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


விலக்கடையான நிலை மற்றும் உயர் வோல்ட்டேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்களும் தவிர்க்கப்படும் சாதனங்களும் அவற்றின் செயல்பாடு

Felix Spark
புலம்: வித்தியாசம் மற்றும் போதிய சேவை
China

உயர் மின்னழுத்த சுற்று முறிப்பான்களின் பொதுவான குறைபாடுகள் மற்றும் இயந்திர அழுத்த இழப்பு
உயர் மின்னழுத்த சுற்று முறிப்பான்களின் சொந்த பொதுவான குறைபாடுகளில்: மூட முடியாதது, துண்டிக்க முடியாதது, தவறான மூடல், தவறான துண்டிப்பு, மூன்று-கட்ட ஒத்திசைவின்மை (தொடுக்குகள் ஒரே நேரத்தில் மூடவோ அல்லது திறக்கவோ இல்லை), செயல்படும் இயந்திரத்தில் சேதம் அல்லது அழுத்தம் குறைதல், துண்டிக்கும் திறன் போதுமானதாக இல்லாததால் எண்ணெய் சீற்றம் அல்லது வெடிப்பு, மற்றும் கட்டளையிடப்பட்ட கட்டத்திற்கு ஏற்ப செயல்படாத கட்ட-தேர்வு சுற்று முறிப்பான்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
"சுற்று முறிப்பான் இயந்திர அழுத்த இழப்பு" என்பது பொதுவாக சுற்று முறிப்பான் இயந்திரத்தினுள் உள்ள திரவ அழுத்தம், காற்றழுத்தம் அல்லது எண்ணெய் மட்டத்தில் ஏற்படும் சீர்கேடுகளைக் குறிக்கிறது, இது திறத்தல் அல்லது மூடுதல் செயல்களைத் தடுக்கிறது.

இயக்கத்தின் போது திறப்பு/மூடுதல் தடை உள்ள சுற்று முறிப்பான்களைக் கையாளுதல்

சுற்று முறிப்பான் இயக்கத்தின் போது திறப்பு/மூடுதல் தடையைச் சந்திக்கும்போது, அதை சேவையிலிருந்து உடனடியாக பிரிக்க வேண்டும். கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகள் சூழ்நிலையைப் பொறுத்து எடுக்கப்பட வேண்டும்:

  • ஒரு குறிப்பிட்ட பைபாஸ் சுற்று முறிப்பான் அல்லது பைபாஸ் பணியையும் செய்யும் பஸ்-டை சுற்று முறிப்பான் கொண்ட மின் நிலையங்களில், பிழையுள்ள சுற்று முறிப்பானை வலையிலிருந்து பிரிக்க பைபாஸ் மாற்றீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.

  • பைபாஸ் மாற்றீடு சாத்தியமில்லையெனில், பஸ்-டை சுற்று முறிப்பானை பிழையுள்ள சுற்று முறிப்பானுடன் தொடராகப் பயன்படுத்தலாம்; பின்னர் எதிர்புறத்தில் உள்ள மின்சாரப் பக்க சுற்று முறிப்பானைத் திறந்து பிழையுள்ள சுற்று முறிப்பானை மின்னில்லா நிலைக்கு கொண்டு வரலாம் (சுமை மாற்றத்திற்குப் பிறகு).

  • II-வகை பஸ்பார் அமைப்புகளுக்கு, கோட்டின் வெளி பாலமிடும் டிஸ்கனெக்டரை மூடி II-இணைப்பை T-இணைப்பாக மாற்றி, பிழையுள்ள சுற்று முறிப்பானை சேவையிலிருந்து நீக்கலாம்.

  • பஸ்-டை சுற்று முறிப்பானே திறப்பு/மூடுதல் தடையைச் சந்திக்கும்போது, குறிப்பிட்ட கூறுவின் இரண்டு பஸ் டிஸ்கனெக்டர்களையும் ஒரே நேரத்தில் மூடவும் (அதாவது, "இரட்டை-ஸ்பான்"), பின்னர் பஸ்-டை சுற்று முறிப்பானின் இருபுற டிஸ்கனெக்டர்களைத் திறக்கவும்.

  • பைபாஸ் சுற்று முறிப்பான் இல்லாத இரண்டு மின்சார மூலங்களைக் கொண்ட மின் நிலையங்களுக்கு, ஒரு கோட்டு சுற்று முறிப்பான் அழுத்த இழப்பைச் சந்திக்கும்போது, அழுத்தம் இழந்த சுற்று முறிப்பானின் செயல்படும் இயந்திரத்தைக் கையாளுவதற்கு முன் மின் நிலையத்தை தற்காலிகமாக முனை மின் நிலைய அமைப்பாக மாற்றலாம்.

  • வளைய வலையமைப்பில் இயங்கும் 3/2 பஸ்பார் திட்டத்தில் உள்ள பிழையுள்ள சுற்று முறிப்பான், அதன் இருபுற டிஸ்கனெக்டர்களைப் பயன்படுத்தி பிரிக்கப்படலாம்.

உயர் மின்னழுத்த சுற்று முறிப்பான்களின் முழு-கட்ட இல்லாத இயக்கத்தின் விளைவுகள்

ஒரு சுற்று முறிப்பானின் ஒரு கட்டம் துண்டிக்க முடியாவிட்டால், இது இரண்டு-கட்ட திறந்த சுற்றுக்கு சமம்; இரண்டு கட்டங்கள் துண்டிக்க முடியாவிட்டால், இது ஒற்றை-கட்ட திறந்த சுற்றுக்கு சமம். இது பூஜ்ஜிய-தொடர் மற்றும் எதிர்மறை-தொடர் மின்னழுத்தங்கள் மற்றும் மின்னோட்டங்களை உருவாக்குகிறது, இது கீழ்க்கண்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்:

  • பூஜ்ஜிய-தொடர் மின்னழுத்தத்தால் ஏற்படும் நடுப்புள்ளி நகர்வு கட்டத்திற்கும் தரைக்கும் இடையே சமநிலையற்ற மின்னழுத்தங்களை ஏற்படுத்துகிறது, சில கட்டங்களில் மின்னழுத்தம் அதிகரிக்கிறது, மின்காப்பு உடைந்து போகும் ஆபத்து அதிகரிக்கிறது.

  • பூஜ்ஜிய-தொடர் மின்னோட்டம் அமைப்பிற்குள் மின்காந்த இடையூறை உருவாக்குகிறது, தொடர்பு கோடுகளின் பாதுகாப்பை அச்சுறுத்துகிறது.

  • பூஜ்ஜிய-தொடர் மின்னோட்டம் பூஜ்ஜிய-தொடர் பாதுகாப்பு ரிலேக்களைத் தூண்டலாம்.

  • அமைப்பின் இரண்டு பகுதிகளுக்கு இடையேயான மின்தடை அதிகரிப்பு ஒத்திசைவில்லா இயக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

சுற்று முறிப்பான்களின் முழு-கட்ட இல்லாத இயக்கத்தைக் கையாளும் முறைகள்

  • ஒரு சுற்று முறிப்பான் தானாக ஒரு கட்டத்தில் துண்டித்து, இரண்டு-கட்ட இயக்கத்திற்கு வந்தால், மற்றும் தானியங்கி மீண்டும் மூடும் செயல்பாடு (கட்ட இழப்பு பாதுகாப்பால் தூண்டப்பட்டது) செயல்படாவிட்டால், உடனடியாக புலத்தில் உள்ள பணியாளர்களுக்கு ஒருமுறை கையேடாக மீண்டும் மூடச் சொல்லவும். தோல்வியுற்றால், மீதமுள்ள இரண்டு கட்டங்களைத் திறக்கவும்.

  • இரண்டு கட்டங்கள் திறந்திருந்தால், சுற்று முறிப்பானை முழுமையாகத் திறக்க ஏற்ற முறையை உடனடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

  • பஸ்-டை சுற்று முறிப்பானின் முழு-கட்ட இல்லாத இயக்கத்தின் வழக்கில், உடனடியாக அதன் மின்னோட்டத்தைக் குறைக்கவும், மூடிய வளைய பஸ்பார்களை ஒற்றை-பஸ் இயக்கத்திற்கு மாற்றவும், அல்லது அமைப்பு திறந்த வளையமாக இருந்தால் ஒரு பஸ்பாரை மின்னில்லா நிலைக்கு கொண்டு வரவும்.

  • முழு-கட்ட இல்லாத சுற்று முறிப்பான் ஒரு ஜெனரேட்டரை வழங்கினால், ஜெனரேட்டரின் செயலில் மற்றும் செயலற்ற மின்சார உற்பத்தியை உடனடியாக பூஜ்ஜியத்திற்குக் குறைக்கவும், பின்னர் மேலே உள்ள கையாளும் முறைகளைப் பயன்படுத்தவும்.

முழு-கட்ட இல்லாத சுற்று முறிப்பானை மின்னில்லா நிலைக்குக் கொண்டு வரும் முறைகள்

220 kV அமைப்பில், பிழையுள்ள முழு-கட்ட இல்லாத சுற்று முறிப்பானை ஒரு பைபாஸ் சுற்று முறிப்பானுடன் இணைக்கவும். பைபாஸ் சுற்று முறிப்பானின் DC கட்டுப்பாட்டு மின்சாரத்தை முடக்கிய பிறகு, முழு-கட்ட இல்லாத சுற்று முறிப்பானின் இருபுற டிஸ்கனெக்டர்களைத் திறந்து அதை மின்னில்லா நிலைக்குக் கொண்டு வரவும்.

முழு-கட்ட இல்லாத சுற்று முறிப்பானுடன் இணைக்கப்பட்ட கூறு மின்னில்லா நிலைக்குக் கொண்டு வரக்கூடியதாக இருந்து, மின் நிலையம் இரட்டை பஸ்பார் பயன்படுத்துகிறதெனில், முதலில் எதிர்புறத்தில் உள்ள கோட்டு சுற்று முறிப்பானைத் திறக்கவும். பின்னர் இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள மற்ற கூறுகளை மற்ற பஸ்பாருக்கு மாற்றவும், பஸ்-டை சுற்று முறிப்பானை முழு-கட்ட இல்லாத சுற்று முறிப்பானுடன் தொடராக இணைக்கவும், பஸ்-டை சுற்று முறிப்பானைப் பயன்படுத்தி சுமையில்லா மின்னோட்டத்தைத் துண்டிக்கவும், இதன் மூலம் கோடு மற்றும் முழு-கட்ட இல்லாத சுற்று முறிப்பானை மின்னில்லா நிலைக்குக் கொண்டு வரவும், இறுதியாக அதன் இரு

இரு கம்பிகள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது, லூப் உருவாக்குவதற்கு முன் அனைத்து விளம்பர சாதனங்களின் DC கட்டுப்பாட்டு ஆற்றலையும் அழிக்கவும்; லூப் உருவாக்கிய பின்னர் அனைத்து விளம்பர சாதனங்களின் DC கட்டுப்பாட்டு ஆற்றலை அமைத்துக் கொள்ளவும்.

  • மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கம்பிகள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது, தோல்வியில் உள்ள விளம்பர சாதனத்தை அடக்கிய கம்பியில் உள்ள அனைத்து விளம்பர சாதனங்களின் DC கட்டுப்பாட்டு ஆற்றலையும் லூப் உருவாக்குவதற்கு முன் அழிக்கவும்; அந்த கம்பியில் உள்ள மற்ற விளம்பர சாதனங்களின் DC கட்டுப்பாட்டு ஆற்றலை அழிக்கப்பட்ட பின்னர் அமைத்துக் கொள்ளவும்.

  • செயல்பாட்டின் போது விலக்கு சாதனங்களின் சாதாரணமற்ற நிலைகளை கையாணுதல்

    • விலக்கு சாதனம் வெப்பமாக இருப்பிடத்தில், அதிகாரப்பீடு அழிக்கவும்.

    • வெப்பமாக இருக்கும் போது, பஸ் மாற்றம் அல்லது பைபாஸ் பஸ் மாற்றம் மூலம் விலக்கு சாதனத்தை சேவையிலிருந்து அழிக்கவும்.

    • விலக்கு சாதனத்தை அழிக்கும் போது பெரிய செயலிழந்து செலவு ஏற்படுமானால், கம்போனென்ட்களை அமைத்து சீராக்குதல் செய்யவும். வெப்பமாக இருப்பது துடர்ந்து இருந்தால், ஜம்பர் வயர் மூலம் விலக்கு சாதனத்தை தற்காலிகமாக சிக்கலாக்கவும்.

    மேல் வோல்ட்டிய விலக்கு சாதனங்களில் வெப்பமாக இருப்பதின் காரணங்கள்

    மின்சார அமைப்பில் மேல் வோல்ட்டிய விலக்கு சாதனங்களின் முக்கிய மின்செல்வழி முக்கிய தொடர்பு கதவுகள் (திசைமாற்றும் மற்றும் திசைமாறாத தொடர்புகள்), மின்செல்வழி கதவுகள் (அல்லது தட்டுகள்), மின்செல்வழி கதவுகளுக்கும் முடிவு தொடர்புகளுக்கும் இடையிலான மாற்று தொடர்புகள், மற்றும் முடிவு தொடர்புகள் என அமைந்துள்ளது. எனவே, வெப்பமாக இருப்பது முக்கியமாக முக்கிய தொடர்பு கதவுகளில், மாற்று தொடர்புகளில், மற்றும் முடிவு தொடர்புகளில் இருக்கும்.
    முக்கிய காரணங்கள்: திசைமாற்றும் மற்றும் திசைமாறாத தொடர்புகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு மோசமாக இருப்பது, தொடர்பு அழுத்தம் குறைவாக இருப்பது, பொருளியல் வடிவமைப்பு அல்லது அழுத்தம், மின் அழுத்தம், மற்றும் தொடர்பு மேடையில் உள்ள பாலங்கள், வேதியியல் தொகுதிகள், அல்லது மேடையில் உள்ள ஒட்டல் பட்டங்கள் என்பன தொடர்பு அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படை அடி

    ஒரு கொடை அளித்து ஆசிரியரை ஊக்குவி!
    பரிந்துரைக்கப்பட்டது
    126 (145) kV வாயு சுழற்சி உடைப்பான் நிறுவல் மற்றும் ஒத்துக்கொள்ளல் வழிகாட்டி
    உயர் மின்னழுத்த வெடிப்பு சுற்று முறிப்பான்கள், அவற்றின் சிறப்பான விலக்கும் தன்மைகள், அடிக்கடி இயக்கத்திற்கு ஏற்றதாகவும், நீண்ட பராமரிப்பு இல்லாத இடைவெளிகளுக்காகவும் சீனாவின் மின்சார தொழில்துறையில் அகலமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன—குறிப்பாக நகர்ப்புற மற்றும் கிராமிய மின் வலை மேம்பாடுகளில், மேலும் ரசாயனம், உலோகவியல், இரயில் மின்மயமாக்கல் மற்றும் சுரங்கத் துறைகளில்—மேலும் பயனர்களிடமிருந்து அகலமான பாராட்டைப் பெற்றுள்ளன.வெடிப்பு சுற்று முறிப்பான்களின் முதன்மை நன்மை வெடிப்பு இடையேற்றியில் உள்ளது. எனினும்,
    11/20/2025
    10 கீலோவாட் உயர் வோல்ட்டிய அணைப்பு சிலிண்டனின் நிறுவல் தேவைகளும் முறைகளும்
    முதலில், 10 கீலோவாட் உயர்-வீச்சு தவிர்ப்பு விளக்குகளின் நிறுவல் பின்வரும் தேவைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும். முதல் படி ஏற்ற அங்கீகாரமான நிறுவல் இடத்தைத் தேர்வு செய்வது, பொதுவாக மின்சார அமைப்பில் விளக்குகளின் மின்சக்தி ஆதாரத்திற்கு அருகில் இருந்து நிறுவுவது, இது செயல்பாடு மற்றும் பரிசோதனை எளிதாக்கும். இதே நேரத்தில், நிறுவல் இடத்தில் சாதாரண இடத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும், இது சாதனங்களின் நிறுவலுக்கும் கம்பியிடுதலுக்கும் போதுமான இடத்தை உறுதி செய்யும்.இரண்டாவதாக, சாதன பாதுகாப்பு முழுமையாக கருத்தில் கொள்ளப்
    11/20/2025
    145kV விலக்கு கட்டை கட்டுப்பாட்டு தொழிற்சங்களில் உள்ள பொதுவான சிக்கல்களும் அவற்றை நிவாரண நடவடிக்கைகளும்
    145 kV டிஸ்கனெக்டர் என்பது சப்ஸ்டேஷன் மின்சார அமைப்புகளில் ஒரு முக்கியமான ஸ்விட்சிங் சாதனமாகும். இது உயர் மின்னழுத்த சர்க்யூட் பிரேக்கர்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் மின் வலையமைப்பு இயக்கத்தில் முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது:முதலாவதாக, இது மின்சார ஆதாரத்தை பிரிக்கிறது, பராமரிப்பில் உள்ள உபகரணங்களை மின்சார அமைப்பிலிருந்து பிரித்து, பணியாளர்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது; இரண்டாவதாக, அமைப்பின் இயக்க முறையை மாற்றுவதற்கான ஸ்விட்சிங் செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துகிறது; மூன்றா
    11/20/2025
    Disconnect switches ன் ஆறு செயல்பாட்டு தத்துவங்கள் என்ன?
    1. திசைவிடுமானியின் செயல்பாட்டு தத்துவம்திசைவிடுமானியின் செயல்பாட்டு அமைப்பு திசைவிடுமானியின் செயல்பாட்டு தளத்துடன் இணைக்கப்பட்ட உருண்டை மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பின் முக்கிய அச்சு 90° சுழலும்போது, அது செயல்பாட்டு தளத்தின் திசைவிடுமானி நிலையானது 90° சுழலும். அடிப்பாட்டில் உள்ள கோட்டு விரிவுகள் மற்ற தளத்தின் திசைவிடுமானி நிலையானது எதிர் திசையில் சுழலும், இதன் மூலம் திறந்தல் மற்றும் மூடியல் செயல்பாடுகள் அமைக்கப்படுகின்றன. செயல்பாட்டு தளம், தள இணைப்பு உருண்டைகள் மூலம், மற்ற இரு தளங்களின் திசை
    11/19/2025
    விவர கேட்கல்
    +86
    கோப்பை பதிவேற்ற கிளிக் செய்க

    IEE Business will not sell or share your personal information.

    பதிவிறக்கம்
    IEE Business பொருளாதார நிரலைப் பெறுதல்
    IEE-Business அப்ப்லிகேஷனை பயன்படுத்தி உலகில் எங்கும் எந்த நேரத்திலும் சாதனங்களை கண்டுபிடிக்கவும் தீர்வுகளைப் பெறவும் தொழிலாளர்களுடன் இணைத்து தொழில்முறை ஒத்துழைப்பில் பங்கேற்கவும் உங்கள் மின் திட்டங்களும் வணிக வளர்ச்சியும் முழுமையாகத் தாங்கும்