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


Manĝo de Defekto pri Malsukceso de Alta-Volta Izolilo Malfermiĝi en 110 kV-Substacio

Felix Spark
Felix Spark
Kampo: Fiasko kaj Manteno
China

Laŭ la reguloj, al ĝispremaj disĵetiloj estas permesitaj la jenaj operacioj:

  • Ŝaltado (malfermado/fermado) de normaloperantaj potenctransformiloj (PTs) kaj fulgurprotektoroj;

  • Ŝaltado de la neŭtrala terkonektita disĵetilo de ĉefa transformilo en normala operanta stato;

  • Ŝaltado de malgrandaj korantaj cirkvitoj por equilibri cirkulantajn korantojn.

Ĝisprema disĵetilo estas elektra komponanto sen kapablo ekstingi arktron. Pro tio, ĝi povas esti manipulata nur en malfermita pozicio. Operacio de disĵetilo sub ŝarĝo—t.e., dum la rilata ĉirkaŭŝmirilo estas fermita aŭ la aparato estas energizita—povas produkti intensan elektran arkon. En severaj kazoj, ĉi tio povas kaŭzi interfazan mallongcircuiton, damaĝon de aparatoj, eĉ danĝeron por la sekureco de personaro.

Kiam la disĵetilo estas en malfermita stato, devas esti klare videbla kaj fidinda disigo inter siaj moviĝantaj kaj stacaj kontaktoj, kiu kontentigas la postulatan izoladospacon. Konverse, kiam ĝi estas fermita, ĝi devas fidinde porti ambaŭ normalan ŝarĝokoranton kaj mallongcircuitan koranton. La ĉefa funkcio de disĵetilo estas provizi fidindan izoladan punkton inter alta-voltaj vivaj partoj kaj la energia fonto aŭ buso, certigante klaran disigon por sekura matenado de malenergizitaj linioj.

Ĝispremaj disĵetiloj ankaŭ povas esti uzitaj kun substaĉejoj por faradiŝaltnaj operacioj, do ŝanĝi la operacian konfiguron de la substaĉejo. Ekzemple, en substaĉejo kun duobla buso, la operanta buso povas esti transferita al la rezerva buso—aux elektraj aparatoj sur unu buso povas esti ŝaltitaj al la alia—uzante la busligantan ĉirkaŭŝmirilon kaj la ĝispremajn disĵetilojn sur ambaŭ flankoj de la busliganta ĉirkaŭŝmirilo. Tamen, pro la ofta ŝaltado, malsukcesoj kiel nekapablo malfermi aŭ fermi la disĵetilon povas okazi. Ĉi tiuj defektoj devas esti sisteme diagnozitaj kaj analizitaj. Se internaj defektoj ekzistas en la disĵetilo mem, estas necese farigi plibonigojn en la dizajno.

1. Karakterizaĵoj de Disĵetiloj

Tipe, unu disĵetilo estas instalita je ĉiu flanko de ĉirkaŭŝmirilo por krei klare videblan disigan punkton—plibonigante sekurecon kaj faciligante matenadon. Energiado okazas de la supra buso tra ŝaltara kabinetaro al la elira distribuaĵo. La disĵetilo antaŭ la ĉirkaŭŝmirilo ĉefe izolas la energifonton. Tamen, energiado povas okaze okazi de la malantaŭa flanko—ekzemple, per inversa energiada fluo de aliaj cirkvitoj aŭ kondensiloj—postulante duan disĵetilon post la ĉirkaŭŝmirilo.

Certa 110 kV substaĉejo uzas GW16B/17B-252 tipojn de alta-voltaj disĵetiloj. Iliaj teknikaj specifoj estas listigitaj en Tablo 1. Ĉi tiu disĵetilo estas tri-polusa ekstera alta-volta aparato dezinita por nesargasdisaltaj operacioj en 110 kV substaĉejoj, provizanta elektran izoladon inter aparatoj sub matenado kaj energizitaj cirkvitoj.

Itemo Valoro
Nombrata voltado / kV 110
Nombrata frekvenco / Hz 50
Nombrata kuranto / A 2 000/3 000/4 000
Duraĵo de dinamika stabila kuranto por ĉefa tranĉilo kaj ter-tranĉilo / s 3.5
Dinamika stabila kuranto por ĉefa tranĉilo kaj ter-tranĉilo / kA 100/130/160
Frekvenca resistvico (efektiva valoro) / kV Al tero 230
Frakto 305
Fulmresistvico (pikvaloro) / kV Al tero 590
Frakto 690
Mekanika vivo / fojoj 10000
Izolada kripezdistanco (Klaso III) / mm 6700
Tordforto de ĉiu turnanta porcelana izolilo / (N·m) 2200
Tordforto de suproportanta porcelana izolilo / N 6100
Tordforto de malsuproportanta porcelana izolilo / N 12700

Ĉefaj trajtoj de ĉi tiu disĵetilo inkluzivas kompakta strukturon, altan oksidresistanton, stabilan operacion kaj fortan seismoperformon. Ĝia mekanika kontaktsistemo adoptas simplan unu-bracan flekseblan dizajnon, kun transdonaj komponantoj interne en la kondukada tubo por protekti ilin kontraŭ eksteraj ambientaj interferoj. Interne en la kondukada tubo estas instalitaj paro de egalec-springs kaj aron de tena springo: la unua sekuras fidan mekanikan egalecon dum malfermado kaj ferma operacioj, dum la lasta provizas sufiĉan kontaktpreson por sekura tenado.

Ĉar disĵetiloj kutime estas instalitaj ekstere, ili estas submetitaj al eksteraj influoj, kiel vento kaj seismo. Por plibonigi funkciadon, blokilo estas integrita en la korpon de la disĵetilo por sekuri stabilan kaj sekuran fermon. Tanto la disĵetilo kiel ĝia ter-kontaktilo uzas alumini-alumetan kondukadan tubon, kun argento- aŭ oroplakita moviĝanta kaj stara kontakto por garantii reziston kontraŭ usro, mekanikan robustecon kaj elektran stabilecon je rotaciointerligoj.

La ter-kontaktilo havas unu-bracan ŝvegan strukturon. Dum ferma operacio, la moviĝanta kontakto unue turniĝas kaj poste moviĝas vertikale supren por engaĝi la staran kontakton, evitante kontaktensojon aŭ rebon. Ĉi tiu dizajno sekuras fidan fermon kaj konstantan dinaman kaj termalan stabilecon sub indikitaj kortuŝstramaj kondiĉoj.

2. Strukturo kaj Funkciaprincipo de la Disĵetilo

La operacia procezo de disĵetilo konsistas el du ĉefaj agoj: flekso-agado kaj teno-agado.

2.1 Flekso-Agadon

Gvidata per horizontala turnila mekanismo, paro de rodoj montitaj sur la turnanta porcelana izolilo dronas du arojn de kvar-ligamentaj ligiloj por efektivigi ebenan movon. Sub ĉi tiu drono, la suba kondukada tubo turniĝas antaŭen por fermi (ferma operacio) aŭ malantaŭen por malfermi (malferma operacio). La hinga aktiva vico ĉe la supro de la operacia vico do generas aksonan dislokigon relative al la suba kondukada tubo.

La supra fino de ĉi tiu hinga aktiva vico estas konektita al rado-ĉeno asamblejo. Kiam la vico moviĝas, ĝi turnas la ĉenon, kiu tiam dronas la radon. Ĉi tio kaŭzas ke la supra kondukada tubo—fiksita al la radvico—moviĝas relative al la suba kondukada tubo, aŭ rekta (fermo) aŭ fleksi (malfermo).

Simultane, kiam la hinga aktiva vico subiras aksonan movon, la egalec-springs interne en la kondukada tubo daŭre deponegas kaj liberigas energion. Ĉi tio efektive kontraŭbalancas la pezan frenan momenton, sekurante glatan kaj stabilan funkciadon tra la tuta ŝaltciklo.

2.2 Teno-Agadon

Kiam la disĵetilo moviĝas de la malferma pozicio al la ferma pozicio kaj proksimiĝas al plena alineo (t.e., preskaŭ rekta konfiguro), la rado engaĝas kun inklina ebeno sur la rado-kutono kaj daŭrigas slidadon laŭ ĝi. Je ĉi tiu punkto, sub la reago de la returna springo, la hinga aktiva vico—ligita al la rado-ĉeno—moviĝas antaŭen.

Ĉi tiu antaŭenira movo estas transdonata tra la moviĝanta kontakta asamblejo, kie puŝvico konvertas linian movon en tenoagadon de la kontaktfingroj. Kiam la stara kontakta vico estas sekure tenata, la rado mallite supren glitas laŭ la inklina ebeno por atingi plenan mekanikan fermon.

Je ĉi tiu stadio, la tena springo interne en la kondukada tubo estas plu komprimita kaj ekzerças forton sur la puŝvicon, sekurante stabilan dritan forton kiujn konstantas kaj fidan kontaktpreson inter la kontaktfingroj kaj la stara vico.

Dum la malferma operacio, la rado daŭrigas moviĝon eksteren laŭ la inklina ebeno ĝis ĝi tute disengaĝas. La returna springo tiam tiras la puŝvicon, kaŭzante ke la kontaktfingroj malfermas en "V" formo, rompante la elektran konekton.

3. Kazostudion

3.1 Defektoobservado kaj Analizo

En certa jaro, dum ŝaltoperacio en la 110 kV substacio, unu alta-volta disĵetilo malsukcesis malfermi. Kompleta inspektado tuj estis farita al la ter-kontaktosistemo, ĉefa kondukada sistemo, mekanika interbloko, supra/infra kondukada tubo, kaj la motorizita operacia mekanismo. La esploro montris ke la transdonradon en la motormekanismo kutono estis endomita, kaj komponantoj kiel shaft-pins kaj artikuloj estis fraktitaj. Operaciaj kaj mantenaj personoj raportis la defekton, kaj korektaj mezuroj estis realigitaj laŭ la jara mantena programo.

3.2 Plibonigaj Mezuroj

(1) Plibonigitaj Auxili-Komponantoj
Shaft-pins kaj artikuloj estis anstataŭigitaj per alta-kvalita ne-roze metalo por preveni korozion dum longtempa operacio. Grafito-infiltrita kaj kombinita buŝo—rezista kontraŭ korozo kaj kun malalta frotkoeficiento—estis adoptitaj por plibonigi transdonan efikecon. Ĉiuj ekspozitaj feraj partoj estis hot-dip galvanizitaj, signife plibonigante anti-korozian performon. Kampara sperto konfirmas ke hot-dip galvanizado estas bone taŭga por eksteraj aplikoj.

(2) Plibonigita Motorizita Operacia Mekanismo
La originala CJ7A motormekanismo estis anstataŭigita per la nova modelo CJ11. Fotografio de la plibonigita CJ11 mekanismo estas montrita en Figuro 1.

(3) Progresinta Auxilia Kontaktilo Dizajno
Auxilia kontaktilo estas kritika dua komponanto kiun provizas malferma/ferma statossignalo. Malfuncio povus rezulti en erara signalo kaj funkcia malfunkcio. La nova dizajno uzas internacie progresintan kam-drivitan mikrokontaktilon, sekurante fidan ŝaltadon, glatan turnadon kaj imunan al malfunkcio dum malferma/ferma transiro.

(4) Motor-Control Protektado
Post finiĝo de malferma aŭ ferma operacio, la motorpotenco estas unue forviŝita per la auxilia kontaktilo. Se la auxilia kontaktilo malsukcesas, terminalaj limŝaltiloj ĉe ambaŭ flankoj diskonigas la motoron. Se ili ankaŭ malsukcesas, mekanikaj stopiloj ĉe ambaŭ flankoj aktivigas termrelaĵon por forviŝi potencon. Ĉi tiu tri-nivela protektosistemo fidinde haltigas la motoron post ĉiu operacio, prevenante nekontrolitan movadon kaj potencialan mekanikan damaĝon.

(5) Mekanika transmisiona sistemo
Uzetas versgigra-skepdoma ligada sistemo. La versgigro, ligiloj kaj aliaj reduktaj komponantoj estas precize meŝitaj kaj fermitaj en alumio-aliumetala kuŝo. Tiu konstruo certigas glatan funkciadon, malaltan bruon kaj nenian ŝokon pro impulso.

(6) Duona regado sistemo
La regopanelo havas racian kaj estete agrablan aron kun pordo-strukturo, kiu faciligas la kablonado kaj lokan mantenan laboron dum certigas sekuran kaj fidindan duonan sistemon.

(7) Kuŝa fermeto
La mekanizma kuŝo uzas aerkushton por fermeto de la pordo. Tanto la pordo kiel la supro estas faritaj el 2,5 mm dika neŭtrala stalo, dum la ĉefkorpo uzas 2 mm dikan neŭtralan stalon, oferante ekcelan reziston kontraŭ vento, sablo kaj korozo.

4. Konkludo

Bazita sur jaroj da operacia sperto kaj defektanalizo de diskonectilo-motoraj mekanizmoj en tiu 110 kV substacio, la originala mekanizmo estis plibonigita al la CJ11 modelo dezvolvita de Pinggao Group—nova, sendepende dezvolvita versgigra tipo de motoroperacila mekanizmo. Tiu plibonigita dizajno superas antaŭajn mankojn en inĝenierado kaj fabrikado, proponante altan operacian fidon, glatan moviĝon, altan transdonan efikecon, nenian inertan impulson, malaltan bruon, fortan interŝanĝeblecon kaj belan aspekton.

Krom lokaj kaj foraj elektraj operacioj, la CJ11 mekanizmo ankaŭ subtenas manuan operacion. Praktikaj testoj sub nombrata ŝarĝa kondiĉo montris ĝian kapablecon realigi pli ol 10,000 mekanikajn operaciojn fidinde.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kiel Diagnosi kaj Elimini Falojn de Terkonektado de Transformilo-Kerno
Kiel Diagnosi kaj Elimini Falojn de Terkonektado de Transformilo-Kerno
La bobenoj kaj la kerno de transformilo estas la ĉefaj komponantoj responsaj por transmeti kaj transformi elektromagnetan energion. Sekurigi ilian fidindan funkciadon estas grava zorgo. Statistikaj datumoj montras, ke problemoj rilatitaj al la kerno estas la tria plej alta kaŭzo de malsukcesoj de transformiloj. Fabrikistoj pligrandigis sian atenton al difektoj en la kerno kaj realigis teknikajn plibonigojn rilate al fidinda grundado de la kerno, monitorado de la grundado de la kerno, kaj sekurig
Felix Spark
12/04/2025
Tri Komunaj Problemoj kun Presurreguliloj kaj Ilia Profesia Analizo
Tri Komunaj Problemoj kun Presurreguliloj kaj Ilia Profesia Analizo
Voltreguloj (szsger.com) ludas gravan rolon en la moderna industrio, prizorgante fortan subtenon por la stabila funkcio de diversaj aparatoj. Tamen, dum uzado, voltreguloj povas konfrontiĝi kun diversaj problemoj, kiuj malpermesas al la aparatoj normalan funkcion. Ĉi tio ne nur afektas la produktivecon, sed ankaŭ pligrandigas la operacostojn. Ĉi tiu artikolo helpos vin akiri profundan komprenon pri komunaj problemoj de voltreguloj kaj providos praktikajn solvojn por sekurigi la stabilan funkcion
Felix Spark
11/28/2025
Profunda Analizo de Mekanismoj por Protektado kontraŭ Defektoj pri Ĝeneratorecaj Saŭtĉiuoj
Profunda Analizo de Mekanismoj por Protektado kontraŭ Defektoj pri Ĝeneratorecaj Saŭtĉiuoj
1.Introducto1.1 Bazaj Funkcio kaj Fono de GCBLa Ĝeneraĉa Cirkvita Rompilo (GCB), kiel la kritika nodo liganta la ĝeneraĉilon al la etendtransformilo, estas zorgema pri interrompi la korantan sub ambaŭ normalaj kaj defektaĵaj kondiĉoj. Kontraŭe al konvenaj substaciaj cirkvitaj rompiloj, la GCB rekte rezistas la masivan defektan kurantan el la ĝeneraĉilo, kun valoritaj defektaj rompantaj kurantoj atingantaj centojn da kilamperoj. En grandaj ĝeneraĉaj unuoj, la fidinda operacio de la GCB estas dire
Felix Spark
11/27/2025
Ĉefaj Komponantoj de Transformilo – Funkciigoperacio Principo Faldoj kaj Fenomenoj de la Gasrelaĵo
Ĉefaj Komponantoj de Transformilo – Funkciigoperacio Principo Faldoj kaj Fenomenoj de la Gasrelaĵo
Gasakumulo: Libera gaso ekzistas en la transformila olio. Respondo: La gaso en la likvaĵo supreniras kaj akumuliĝas en la Buchholz-relaio, komprimante la transformilan olio. Kiel la likva-nivelo malsupreniras, ankaŭ la flotilo malsupreniras. La moviĝo de la flotilo ŝaltas elementon (magnetan kontaktan), do lanĉas alarmosignalon. Tamen, la flotilo ne estas afektita, ĉar certa kvanto de gaso povas fluigi tra la tubo en la deponejon.Defekto: Pro perdiĝo de transformila olio kaŭzita de fuitado. Resp
Noah
11/27/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson