1. Misstilkynning á rökum vakuumhringbrytjana
1.1 Bogaferli við opnun
Taktu sem dæmi um opnun hringbrytjans, þegar straumur kveður fram aðgerð mekanískrar virkni, byrjar færilegur tengipunktur að skiptast frá fastri tengi. Eftir því sem fjarlægð milli færilegs og fasts tengipunkts aukast, fer ferlinu í gegnum þrjá stigi: skilgreining á tengi, bogi og endurreynd eftir boga. Þegar skilgreiningin kemur í boga stig, spilar ástandið á bóga ákveðenda hlutverk fyrir heilsu vakuumhroðins.
Eftir því sem straumsstyrkur bogs aukast, fer vakuumboginn að breytast frá katóduspotti svæði og boga dalki til anódu svæðis. Með samfelldri minnku á yfirborðshlutverki, myndar hár styrkur straums hæra hita, sem valdar dreifingu metalleiks af katódunni. Undir áhrifum elektríska sviðs, myndast upphaflega gildi plasmar. Katóduspottir birtast á yfirborði katódunnar, sem senda elektrón og mynda reykskipunarstraum, sem heldur áfram að dreifa metalleik og plasmu. Á þessu stigi, með hæðra straumsstyrk, er aðeins katódan virk.
Eftir því sem straumsstyrkur bogs aukast frekar, fer plasman að leggja orku inn í anódu, sem valdar að bogamóði anódunnar fer frá dreifðum boga til samþýttan boga. Þessi brottför er áhrif af mögulegum mögnunarmateriali og straumsstyrk.
1.2 Misstilkynning á tengivirkjun
Tengivirkjun er beint tengd hringbrottningsstraumi. Undir reglulegum efnafrekastreymi, er magn smeltunar á tengi næst ekki. Tengivirkjun gerist undir hástraums- og hærhithæða skilyrðum. Þegar hringbrytur brytur kortslóðastrauma sem er of hóg, aukast magn dreifunar á efni skarpt, sem skapar skilyrði fyrir efnaverðlaust.
Yfirborðsrauðhluti tengina aukar straumsstefnu á úthlutunum, sem leifir að skarplegri lokaverðlaustu. Auk þess, er lengd bogastraums mikilvæg. Jafnvel ef straumur er kortslóðastraum, ef hans lengd er of stutt, verður efnaverðlausti ennþá litill.
Rótarskuld tengavillu er massa-verðlausti í bogaferlinu. Tengiskemmt fer í tvö stigi:
Efnaverðlausti: Efnaverðlausti anódu er kraftur af plasmanum. Orkugjafahæð á yfirborði anódunnar er mikilvægur mælitölur sem mælir áhrif plasmar á anódu. Rannsóknir sýna að orkugjafahæð anódu aukast með hærra straumsstyrk, stærri fjarlægð á tengi og minni radíus á tengi, sem frekar myndun anódu spotta og efnaverðlausti.
Efnaverðlausti: Eftir bogaupphör, eru hvetju metalleik droppar skipt úr yfirborði tengis vegna plasmapresta. Þetta ferli er aðallega áhrif af efneignaratri, með lítinn auka áhrif af boga.
2. Örunarorð vakuumhringbrytjanna
(1) Rafmagnsverðlausti og breyting á tengifjarlægð til auknar tengispánunar
Vakuumhringbrytjarnir eru lokad í vakuumhroð, með færilegum og fastum tengi í beintu viðmóti. Við hringbrottni, gerist tengivirkjun, sem valdar tengiverðlausti, lækkar mengi tengi, og breytir fjarlægð á tengi. Eftir því sem verðlausti fer fram, hefur tengiyfirborði neðangert, sem aukar spánuna á milli færilegs og fasts tengi. Verðlausti breytir einnig fjarlægð á tengi, lækkar fjölbreytileika á milli tengi, sem frekar aukar spánuna á tengi.
(2) Ósamfellt starfsemi valdar auknu spánun í villu tegund
Ef mekanísk virkni vakuumhringbrytjans er slæm, geta endurtekin aðgerðir valda ósamfellt starfsemi vegna mekanískra vandamála. Þetta lengir opnunartíma og lokatíma, sem hindrar efnafrum. Bogi getur leitt til samþýttar (smeltingar) tengi, sem aukar spánuna á milli færilegs og fasts tengi.
(3) Lækkun vakuumheildar valdar tengioxygen og auknu spánun
Skelliefnir í vakuumhroð eru gerðar af þunnum rustfrelsum og taka á sig lokaeiginleika, sem halda vakuumheild í lagi með að leyfa hraða rás að færa. Mekanísk líftími skelliefna er ákvörðuð af strengjum við opnun og lokun. Hitun sem er flutt frá hraða rás til skelliefna hefur áhrif á mataraðgerð.
Ef skelliefnis eða framleiðsluferlið er vandlegt, eða ef hringbrytur fer í sveiflu, álag eða skemmun á vegum flyttingar, uppsetningar eða viðhalds, geta leknur eða ljótleknur komið til. Yfir tíma, leifir þetta til lækkunar á vakuumstigi. Lægra vakuum leyfir tengioxygen, sem myndar hágildis koparoksygen, sem aukar spánuna á tengi.
Undir hlaupsstraumi, hitast tengi óákveðna, sem frekar aukar hitun skelliefna og getur valdt skelliefnasvik. Auk þess, með lægra vakuum, missir hringbrytur sinn reglulega bogabrottningsvirka. Við hringbrottni hlaups eða villu strauma, leiðir ónúverandi bogabrottningsvirka til að boga halda áfram, sem að lokum valdar hringbrytjastöðu.
3. Forvarnarmædir fyrir vakuumhringbrytjastöðu
3.1 Tækniþættir
Örunarorð vakuumheildar eru flóknir. Varaðist sveiflu og álag á vegum flyttingar, uppsetningar og viðhalds. En framleiðsla og samsetningarkvalitíð á verkstöðu er mikilvægur stuðull sem hefur áhrif á vakuumheild.
(1) Bæta skelliefnis og samsetningarkvalitíð
Vakuumhroðar nota skelliefni fyrir mekanísk hreyfingu. Eftir endurtekin opnun og lokun, geta ljótleknur komið til, sem lækkar vakuumheild. Því miður, verða framleiðendur að bæta styrk skelliefnis og samsetningarkvalitíð til að tryggja lokaeiginleika.
(2) Reglulegar mælingar á mekanískum eiginleikum og tengispánun
Á vegum árslega viðhalds, athugaðu reglulega rafmagnsverðlausti tengi og breyting á fjarlægð. Gera próf á samhengi, ofurbreyting og aðrar mekanískar eiginleikar. Nota DC spänningardropa aðferð til að mæla hringstraumspánun. Meta tengioxygen og verðlausti eftir spánugildi, og takast við atriðum strax.
(3) Reglulegar prufur á vakuumheild
Fyrir innsetningsgerð vakuumhringbrytja, geta starfsmenn ekki sjálfgefið séð ytri dreifingu á hroðnum á vegum gángs. Í raun, eru oft notuð efnafrekastreymi dreifingarpróf til að reglulega meta vakuumheild. Þó þetta sé destruktív próf, er það efektíft til að finna vakuumvitursker. Annar bestur aðferð er að nota vakuumpróf til að meta vakuumheild. Ef vakuumdreifing er fundin, verður vakuumhroður að skipta út strax.
(4) Setja upp rauntíma vakuumvaktara
Með almennt notkun draadlaust samskipta og SCADA kerfis í raforku netum, hefur rauntíma vakuumvaktun verið hægt. Aðferðir eru dreifingarsensar, kapasitífs tenging, raf-ljos umbreyting, ultrasonar greining, og ekki-samþykkt mikrobólubirting.
Dreifingarsensar: Innsettu dreifingarsensar í hroðnum á vegum framleiðslu. Eftir því sem vakuumdreifing lækkar, aukar gasþéttleiki og inntakstrengur. Dreifingarbreyting er sent til stýrakerfisins fyrir rauntíma vaktun.
Ekki-samþykkt mikrobólubirting: Notar passíva birting til að greina mikrobólusignali, sem fangar einstaka feedback signali þegar vakuumheild er ónúverandi, sem leyfir rauntíma vaktun.
3.2 Stjórnunaraðgerðir
Í fyrri atburðum, mistu starfsmenn rétt að giska á hringbrytjavigur, sem valdi hringbrytjastöðu og örunarorð. Þetta sýnir ekki nógu góða kjarni SCADA kerfis, staðbundið tæki, og aðgerðarkerfi, sem og brúðlaust áherslu á hendingar. Því miður, verður að styrkja stjórnun á aðalskrifstöðum.
Staðfestu genguskýrslu kerfi strax til að giska á vigur.
Bæta kennslu starfsmanna á SCADA kerfi, hringbrytjaaðgerð og viðhald, og hendingarkerfi.
Gera reglulegar forsóknir á anti-accident og hendingarkerfi.
3.3 Bæta "Fimm forvarnir" samþykkt eiginleikum í miðsettar skrifstofur
Uppfæra teknísk "Fimm forvarnir" samþykkt eiginleikar miðsettar skrifstofur til að fullkomlega uppfylla stöðluð kröfur. Fullkomlega hágildis hringbrytjaskrifstofur ætti að hafa fulla "Fimm forvarnir" eiginleikar með trúaða virka.
Settu lifandi vísbendingar á útflutningssíðu skrifstofunnar. Þessi vísbendingar ættu að hafa sjálfslyslynd eiginleik og vera samþykkt með línanum á jörð.
Fyrir uppsetningar með bakfæri möguleika, ætti skrifstofudyr að vera búið með skylda láss styrt af lifandi vísbendingu.
Þráður misstilkynningu vakuumhringbrytjastöðu vegna lækkunar vakuumheildar - sem valdar tengioxygen, auknu spánun, ofuhiti, og endalaust - býður þessi ritgerð upp á ákveðna aðgerðir eins og aukin styrkur skelliefnis og samsetningarkvalitíð, og setja upp rauntíma vakuumvaktara. Þessar aðgerðir hjálpa að forvarna og vaktast vakuumdreifingu í rauntíma, að undanskilja endurtekningu sama atburða.