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


Útbúningur & Lausn á Misheppnum við Vexlingskílingu í Jarnbrautum

Felix Spark
Svæði: Mist og viðbótarverk
China

"Spanningavægir við afmarkunarskák" eru algengar vandamál í núverandi sjálfvirkri rafbækur. Þessi vandamál komast oft til vegna verktakaðrar týndingar skáksins sjálfs, villu í stýringarkerfi eða týndingar á fjartengdu stýringar virkni, sem leiðir til að skákinn neitar að virka eða fer í raunveruleika án þess að vera beðin um. Þess vegna er í þessum ritgerðum fjallað um algengar spanningavægir við afmarkunarskák í núverandi sjálfvirkri rafbækur og samsvarandi meðferð eftir að vandamál hafa uppkominn.

1.Algengar spanningavægir við afmarkunarskák

1.1 Verktakaðrar týndingar (Hátt miðilsvír í skákkafærslu, slæmar tengingar, brottnuð eða sprungnu stuðningslysingar)

1.1.1 Þar sem afmarkunarskák er mikilvægt atriði í rafbækur, birtast hátt miðilsvír í skákkafærslu sem eftirfarandi: þegar elektrísk lokómót dregur straum úr línum, hita og brenna tengingarnar vegna of háa miðilsvírs í færslunni, sem leiðir til ónákvæmur rafbækur, ónákvæmur rafbækur, stöðugangsbrot og vandamál í rafbækur.

1.1.2 Slæmar tengingar eða brottnuð leður, brennandi sniðbúningar eða slæmar tengingar á milli leðra og sniðbúningar afmarkunarskáks geta forðast sjálfvirka rafbækur frá að senda rafstraum í rafbækurlínu, sem líka gæti valdi rafbækurbrotum og áhrifum á stöðugang.

1.1.3 Ef stuðningslysingar afmarkunarskáks eru óhreinsuð, fektar eða brottnuð yfir lengri tíma, gæti það valdi ljóshliki vegna ónákvæmur lysingar til jarðar, sem myndi valda drekkingu á sjálfvirkri rafbækurstöð, ónákvæmur rafbækur og stöðugangsbrot.

1.2 Týndingar í stýringarkerfi
Stýringarkerfi afmarkunarskáks inniheldur hluti eins og motorar, relé og rafstraumslyklar. Týndingar í stýringarkerfinu koma mesta lagi fyrir í sekúnda stýringarkerfi, eins og ónákvæmur rafstraum í sekúnda kerfinu, lösa endapunktar, inntaksmotoratýndingar og villu í kontaktaðgreini eða opnun/lokkunarknöppum, sem allt saman getur valdi tækiþróun.

1.3 Fjartengdar samskiptatýndingar

1.3.1 Týndingar í Gagnsýnis- og Stýringarkerfi Catenary Switch (RTU).Algengar RTU-týndingar eru: 

  • Brot á samskiptum RTU

  • Rangur opnun/lokkunarstaða afmarkunarskáks eða miniskákara;

  • Forsenda eksterns rafstraums

1.3.2 Brot á Ljósleiðar- og Rafbækurleiðum
Algengar týndingar eru: 

  • Brot á ljósleiðarleið;

  • Týnding á rafbækurleið;

  • Týnding á auðlindarmoduili.

2.Meðferð Algengra Spanningavægja Afmarkunarskáks

2.1 Meðferð Verktakaðrar Týndingar
Styrkja athuga, prófa og ganga afmarkunarskák. Áreiða reglulega hreinsun og viðhaldi árslega; fyrir mjög óhreinsu svæði, hreinsa og viðhalda hverjum 3 mánuðum; fyrir ljónlega óhreinsu svæði, hverjum 6 mánuðum. Í viðhaldi skal leggja áherslu á að athuga boltana á efra og neðra tengingarpunktum og festa þá með spennuboltahjól. Spennubolta á öllum tengingaboltum verður að vera í samræmi við gildin sem lýst er í Tafla 1 til að forðast lösa tengingar sem gætu valdi tækiþróun. 

Athuga svíðingu, heillendi og lysingarstöðu skákkaleðra. Til að meðhöndla hækkandi miðilsvír sem valdi hita, skal leggja áherslu á að mæla miðilsvír í tengingarpunktum við próf: þegar prófstraumur er 100A, ætti miðilsvír í tengingarpunktum að vera undir 50μΩ. Athuga tengingarnar, hreinsa þær varalega með bensín og klæði, svo smíða vasalíki. Nota 0.05×10mm miðil til að athuga fasthaldið á milli tengingarfingura og tenginga. Í verklegu mun hafa ónákvæmur viðhald og prófanir valdi brúnnum afmarkunarskákum, eins og sýnt er í Mynd 1 hér fyrir neðan:

Skruvumál (mm) M8 M10 M12 M14 M16 M18
M20
M24
Kraftgildi (N.m) 8.8-10.8 17.7-22.6 31.4-39.2 51.0-60.8 78.5-98.1 98.0-127.4 156.9-196.2 274.6-343.2

2.2 Aðgerðir við villur í stýringarleið

Athugaðu hvort sekundær tenging í stýringarleið sé skemmt. Staðfestu rétta snúning hreyfisvæðisins. Skoðaðu tengivél, aukalegar lyklar og opnun/lokkunarhnappa fyrir skemmd. Varaðu fyrir rétt umskipti og örugga tengingu aukalegra lykla. Athugaðu hvort elektrísk tenging sé löse eða ekki, hvort sekundær merking sé ljósmynd og hvort tenging sé rétt. Festaðu sekundær tengistöng. Í verkstæðisfluttarskerfi skal athuga hvort tengingar, klampar og krossgengi séu óbreytt eða rostuð, og varðveiti þráðarnar í góðu skapi. Meginatriðið til að takast á við allar villur í stýringarleið er nákvæm athugasemd, hreinsun og viðhald. Eftir lokun, virkaðu spennubréfinu hándvirkt og rafrænt sjálfkraftis þrjú sinnum til að staðfesta örugga virkni.

2.3 Aðgerðir við fjartengda samskiptavillur:

2.3.1 Þegar RTU-samskiptin hætta, athugaðu fyrst RTU-rafstraum til að sjá hvort skakkarinn sé lokuður. Ef ekki lokuður, athugaðu hvort birtisteyptar á RTU-hlutanum blinki eins og ætti. Ef birtisteyptarnar eru óvenjulegar, athugaðu hvort RTU-vaktarkerfið hafi fallið úr keyrslu vegna langvarandi notkunar. Endurræsið RTU og athugaðu hvort það virki rétt. Ef það virkar ennþá ekki rétt (TX/RX send/receive birtisteyptar blinka ekki), munu innri send/receive hnútur í RTU-hlutnum líka vera skemmdir og þarf að skipta út RTU-vaktarkerfinu til að staðfesta virkni.

2.3.2 Þegar skekkt er um stöðu opin/lokuð af tómanetsspilliköfun eða minispennutryggja, athugaðu fyrst hvort tómanetsspilliköfunin og minispennutryggjan séu í réttu skapi. Ef þeir eru rétt stilltir, athugaðu hvort sekundær endir RTU-fjarmerkingar (KF1/KH1/KC1)/(YX1/YX2) séu löse. Athugaðu hvort minispennutryggjan geti lokað rétt. Ef hún virkar rétt, er stöðan góð. Venjulega ætti minispennutryggjan að vera lokuð. Þegar skekkur koma fram, athugaðu RTU-fjarmerkingareindir (KF2/KH2/KC2)/(YX3/YX4) fyrir lösku.

2.3.3 Þegar ytri rafstraum fer sönn, athugaðu hvort inntekandi rafstraumur (þrínliður eða spennustöð) hafi fasaleysi eða rafstraumsleysi. Skoðaðu leiðina sem rafköfunin er dýpt í til að sjá hvort hún sé skemmt. Notaðu samanhangs próf til að athuga hvort grundvallar brot hafi valdið jörðlegingu eða kortslóð. Athugaðu einnig hvort sekundær endir RTU (YX15/COM) sé löse.

2.3.4 Þegar optíska köfun hefur villu, notaðu Tímamarkaðarreflektometra (OTDR) til að athuga hvort dýpt optíska köfun sé skemmt. Prófaðu reglulega optíska dalka með optískum sterkastofnu. Athugaðu hvort endahnefarnar inni í RTU-endabókinni séu boguð eða skemmdir, og skiptu út endahnefarnar reglulega.

3.Ályktun

Tómanetsspillingar eru nú almennt notuð í rafspennaðri hjáleitakerfi og hafa orðið ómiskennd hluti af rafdrifandi straumarafstraumi. Hvordan forðast villur í tómanetsspillingum og hvernig á að takast á við þeim á milli—til að minnka tíðni villunnar, skorta á milli villunnar og minnka áhrif á hjaðalskerfi—kréar ótrúlega samstarfsins, aukadanns á, erfitt saman, og mæstri við hendingar villunnar í tómanetsspillingum til að tryggja glatt keyrslu í hjaðalskerfi.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!

Mælt með

Greining og aðgerðir við skýrslavöngu brottfall í orkutraðarvirkjum
Oftast notaðar raforkutrafir: Ólífur og torftrafirTvær oftast notaðar raforkutrafir í dag eru ólífur og torftrafir. Isolýsingarkerfi raforkutrafar, sem samanstendur af ýmsum isolýsingarmöguleikum, er grunnurinn fyrir rétt virkning. Þjónustutími raforkutrafar er á meðal ákveðinn af líkanum isolýsingarmatara (ólífur eða torfa).Í raun kemur flest orkauppskur fyrir af skemmunni á isolýsingarkerfinu. Tölfræði sýnir að yfir 85% allra orkauppskur fyrir raforkutrafar koma af skemmungu á isolýsingarkerfi
12/16/2025
Uppsetningartilvörunir og aðferðir fyrir 10 kV hágspennudiskóntar
Fyrst, verður uppsetning á 10 kV hágspennafræðingum að uppfylla eftirfarandi kröfur. Fyrsta skrefið er að velja viðeigandi stað fyrir uppsetningu, venjulega nálægt rafmagnsforritinu í rafmagnakerfinu til að auðvelda stjórnun og viðhaldi. Þá verður að tryggja næg eðlispláss á uppsetningarstaðnum til að gera ráð fyrir tækjabotti og tengingar.Aðra, tækjasöfnun verður að vera alveg athugað—til dæmis, skydd gegn ljóska og andstæðugreiningarverk eru að framkvæma til að tryggja normalt virkni og minnka
11/20/2025
Algengar ástand og aðgerðir við 145kV skilavélarstýringarkerfi
145 kV skiptari er mikilvæg skakkerfara í rafmagnakerfi á skipastöðum. Hann er notaður í sameiningu við hágildis skiptara og spilar mikil aðferðaáhrif í rekstur orkuvefa:Fyrst, hann býr til dreifingu milli raforkunnar og tækja sem eru við útfærslu til að tryggja öryggis starfsfólks og tækja;Annar, hann gerir kleift að skipta um rekstur kerfisins til að breyta verkfallinu;Þriðji, hann er notaður til að hætta smám straumalínum og lúps (loop) straumi.Að því loknu hvort sem er af rekstu orkukerfisin
11/20/2025
Hvað eru sex stjórnunarskröpunir afbrotasvifa?
1. Stöðugreiningarvélar virkniStjórnunarkerfi stöðugreiningarvélar er tengt virka hliði stöðugreiningarvélar með tengingarrúr. Þegar aðalás stjórnunarkerfis snýst um 90°, þá dreifir hann óþurrkarastamb virka hliðar um 90°. Skaparhjöl inn í búninu dreifa óþurrkarastamb annarri hliðar til að snúa í móðæg átt, þannig að opnar og loka aðgerðirnir eru náðar. Virkur hliður, með millihliðar tengingarrúr, dreifar aðra tvær óvirkar hliðar til að snúa, sem tryggir samhliða þriggja fás virkningu.2. Jörðuna
11/19/2025
Senda fyrirspurn
+86
Smelltu til að hlaða upp skrá

IEE Business will not sell or share your personal information.

Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna