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


Neslaganje u radu i obrada visokonaponskih prekidača i odvojnika

Felix Spark
Felix Spark
Polje: Poteškoće i održavanje
China

Uobičajeni kvarovi visokonaponskih prekidača i gubitak tlaka mehanizma
Uobičajeni kvarovi samih visokonaponskih prekidača uključuju: neuspjeh zatvaranja, neuspjeh otvaranja, lažno zatvaranje, lažno otvaranje, asinkronost tri faze (kontakti se ne zatvaraju ili otvaraju istodobno), oštećenje upravljačkog mehanizma ili pad tlaka, ekenje ulja ili eksploziju zbog nedovoljne prekidne sposobnosti, te selektivni prekidači koji ne rade prema naredbi za određenu fazu.
"Gubitak tlaka mehanizma prekidača" općenito se odnosi na anormalnosti u hidrauličkom tlaku, plinskom tlaku ili razini ulja unutar mehanizma prekidača, što dovodi do blokiranja operacija zatvaranja ili otvaranja.

Rukovanje prekidačima s blokiranim zatvaranjem/otvaranjem tijekom rada

Kada prekidač iskusuje blokiranje zatvaranja/otvaranja tijekom rada, treba ga što prije izolirati iz mreže. Prema situaciji, trebaju se poduzeti sljedeće mjere:

  • Na transformatornim postajama opremljenim specifičnim omotačnim prekidačem ili prekidačem za vezu između busova koji također služi kao omotačni, može se koristiti metoda omotačne zamjene kako bi se defektni prekidač izolirao od mreže.

  • Ako je omotačna zamjena nemoguća, prekidač za vezu između busova može se koristiti u seriji s defektnim prekidačem; zatim, otvori se prekidač s strane napajača na suprotnoj strani kako bi se deenergizirao defektni prekidač (nakon prebacivanja opterećenja).

  • Za konfiguracije busova tipa II, zatvori se vanjski most disjunktor linije kako bi se II poveznica pretvorila u T poveznicu, čime se defektni prekidač izvlači iz rada.

  • Kada sam prekidač za vezu između busova iskušava blokiranje zatvaranja/otvaranja, istodobno zatvori se oba disjunktora busa određenog elementa (tj. "dvostruka širina"), zatim otvori se disjunktore sa obje strane prekidača za vezu između busova.

  • Za transformatorne postaje s dvostrukim izvorima napajača, ali bez omotačnog prekidača, ako linija prekidača iskusuje gubitak tlaka, transformatorska postaja se može privremeno pretvoriti u terminalnu konfiguraciju prije rješavanja problema s upravljačkim mehanizmom prekidača s gubitkom tlaka.

  • Defektni prekidač u shemi 3/2 busa koji radi unutar prstena mreže može se izolirati koristeći njegove disjunktore sa obje strane.

Posljedice neradne faze visokonaponskih prekidača

Ako jedna faza prekidača ne prekine, to je ekvivalentno dvofaznom otvorenom krugu; ako dvije faze ne prekine, to je ekvivalentno jednofaznom otvorenom krugu. To generira nulto-redne i negativno-redne napone i struje, što može dovesti do sljedećih posljedica:

  • Pomak neutralne točke uzrokovan nulto-rednim naponom dovodi do neravnotežnih faza-nula napona, gdje neke faze iskuse povišen napon, povećavajući rizik od proboda izolacije.

  • Nulto-redna struja stvara elektromagnetsku interferenciju unutar sustava, prijetići sigurnosti komunikacijskih linija.

  • Nulto-redna struja može aktivirati nulto-redne zaštitne relé.

  • Povećana impedancija između dvije dijelove sustava može dovesti do asinkrone operacije.

Metode rukovanja neradnim fazama prekidača

  • Ako prekidač automatski iskoci na jednoj fazi, rezultirajući radom na dvije faze, a funkcija automatskog ponovnog zatvaranja (inicirana zaštitom od gubitka faze) ne radi, odmah uputite poljskom osoblju da ručno ponovo zatvore jednom. Ako nije uspješno, otvori se preostale dvije faze.

  • Ako su dvije faze otvorene, odmah odaberite odgovarajuću metodu za potpuno otvaranje prekidača.

  • U slučaju neradnih faza prekidača za vezu između busova, odmah smanjite njegovu struju, prebacite zatvorene busove na rad samo jednim busom, ili deenergizirajte jedan bus ako je sustav otvoreni prsten.

  • Ako neradni prekidač snabdijevaju generator, brzo smanjite aktivnu i reaktivnu snagu generatora na nulu, zatim primijenite gore navedene metode rukovanja.

Metode deenergizacije neradnog prekidača

U 220 kV sustavu, paralelirajte defektni neradni prekidač s omotačnim prekidačem. Nakon onemogućenja DC kontrolne snage omotačnog prekidača, otvori se disjunktore sa obje strane neradnog prekidača kako bi se deenergizirao.

Ako se element povezan s neradnim prekidačem može deenergizirati i ako transformatorska postaja koristi dva busa, prvo otvori se prekidač linije na suprotnoj strani. Zatim, prenesite druge elemente na drugi bus na ovoj strani, spojite prekidač za vezu između busova u seriju s neradnim prekidačem, koristite prekidač za vezu između busova kako biste prekinuli besopternu struju, time deenergizirajući liniju i neradni prekidač, i konačno otvori njegove disjunktore sa obje strane.

Rukovanje kada prekidač ne može biti upravljan i linija ne može biti deenergizirana

U 500 kV konfiguraciji 3/2 prekidača, ako prekidač postane blokiran i ne može se upravljati, dok mora ostati energizirana, defektni prekidač može se deenergizirati otvaranjem njegovih disjunktora sa obje strane. Moraju se poštovati sljedeći oprezni koraci:

  • Kada su dvije struje povezane u petlju, onemogućite DC kontrolnu snagu svih prekidača prije korištenja odvojnika za prekid petlje; odmah poslije prekida petlje vratite DC kontrolnu snagu.

  • Kada je tri ili više struja povezano u petlju, onemogućite DC kontrolnu snagu svih prekidača u nizu koji sadrži oštećeni prekidač prije prekida petlje; odmah nakon toga vratite DC kontrolnu snagu ostalih prekidača u tom nizu.

Rukovanje nepravilnim stanjima odvojnika tijekom rada

  • U slučaju pregrejanja odvojnika, odmah smanjite opterećenje.

  • Ako dođe do težakog pregrejanja, prebacite opterećenje putem metoda prenosa na bus ili omotački bus kako biste odvojnik izvadili iz prometa.

  • Ako bi isključivanje pregrejanog odvojnika moglo uzrokovati značajne ometaje i gubitke, obavite održavanje pod napajanjem kako biste stisnuli komponente. Ako pregrejanje nastavi, privremeno kraticajte odvojnik koristeći skokovski žicu.

Uzroci pregrejanja visokonaponskih odvojnika

Glavni provodni put visokonaponskih odvojnika u elektroenergetskim sustavima sastoji se od glavnih kontaktnih ljestava (pokretnih i stacionarnih kontakata), provodnih štapova (ili ploča), prelaznih kontakata između provodnih štapova i terminalnih spojeva, te terminalnih spojeva za vode. Stoga se pregrejanje obično javlja na glavnim kontaktima, prelaznim kontaktima i terminalnim spojevima.
Glavni uzroci uključuju: loš kontakt između pokretnih i stacionarnih kontakata, nedostatak kontaktnog pritiska, mehaničku deformaciju ili iznos, električnu eroziju i kontaminaciju poput prljave, kemijskih naslaga ili oksidacijskih slojeva na površinama kontakata, što sve povećava otpor kontakta.

Spoj između provodnih štapova (ploča) i terminalnih spojeva obično koristi prelazne kontaktne strukture - poput valjanih kontakata, površinskih rotirajućih trenutnih kontakata ili struktura sličnih glavnim kontaktima - i neuspjehe pregrejanja često se pojavljuju na tim lokacijama tijekom rada. Također, fiksne tačke kontakta odvojnika također mogu pregrejati.

Metode rješavanja pregrejanja visokonaponskih odvojnika

  • Unaprijedite nadzor: Operateri podstana trebaju svaki smjene pregledavati odvojnike, fokusirajući se na zagrijavanje provodnog puta. Analizirajte na temelju opterećenja strujom i stanja komponenata. Primijenite voskovne trake za indikaciju temperature na ključne provodne dijelove i pratite njihovo talošenje. Gdje god je moguće, koristite infracrvene termometre za mjeru temperature pod napajanjem. Obavite posebne inspekcije tijekom naglog promjene vremenskih prilika.

  • Ispravno upravljajte odvojnicima: Na početku radite sporo i pažljivo, promatrajući prenosni sustav i pokret provodnih štapova. Pri prvom kontaktu tijekom zatvaranja, zatvorite odlučno i brzo; pri prvom razdvajanju tijekom otvaranja, brzo razdvojite kako biste smanjili vrijeme lukovanja i smanjili eroziju kontakta.

  • Unaprijedite kvalitetu održavanja: Obavite godišnje održavanje, fokusirajući se na tačke kontakta provodnog puta. Raspakirajte, očistite i pregledajte pokretni i stacionarni kontakti - trebali bi biti integriteti. Zamijenite kontakte s ozbiljnim opeklinama, prekomjernim mehaničkim istrošenjem ili značajnom deformacijom. Provjerite sve provodne dijelove na znakove pregrejanja i zamijenite kontakte koji su omekšali, deformirani ili izgubili elastičnost zbog pregrejanja. Pregledajte i prilagodite kontaktna opruga; zamijenite opruge koje su ozbiljno korozirale ili izgubile elastičnost.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Kratka rasprava o nadogradnji i primjeni stacionarnih kontakata u vanjskim visokonaponskim prekidačima od 220 kV
Kratka rasprava o nadogradnji i primjeni stacionarnih kontakata u vanjskim visokonaponskim prekidačima od 220 kV
Odsjedivač je najčešće korišteni tip opreme za prekid visokih napona. U elektroenergetskim sustavima, odsjedivači visokog napona su električne uređaje visokog napona koje se koriste u koordinaciji s prekidačima visokog napona za izvršavanje preključivanja. Oni igraju ključnu ulogu tijekom normalnog rada elektroenergetskog sustava, operacija preključivanja i održavanja pretvoraca. Zbog česte upotrebe i visokih zahtjeva za pouzdanosti, odsjedivači značajno utječu na dizajn, konstrukciju i sigurno
Echo
11/14/2025
Razvoj uređaja za podizanje visokonaponskih prekidača u složenim okruženjima
Razvoj uređaja za podizanje visokonaponskih prekidača u složenim okruženjima
U sustavima snage, visokonaponski prekidači u pretplatnicama patili su od starenja infrastrukture, teške koroze, povećanja defekata i nedostatne kapacitete za prenos struje glavnog vodnog kruga, što je značajno kompromitiralo pouzdanost opskrbe strujom. Postoji ostra potreba za provedbom tehničkih obnove ovih dugotrajno u upotrebi prekidača. Tijekom takvih obnova, kako bi se izbjeglo prekidanje opskrbe strujom korisnika, uobičajena praksa je staviti samo pretplatu pod održavanje, dok ostale suse
Dyson
11/13/2025
Korozija i zaštitne prakse visokonaponskih odjeljača
Korozija i zaštitne prakse visokonaponskih odjeljača
Visokonaponski prekidači su izuzito široko korišteni, stoga ljudi posebno pažljivo prate potencijalne probleme koji se s njima mogu pojaviti. Među različitim greškama, korozija visokonaponskih prekidača predstavlja veliki problem. U svjetlu ove situacije, ovaj članak analizira sastav visokonaponskih prekidača, vrste korozije i greške koje nastaju zbog korozije. Također istražuje uzroke korozije prekidača i proučava teorijske temelje i praktične tehnike za zaštitu od korozije.1. Visokonaponski pr
Felix Spark
11/13/2025
Nedostaci i mjere za rješavanje problema s prekidjačima i odvojačima na 220 kV izlaznim vodovima
Nedostaci i mjere za rješavanje problema s prekidjačima i odvojačima na 220 kV izlaznim vodovima
1. Važnost unapređenja otkrivanja i rješavanja grešaka za prekidnike i odvojitelje izlazne linije na 220 kVTransmisione linije na 220 kV su vrlo učinkoviti i energo-efikasni sistemi visokonaponske prijenosne mreže koji značajno doprinose svakodnevnom životu. Greška u prekidniku može ozbiljno kompromitirati sigurnost i pouzdanost cijele elektroenergetske mreže. Kao ključni sastojci visokonaponskih transmisnih sistema, prekidnici i odvojitelji igraju ključnu ulogu u kontroliranju toka struje i zaš
Felix Spark
11/13/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici