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


Nemnormális működés és kezelés magánhuzalú átmeneteknél és kapcsolók esetén

Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

Magas feszültségű átkapcsolók gyakori hibái és működési nyomásvesztés
A magas feszültségű átkapcsolók saját magukban előforduló gyakori hibái közé tartoznak: nem záródik, nem kapcsol, hamis záródás, hamis kapcsolás, háromfázis aszinkronizmus (a kapcsok nem zárnak vagy nem nyílnak egyszerre), működési mechanizmus károsodása vagy nyomáscsökkenés, olaj szóródása vagy robbanás elégtelen megszakítókapacitás miatt, valamint a fázisválasztó átkapcsolók nem működnek a parancsolt fázis szerint.
A "circuit breaker mechanism pressure loss" általában a hidraulikus nyomás, légnyomás vagy olajszint anomáliáit jelenti az átkapcsoló működési mechanizmusában, ami vezet a zárás vagy nyitás blokkolásához.

Az üzemben lévő átkapcsolók kezelése zár/nyit blokkolás esetén

Amennyiben egy átkapcsoló üzemben zár/nyit blokkolást tapasztal, a lehető leggyorsabban el kell szeparálni. A helyzetektől függően a következő intézkedéseket kell tenni:

  • A dedikált váltóátkapcsolóval vagy a buszkapcsolóval, amely szintén váltóátkapcsoló funkciókat lát el, rendelkező alárendelt telepek esetén a váltóátkapcsoló módszerrel lehet elszeparálni a hibás átkapcsolót a hálózattól.

  • Ha a váltóátkapcsolás nem lehetséges, a buszkapcsolót sorba lehet állítani a hibás átkapcsolóval, majd a másik oldalon a tápellátóoldali átkapcsolót nyitva hagyva kienergizálható a hibás átkapcsoló (a terhelés átvitelét követően).

  • II-es típusú buszkonfigurációk esetén zárja be a vonal külső hídfelelőt, hogy a II-kapcsolatot T-kapcsolattá alakítsa, így a hibás átkapcsolót kiviheti a szolgálatból.

  • Amennyiben a buszkapcsoló maga is zár/nyit blokkolást tapasztal, egyszerre zárja be egy elem mindkét buszfelelőjét (azaz "dupla híd"), majd nyissa meg a buszkapcsoló mindkét oldali felelőit.

  • Két tápellátóforrású, de nincs váltóátkapcsolójuk a telepek esetén, ha egy vonalátkapcsoló nyomásvesztést szenved, ideiglenesen terminális telepként konfigurálható a telep, mielőtt a nyomásvesztéses átkapcsoló működési mechanizmusa megoldódik.

  • Egy 3/2 buszkonfigurációban üzemelő, gyűrűhálózaton belüli hibás átkapcsoló kivihethető a két oldali felelőjével.

Nem teljes fázisműködés következményei a magas feszültségű átkapcsolóknál

Ha egy átkapcsoló egy fázisa nem szakad, ez ekvivalens egy két fázisos nyitott körrel; ha két fázisa nem szakad, ez ekvivalens egy fázisnyitott körrel. Ez null-, illetve negatív sorrendű feszültségek és áramok generálását eredményezi, ami a következő következményekhez vezethet:

  • A nullsorrendű feszültség okozta nullpont eltérés a fázis-föld feszültség kiegyensúlyozatlan lesz, néhány fázisban emelkedett feszültség fordulhat elő, ami növeli a izolációs átmenet kockázatát.

  • A nullsorrendű áram elektromágneses interferenciát okoz a rendszerben, fenyegetve a kommunikációs vonalak biztonságát.

  • A nullsorrendű áram aktiválhatja a nullsorrendű védelmi relék.

  • A rendszer két része közötti növekvő impedancia aszinkron működéshez vezethet.

Nem teljes fázisműködés esetén az átkapcsolók kezelési módjai

  • Ha egy átkapcsoló automatikusan kinyílik egy fázisban, ami két fázis működését eredményezi, és a fázis elvesztési védelem által indított újraszállítási funkció nem működik, azonnal utasítsa a mezői személyzetet, hogy kézzel próbáljanak újraszállítani. Ha sikertelen, nyissák meg a maradék két fázist.

  • Ha két fázis nyitva van, azonnal válasszon megfelelő módszert a kapcsoló teljes kinyitására.

  • Buszkapcsoló nem teljes fázisműködés esetén, azonnal csökkentse annak áramát, változtassa a zárt hurokbuszt egybuszos működésre, vagy szükség esetén nyissa meg a buszt, ha a rendszer nyitott hurokban működik.

  • Ha a nem teljes fázisműködésű átkapcsoló generátort lát el, gyorsan csökkentse a generátor aktív és reaktív teljesítményét nulla értékre, majd alkalmazzon a fenti kezelési módokat.

Módszerek a nem teljes fázisműködésű átkapcsoló kikapcsolásához

Egy 220 kV rendszerben párhuzamosítsa a hibás nem teljes fázisműködésű átkapcsolót egy váltóátkapcsolóval. A váltóátkapcsoló DC irányítási energia letiltása után nyissa meg a nem teljes fázisműködésű átkapcsoló két oldali felelőit, hogy kikapcsolja azt.

Ha a nem teljes fázisműködésű átkapcsolóhoz csatlakoztatott elem kienergizálható, és a telep dupla buszos, először nyissa meg a vonalátkapcsolót a másik oldalon. Azután áthelyezze a többi elemet a másik buszra ezen az oldalon, kapcsolja sorba a buszkapcsolót a nem teljes fázisműködésű átkapcsolóval, használja a buszkapcsolót a tehermentes áram megszakítására, így kikapcsolva a vonalt és a nem teljes fázisműködésű átkapcsolót, végül nyissa meg a két oldali felelőit.

Kezelés, amikor az átkapcsoló nem működhet, és a vonal energizált maradnia kell

500 kV 3/2 átkapcsoló konfigurációban, ha egy átkapcsoló zár/nyit blokkolást szenved, és nem működhet, miközben a vonal energizált maradnia kell, a hibás átkapcsolót kikapcsolhatja a két oldali felelőinek nyitásával. A következő óvintézkedéseket kell figyelembe venni:

  • Ha két vezeték össze van kötve, akkor először kapcsold ki az összes áramkörözőt tartó DC irányítási energiát, mielőtt a szektorral megszakítod a hurokot; visszaállítsd azonnal a DC irányítási energiát a hurok megszakítása után.

  • Ha három vagy több vezeték össze van kötve, akkor kapcsold ki a hibás áramkörözőt tartalmazó vezetékben lévő összes áramköröző DC irányítási energiát, mielőtt a hurok megszakítása előtt; visszaállítsd azonnal a másik áramkörözők DC irányítási energiáját abban a vezetékben.

A szektorok működése közben fellépő rendellenességek kezelése

  • Szektor túlmelegedés esetén csökkentsd azonnal a terhelést.

  • Súlyos túlmelegedés esetén átvezetsd a terhelést buszátvittetéssel vagy áthidaló buszátvittetéssel, hogy a szektorot kivihessz a szolgálatból.

  • Ha a túlmelegedett szektor lekapcsolása jelentős kimaradást és veszteséget okozna, végezd el élőháló-szerinti karbantartást, hogy felszorítsd a részeket. Ha a túlmelegedés továbbra is fennáll, használj áthidaló vezetéket, hogy ideiglenesen rövidítsd a szektorokat.

A magasfeszültségű szektorok túlmelegedésének oka

A magasfeszültségű szektorok fő vezető útvonala a fő kapcsolólapokból (mozgó és állomány kapcsolólapok), vezető rudakból (vagy lemezektől), a vezető rudak és a terminálkapcsolók közötti átkapcsolókból, valamint a vezetékekhez kapcsolt terminálkapcsolókból áll. Így a túlmelegedés tipikusan a fő kapcsolólapokon, az átkapcsolókon és a terminálkapcsolókon fordul elő.
A fő okok: rossz kapcsolódás a mozgó és állomány kapcsolólapok között, elégtelen kapcsoló nyomás, mechanikai deformáció vagy súrlódás, elektromos erózió, és kontamináció, mint például szennyezettség, kémiai lefektetések vagy oxidációs rétegek a kapcsoló felületeken, amelyek mindegyike növeli a kapcsolóellenállást.

A vezető rudak (lemezek) és a terminálkapcsolók közötti kapcsolat általában átkapcsoló szerkezeteket használ—mint például gördülő kapcsolatok, felületforgató súrlódási kapcsolatok, vagy a fő kapcsolóhoz hasonló szerkezetek—and a működés során gyakran tapasztalható túlmelegedési hibák ezen helyeken. Továbbá a szektorok rögzített kapcsolópontjai is túlmelegedhetnek.

A magasfeszültségű szektorok túlmelegedésének megoldási módjai

  • Erősítsd a figyelést: A telephelyek operátorai minden székváltásnál ellenőrizzék a szektorokat, különös tekintettel a vezető útvonal melegedésére. Elemezd a terhelési áram és a komponensek állapotán alapulóan. Használj hőmérséklet-jelző cserépet a fő vezető részekre, és figyeld a cserépek olvadt állapotát. Amennyiben lehetséges, használj infravörös hőmérőket élőháló-hőmérésre. Végzünk speciális ellenőrzéseket a hirtelen változó időjárás esetén.

  • Helyes szektorhasználat: Kezdd lassan és óvatosan, figyeld a továbbító rendszer és a vezető rudak mozgását. Az első érintési pillanatban zárj meg határozottan és gyorsan; az első szétválasztási pillanatban húzd gyorsan szét, hogy minimalizálj a tükrözési időt és csökkentsd a kapcsoló erózióját.

  • Javítsd a karbantartás minőségét: Végezz éves karbantartást, különös tekintettel a vezető útvonal kapcsolópontjaira. Szerszámozd, tisztítsd és ellenőrizd a mozgó és állomány kapcsolólapokat—ezeknek teljesnek kell lenniük. Cserélj meg súlyosan égő, mértani súrlódással vagy jelentős deformációval rendelkező kapcsolólapokat. Ellenőrizd minden vezető elemet túlmelegedési jelek után, és cserélj meg a túlmelegedés miatt annealt, deformált vagy rugalmatlanná vált kapcsolólapokat. Ellenőrizd és állítsd be a kapcsolófedéket; cserélj meg súlyosan korrodált vagy rugalmatlanná vált fedéket.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
126 (145) kV vákuum átmeneti hajtás telepítési és beállítási útmutató
A magasfeszültsű vákuum-körzetek, melyek kiváló ívkioltó jellemzőik, gyakori működésre való alkalmas volta és hosszú karbantartási idők közötti intervallumuk miatt széles körben alkalmazottak Kínában az energiaiparban—különösen városi és vidéki hálózatok fejlesztése során, valamint a kémiai, metallurgiai, vasúti elektromosítás, és bányászati ágazatokban—and have received widespread acclaim from users.A vákuum-körzetek fő előnye a vákuum-interrupter. Azonban a hosszú karbantartási intervallum nem
11/20/2025
10 kV magasspannos kapcsolók telepítési követelményei és eljárásai
Először is, a 10 kV-os magasfeszültségű elválasztók telepítésének a következő követelményeknek kell megfelelnie. Az első lépés egy megfelelő telepítési hely kiválasztása, általában a hálózati tápegységhez közeli terület, hogy könnyebb legyen az üzemeltetés és a karbantartás. Ugyanakkor a telepítési helyen elegendő helyet kell biztosítani a berendezések elhelyezéséhez és a vezetékbejárásához.Másodszor, teljes mértékben figyelembe kell venni a berendezések biztonságát—például a villámlás elleni vé
11/20/2025
Gyakori problémák és kezelési intézkedések 145kV szektorizáló vezérlőkörökön
A 145 kV elválasztó egy kritikus kapcsolóeszköz az áramelosztó elektromos rendszereiben. Ezt gyakran alkalmazzák magasfeszültségű áramkörkapcsolókkal együtt, és nagyon fontos szerepe van a hálózat működésében:Először is, elkülöníti az energiaforrást, megválasztva a karbantartás alatt álló eszközöket a villamos energiaszerkezetektől, hogy biztosítsa a személyzet és az eszközök biztonságát; Másodszor, lehetővé teszi a váltási műveleteket, hogy módosítsuk a rendszer működési módját; Harmadszor, has
11/20/2025
Milyenek a kapcsolókészülékek hat működési elve?
1. A kapcsoló működési elveA kapcsoló működtető mechanizmusa csövel van csatlakoztatva a kapcsoló aktív sarkához. Amikor a mechanizmus főtengelye 90°-kal forgatódik, ez vezeti az aktív sarok izoláló oszlopának 90°-kal történő forgását. A bázisban lévő ferde fogaskerekek vezérlik a másik oldali izoláló oszlop ellentétes irányú forgását, így megvalósítva a nyitási és záró műveleteket. Az aktív sarok, inter-sarki csöveken keresztül, vezérli a másik két passzív sarkot is forgatásra, biztosítva a szi
11/19/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez

IEE Business will not sell or share your personal information.

Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését