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


Короткий аналіз збереження та управління високовольтними вимикачами

Felix Spark
Поле: Помилки та обслуговування
China

Високовольтові вимикачі широко використовуються в електроенергетичних системах Китаю через їх зручну експлуатацію та високу практичність. Однак під час довготривалої роботи все ж виникають серйозні аварії, такі як розкол ізоляторів та неспроможність відкриття/закриття, що значно впливає на нормальне функціонування електроенергетичних систем [1]. На основі цього, у цій статті аналізуються типові аварії високовольтових вимикачів під час експлуатації, а також пропонуються відповідні рішення, враховуючи реальні умови роботи, для покращення ефективності управління.

1. Типові аварії високовольтових вимикачів під час експлуатації
Високовольтовий вимикач — це поширений електричний прилад, який забезпечує електричну ізоляцію — у безнавантаженому стані — для високовольтових шин, комутаторів, що знаходяться на обслуговуванні, та живих високовольтових ліній (як показано на рисунку 1). Він гарантує безпеку під час обслуговування високовольтового обладнання, однак під час використання виникають різні проблеми.

GW55 Series Horizontal center break disconnector

1.1 Перегрівання провідної системи
Найпоширенішою проблемою високовольтових вимикачів є перегрівання провідної системи. Зазвичай, операційний струм залишається в межах встановленого діапазону; проте, коли номінальний струм перевищує цей діапазон, відбувається перегрівання. Також, тривала напруженість, корозія або втрата пружності контактних пружин можуть спричинити надмірне нагрівання.

1.2 Неповне відкриття або закриття
Механічне заклиничення може безпосередньо спричинити неповне відкриття або закриття вимикача. Це включає неправильну налаштування гвинтів обмеження відкриття/закриття, невірну настройку ходу допоміжних переключачів та передавальні аварії, спричинені деформацією зв'язків — всі ці фактори негативно впливають на нормальну роботу електрообладнання.

1.3 Заклиничення обертальних частин приводу
Під час експлуатації обертальні деталі приводу часто заклиничаються. Це збільшує необхідний хід приводу, призводить до неповного відкриття/закриття та може призвести до відмови відкриття або закриття, що загрожує стабільністю системи та безпекою операторів.

1.4 Розкол опорних фарфорових ізоляторів
Корозія та руйнування рухомих частин зменшують гнучкість роботи, збільшуючи крутний момент, необхідний для відкриття/закриття. Якщо оператори насильно виконують операції в таких умовах, може відбутися механічна деформація, що в кінцевому підсумку призведе до розколу опорного фарфорового ізолятора.

2. Методи вирішення аварій високовольтових вимикачів

2.1 Вирішення розколу ізоляторів
Розкол ізоляторів може призвести до повної аварії електроенергетичної системи та становити серйозну загрозу для особистого складу. Тому своєчасне вирішення є важливим. По-перше, під час закупівлі матеріалів має бути введено строгий контроль якості, щоб забезпечити відповідність ізоляторів. По-друге, перед введенням в експлуатацію слід провести тщательну перевірку, щоб виявити та усунути дефекти на ранніх стадіях.

2.2 Вирішення перегрівання провідної системи
Перегрівання провідної системи — це поширена проблема, яка сильно впливає на надійність обладнання [4]. Для зниження цього, можна використовувати компоненти з нержавіючої сталі та правильно налаштовувати глибину вставки контакту. Для регулярного контролю температури слід використовувати термографію, що дозволить швидко реагувати на перегрівання. Окрім того, оскільки корозія є поширеною проблемою, регулярне антикорозійне обслуговування є критичним — наприклад, використання компонентів з нержавіючої сталі або нанесення молібденової двосульфідної смазки на рухомі частини.

3. Міри для посилення управління високовольтовими вимикачами

3.1 Покращення базового управління
Ефективне базове управління включає кілька ключових дій:

  • Вибір високоякісних, високопродуктивних вимикачів, придатних для конкретного середовища експлуатації, щоб мінімізувати аварії.

  • Створення комплексної системи обслуговування, що включає критерії якості перевірок, моделі обладнання та стандартизование процедури обслуговування.

  • Створення повних технічних архівів, що включають оригінальні документи, записи встановлення, звіти про введення в експлуатацію, журнал роботи та історію обслуговування.

3.2 Моніторинг умов експлуатації
Для забезпечення надійної роботи необхідний постійний моніторинг:

  • Виконання ручних перевірок для оцінки механічної гнучкості та перевірки наявності тріщин у ізоляторах, з фіксацією всіх знайдених дефектів.

  • Проведення регулярних теплових перевірок провідної системи для виявлення перегрівання.

  • Зберігання детальних записів про всі обслуговування, включаючи описи дефектів та виправлення, для підтримки майбутніх діагностики та прийняття рішень.

4. Висновки
Для поліпшення обслуговування та управління високовольтовими вимикачами, енергетичні підприємства повинні вибирати відповідне обладнання, враховуючи реальні умови експлуатації, постійно моніторити стан роботи та своєчасно вирішувати виникальні аварії. Ці міри покращать безпеку та надійність вимикачів, забезпечать їх призначену функціональність та підтримають швидке та стабільне розвиток енергетичної галузі.

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Вимоги та процедури встановлення для високовольтних відключувачів на 10 кВ
Спочатку встановлення високовольтних відключувачів на 10 кВ має відповідати наступним вимогам. Першим кроком є вибір відповідного місця для встановлення, зазвичай близько до джерела живлення комутаційного обладнання в енергетичній системі, щоб спростити експлуатацію та обслуговування. Одночасно на місці встановлення повинно бути забезпечено достатньо місця для розміщення обладнання та прокладки кабелей.Друге, повна увага повинна бути приділена безпеці обладнання — наприклад, слід реалізувати зах
11/20/2025
Постійні проблеми та заходи щодо їх вирішення для керуючих цепів відокремлювачів напруги 145кВ
Відключувач на 145 кВ - це ключовий комутаційний пристрій в електричних системах підстанцій. Він використовується у поєднанні з високовольтними вимикачами і грає важливу роль у роботі електромережі:По-перше, він ізольує джерело енергії, відокремлюючи обладнання, що знаходиться на технічному обслуговуванні, від електромережі, забезпечуючи безпеку персоналу та обладнання; По-друге, дозволяє проводити комутаційні операції для зміни режиму роботи системи; По-третє, використовується для переривання м
11/20/2025
Які шість принципів роботи відключаючих пристроїв?
1. Принцип роботи відключаючого пристроюМеханізм управління відключаючим пристроєм з'єднаний з активним полюсом відключаючого пристрою за допомогою з'єднуючої трубки. Коли головний вал механізму обертається на 90°, він приводить у рух ізоляційну стовпець активного полюсу, що обертається на 90°. Конусні шестерні всередині основи приводять до обертання ізоляційної стовпця на іншому боці в протилежному напрямку, таким чином реалізовуючи операції відключення та замикання. Активний полюс, через міжпо
11/19/2025
Посібник з вибору вимикача напругою 36 кВ та ключові параметри
Рекомендації з вибору відключувачів на 36 кВПри виборі номінального напруги переконайтеся, що номінальна напруга відключувача дорівнює або вища за номінальну напругу електроенергетичної системи в точці встановлення. Наприклад, у типовій мережі 36 кВ, відключувач повинен мати номінальну напругу принаймні 36 кВ.Для номінального струму вибір повинен базуватися на фактичному довготривалому струмі навантаження. Зазвичай, номінальний струм відключувача не повинен бути нижчим за максимальний неперервни
11/19/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл

IEE Business will not sell or share your personal information.

Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу