עוזר היחס 52Y→המגע הסגור תמיד של רלוי הצטברות האנרגיה בקפיץ 99CN→המגע הסגור תמיד של הרלוי 49MX→המגע הסגור תמיד של רלוי מעקב מצב הקפיץ הנעץ 33HBX→המגע הסגור תמיד של המגנוט 1-2 ו-5-6→הסליל הנעץ 52C→המגע הסגור תמיד של רלוי נעילת לחץ נמוך של גז SF₆ 63GLX→הקוטב השלילי של מקור בקרה הפעולה. כאשר מתח הכוח מופעל על הסליל הנעץ 52C, האלקטרומגנטי פועל לנעוץ את המגנוט.

    בהתבסס על ניתוח המעגל לעיל, כדי שהסליל הנעץ 52C יקבל מתח, על התנאים הבאים להתקיים:

    • הסלילים של 52Y, 49MX ו-33HBX אינם מופעלים, והמגעיהם הסגורים תמיד 31-32 מחוברים למעגל הבקרה לנעוץ;

    • הסליל של 99CN אינו מופעל, והמגע הסגור תמיד שלו 21-22 מחובר למעגל הבקרה לנעוץ;

    • 52B נמצא במקום פתוח, והמגעיו העזר הסגורים תמיד 1-2 ו-5-6 מחוברים למעגל הבקרה לנעוץ;

    • המגע הסגור תמיד של רלוי הגז SF₆ 63GLX סגור, ומחבר את מעגל הבקרה לנעוץ.

    בניתוח ניתן לראות כי כאשר כל התנאים לעיל מתקיימים, מתח הבקרה יכול להתווסף על הסליל, מה שגורם לשריפה של הסליל הנעץ. כאשר מבצעים בדיקה ראשונית של השיפוע, מתברר כי מד הלחץ של גז ה-SF₆ מצביע על תקין, בעוד שההצג המכני של הקפיץ הנעץ מצביע על אי-הצטברות אנרגיה. מדוע ניתן לקשר את מעגל הנעוץ כאשר אין הצטברות אנרגיה? לכן, יש לבצע בדיקה נוספת של מעגל הצטברות האנרגיה בקפיץ הנעץ.

    כפי שניתן לראות מהמעגל הצטברות האנרגיה של המנוע בתמונה 1, כאשר הקפיץ הנעץ של המגנוט הזה אינו מופעל, המגע הסגור תמיד C-NC של מתג הגבול לצטברות האנרגיה 33HB המותקן על גב מכונת המגנוט מקשר בו זמנית את הרלויס 99CN ו-33HBX, מקשרים את הקוטב החיובי של מקור הכוח הבקרה הקבוע:

    • רלוי הצטברות האנרגיה בקפיץ 99CN מופעל ופועל, ומקור הכוח שלו מקשר את מעגל המנוע, והקפיץ הנעץ מופעל חשמלית לצטבר אנרגיה; באותו הזמן, המגע הסגור תמיד 21-22 של 99CN מנתק את מעגל הבקרה לנעוץ, כדי למנוע מנעוץ אקראי של המגנוט במהלך תהליך הצטברות האנרגיה בקפיץ.

    • כאשר הסליל של רלוי מעקב מצב הקפיץ הנעץ העזר 33HBX מופעל, המגע הסגור תמיד 31-32 של 33HBX המחובר למעגל הבקרה לנעוץ מנתק. זה מבטיח כי במהלך תהליך הצטברות האנרגיה בקפיץ, מעגל הנעוץ המשני של המגנוט נמצא במצב פתוח, עם פונקציה בטוחה של נעילה כפולה עם המגע הסגור תמיד 21-22 של 99CN.

    כאשר הצטברות האנרגיה בקפיץ מושלמת, המרכיבים המכניים של מכונת הצטברות האנרגיה מנקדים את המגע הסגור תמיד C-NC של מתג הגבול לצטברות האנרגיה 33HB. הסלילים של 99CN ו-33HBX מאבדים את הכוח, והצטברות האנרגיה מסתיימת. המגע הסגור תמיד 21-22 של 99CN והמגע הסגור תמיד 31-32 של 33HBX מחברים את מעגל הבקרה לנעוץ. מתוך הפונקציה של המגע בתמונה של חיבור המרכיבים, רק כאשר הרלויס 99CN ו-33HBX מופעלים ופועלים, ניתן לנעול את מעגל הנעוץ. לכן, על בסיס ניתוח לעיל, נקבע כי כישלון המגע הסגור תמיד C-NC של מתג הגבול לצטברות האנרגיה 33HB עשוי להיות סיבת אי-יכולת המנוע להצטבר אנרגיה.

    אנשי המaintenance פתחו את לוח הכיסוי האחורי של מכונת המגנוט באתר ומסרו את מתג הגבול לצטברות האנרגיה. לאחר בדיקה מדידה, נמצא כי המגע הפנימי של מתג הגבול לצטברות האנרגיה 33HB ניזוק במהלך תהליך הצטברות האנרגיה, ולא אפשר למקור הכוח לעבור דרך המגע הסגור תמיד C-NC. כתוצאה מכך, הסלילים של 99CN ו-33HBX לא קיבלו כוח. מגע 99CN לא פעל, והמקור לא יכול היה לקשר את המנוע לצטברות האנרגיה. באותו הזמן, המגע הסגור תמיד 21-22 של 99CN והמגע הסגור תמיד 31-32 של 33HBX היו מחוברים למעגל הנעוץ לאורך זמן. מכיוון שהמכניזם של המגנוט לא הצטבר אנרגיה והמעגל המשני לנעוץ היה מחובר, לא רק שהמגנוט לא יכול היה לנעוץ בצורה תקינה, אלא הסליל הנעץ גם נשרף.

    3 טיפול ושיפור

    החלפת מתג הגבול לצטברות האנרגיה בלבד אינה יכולה לפתור במהותה את התקלה המיוחדת המתוארת במאמר זה. בשל עיצוב בלתי סביר ומנגנון נעילה בלתי מושלם, אם מתג הגבול לצטברות האנרגיה ניזוק, זה יוביל לכישלון במעגל הנעוץ. לכן, מבוצעות השינויים הבאים למעגלי הצטברות האנרגיה ונעוץ:
    (1) מתג הגבול לצטברות האנרגיה 33HB מורכב מזוג מגעים סגורים תמיד וזוג מגעים פתוחים תמיד, עם שני זוגות המגעים מוקשחים מכאנית. בהתאם לתכונות מתג הגבול, מבוצעים השינויים הבאים: מקשרים את המגע הסגור תמיד C-NC של 33HB לסליל של 99CN, כפי שמוצג בתרשים 2. שינוי זה שומר על הפונקציה של ניתוק מעגל הנעוץ של המגנוט ומניעת נעוץ במהלך תהליך הצטברות האנרגיה. מקשרים את המגע פתוח תמיד O-NO של 33HB לסליל של 33HBX. לאחר הצטברות האנרגיה בקפיץ, המגע פתוח תמיד O-NO של 33HB נסגר לקשר את הסליל של 33HBX. באותו הזמן, מסירים את המגע הסגור תמיד 31-32 של הרלוי 33HBX המחובר למעגל הבקרה לנעוץ ומחליפים אותם במגע פתוח תמיד 43-44 של 33HBX. השינויים הללו משנה מזוג מגעים ששולטים בשני רלויס לזוג מגעים ששולטים ברלויס אחד. זה מבטיח שלא ניתן לקשר את מעגל הבקרה לנעוץ במהלך תהליך הצטברות האנרגיה או ללא הצטברות אנרגיה. רק לאחר הצטברות האנרגיה בקפיץ, כאשר הסליל של 33HBX מופעל והמגע פתוח תמיד 43-44 נסגר, ניתן לקשר את מעגל הבקרה לנעוץ. באותו הזמן, זה גם מפחית את העומס הארוך טווח על מתג הגבול לצטברות האנרגיה ומאריך את תוחלת החיים שלו.
    (2) מוסיפים רלוי זמן T. מקשרים את המגע הסגור תמיד 31-32 של הרלוי 33HB בטור עם הסליל של רלוי הזמן, וstawiamy czas działania ralaya czasowego na 15s, co jest nieco dłuższe niż czas gromadzenia energii w cewce sprężynowej przekaźnika. Dodanie relaya czasowego pozwala osiągnąć następujące: W ciągu 15s, gdy cewka sprężynowa nie jest napięta i podczas procesu gromadzenia energii, cewka 33HBX nie jest napięta, a kontakty zamknięte zawsze 31-32 są zamknięte, a relay czasowy wysyła sygnał o braku gromadzenia energii. Po ukończeniu gromadzenia energii w cewce sprężynowej, 33HBX jest napięty i działa, kontakty zamknięte zawsze 31-32 są rozłączone, a relay czasowy przestaje wysyłać sygnał o braku gromadzenia energii, co oznacza, że gromadzenie energii było pomyślne.

    4 סיכום

    מאמר זה מתמקד בשיפור הפגמים במעגל הבקרה של מגנוט 110kV. המגע פתוח תמיד של מתג הגבול לצטברות האנרגיה מחובר בטור לשליטה במעגל המנוע של 99CN, והמגע הסגור תמיד של הרלוי 33HBX המחובר בטור למעגל הבקרה לנעוץ מוחלף במגע פתוח תמיד. זה מבטיח כי רק כאשר המרכיבים המכניים מלחצים על מתג הגבול לצטברות האנרגיה 33HB, כלומר לאחר הצטברות האנרגיה בקפיץ והרלוי 33HBX פועל, ניתן לקשר את מעגל הבקרה לנעוץ.

    בנוסף, הוספת רלוי הזמן מספקת פונקציית אזעקה עבור אות הצטברות האנרגיה. מעגל הבקרה לנעוץ המעודכן של המגנוט אינו רק פשוט ואמין, אלא גם עוזר למפעילים לקבוע במהירות האם הצטברות האנרגיה התקיימה, ומונע בצורה יעילה את כישלון הסליל הנעץ עקב חוסר הצטברות אנרגיה. לאחר השינוי והתפעול, כל המדדים של מעגל המשני של סוג זה של מגנוט פועלים באופן תקין, מבחני הפרמטרים נכונים, ואין תקלות חריגות במהלך פעולות הנעוץ והפתיחה.

     

תנו טיפ לעודדו את המחבר!
מומלץ
יצרן סינוי של מסננת טנק הצליח לפתח מפסק חשמל למסננת טנק בגודל 550 ק
יצרן סינוי של מסננת טנק הצליח לפתח מפסק חשמל למסננת טנק בגודל 550 ק"ו
הגיעו חדשות טובות מיצרן סינית של מסנני טנק: המפסק בנק מסננים מסוג טנק בתדר של 550 ק"ו שפותח באופן עצמאי עבר בהצלחה את כל הבדיקות הטיפוסיות, מה שמציין את השלמת פיתוח המוצר באופן רשמי.בשנים האחרונות, עם הצמיחה המתמשכת במגזר החשמל, הרשתות החשמליות דורשות תכונות ביצועים גבוהות יותר ממוצרי חשמל. בהתאם לתקופה, יצרן הסינית של מסנני הטנק הגיבה באופן פעיל לатегיה לאנרגיה לאומית, התמקדה בחדשנות טכנולוגית במוצרי חשמל, והצליחה לפתח את המפסק בנק המסננים בתדר של 550 ק"ו עם זכויות יוצרים עצמאיות. השקתו של המוצ
Baker
11/19/2025
דליפות הידראוליות ודליפות גז SF6 במתגים
דליפות הידראוליות ודליפות גז SF6 במתגים
דליפות במנגנונים הידראוליים לפעולת מנגנוניםבמנגנונים הידראוליים, דליפות יכולות לגרום להפעלה תדירה של汞漏在液压操作机构中可能导致短期内频繁启动泵或重新加压时间过长。阀门内部严重的油渗漏可能导致压力损失故障。如果液压油进入蓄能器气缸的氮气侧,可能会导致异常压力升高,影响SF6断路器的安全运行。除了由于损坏或异常的压力检测装置和压力部件导致的异常油压故障,以及由于跳闸/合闸电磁线圈、一级阀推杆或辅助开关信号问题导致的无法闭合或打开等故障外,液压机构中的几乎所有其他故障都是由泄漏引起的——包括氮气泄漏。液压机构的主要漏油位置包括:三通阀和排水阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头、工作缸和蓄能器缸活塞杆上的密封件损坏、低压油箱上的砂眼。(1) 高低压油管、压力表和压力继电器管道接头处的泄漏管道接头泄漏在所有液压机构泄漏中占比较大,约为30%。液压油管和接头通过“套圈”实现密封。如果加工精度、紧固强度不当,或者连接处有毛刺,可能会发生油泄漏。处理时,先稍微拧紧接头;如果仍然泄漏,应拆下油管并正确
Felix Spark
10/25/2025
מדריך לעיוותים נפוצים ופתרונות עבור RMU 10kV
מדריך לעיוותים נפוצים ופתרונות עבור RMU 10kV
בעיות יישום והצעות לטיפול ביחידות טבעת מתח 10kV (RMUs)יחידה של טבעת מתח 10kV (RMU) היא מכשיר חלוקה חשמלית נפוץ ברשתות חלוקת החשמל העירונית, המשמש בעיקר לספק וחלוקה במתח בינוני. במהלך הפעלה אמיתית, עשויים להופיע מגוון בעיות. להלן בעיות נפוצות ואת המеры по их устранению.I. תקלות חשמליות קצר או חיבור רופף בתוך RMU יכולים לגרום לתפעול לא תקין ואף לנזק במתקן.מַעֲרָכָה: בדוק באופן מיידי את件组件内部的短路或连接不良可能导致异常运行甚至设备损坏。措施:及时检查内部组件,修复任何短路,并重新牢固地连接。 תקלות קצר חיצוניותקצר חיצוני יכול לגרום ל-RMU לנפילת חשמל
Echo
10/20/2025
etypes & Fault Guide  
המדריך לסוגי מפצלים בזרם גבוה ותקלות
etypes & Fault Guide המדריך לסוגי מפצלים בזרם גבוה ותקלות
מתגים בלחץ גבוה: סיווג וخيصור תקלותמתגים בלחץ גבוה הם מכשירי הגנה קריטיים במערכות חשמל. הם מפסיקים במהירות את הזרם כאשר מתרחשת תקלה, ומונעים נזק לאבזרים עקב עומס יתר או קצר-مدار. עם זאת, בשל פעילות ממושכת ואלמנטים אחרים, עשויים להתפתח במתגים תקלות הדורשות אבחון והפחתה בזמן.א. סיווג מתגי לחץ גבוה1. לפי מיקום התקנה: סוג פנימי: מותקנים בחדרי ציוד סגורים. סוג חיצוני: מיועדים להתקנה חיצונית, עם מיכלים עמידים בפני מזג אוויר.2. לפי מדיה כיבוי הקשת: מתג שמןמשתמש בשמן מבודד כמדיה לכיבוי הקשת. מתג שמן ר
Felix Spark
10/20/2025
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך