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


Hogyan ellenőrizni a 10 kV vakuum átkapcsolókat helyesen

Felix Spark
Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

I. Áramköri vákuumkörnyezetű kapcsoló vizsgálata normális működés közben

1. Vizsgálat zárva (BE) állapotban

  • A működési mechanizmusnak zárva állapotban kell lennie;

  • A főhengerek golyója szabadon kell hogy legyen az olajlelennél;

  • A nyitó rugó kitöltött (nyújtott) energiatároló állapotban kell hogy legyen;

  • A vákuumkapcsoló mozgó kapcsoló rúdja körülbelül 4–5 mm-rel kell hogy lógjon le a vezérlőlap alatt;

  • A vákuumkapcsoló belső csavarodó részét látni kell (ez nem érvényes keramikarúrdalapú kapcsolóknál);

  • A felső és alsó tartók hőmérséklet-indikátor cimpeje nem mutat jelentős változást.

2. Vezető részek vizsgálata

  • A felső és alsó tartó külső csatlakozási csavarak;

  • A csavarak, amelyek a vákuumkapcsolót a felső tartóhoz rögzítik;

  • Az alsó tartó vezető csavarka csavarak.

A fenti csavarak egyike sem lehet lökődve.

3. Átadó részek vizsgálata

  • Három tengely, amely a kapcsolókarokat és a kapcsoló mozgó végét összeköti, beleértve a két végén lévő rögzítő klipszeteket is;

  • A húzó rúd és a kapcsolókar rögzítésére szolgáló zárócsavarka és blokkoló csavarka;

  • Hat M20 csavarak, amelyek a támogató izolátorokat (a vákuumkörnyezetű kapcsoló keretén) rögzítik;

  • A vákuumkörnyezetű kapcsoló telepítésére szolgáló csavarak;

  • A mechanizmus főtengelye és a kapcsoló karának összekötésére szolgáló zárócsavarka és blokkoló csavarka;

  • A továbbító csavarka hegyeinek szelítként vagy töriként való megsemmisülése;

  • A főhajtómű hengerhegyei lökődésre vagy leérzékenyülésre.

Ne helyezzen tárgyakat a vákuumkörnyezetű kapcsoló statikus keretére, hogy elkerülje, hogy ezek leejtsenek és károsítsák a vákuumkapcsolót.

VCB.jpg

4. A vákuumkapcsoló belső vizsgálata

Kapcsolófelfüggés ellenőrzése

A vákuumkapcsoló kapcsolói, több rövidzárlat áram megszakítása után, ízlelési sérülést vehetnek át. A kapcsolóveszteség nem haladhatja meg a 3 mm-ot. Az ellenőrzési módszerek: a kapcsoló kapcsolószakadásának mérése és annak előző eredményekkel való összehasonlítása; a DC ellenállás-módosító módszerrel a hurokellenállás mérése; a nyomású út jelentős változásának ellenőrzése. Ha a kapcsolófelfüggés bekövetkezik, de a beállításokkal a paraméterek visszaérhetők a specifikációkba, a kapcsoló folytathatja a működést (komplex felmérés alapján).

A kapcsoló vákuum integritásának ellenőrzése

Vizuálisan ellenőrizze a vákuumkapcsoló üveg (vagy keramika) burkolatát, hogy nincsenek-e rajta törik vagy károk; ellenőrizze a kapcsoló két végén lévő hegyezett csatlakozásokat deformáción, eltolódáson vagy leérzékenyülésen. Szerezze le a húzó rúd és a kapcsolókar közt lévő hegyet, majd kézzel húzza a kapcsoló rúdot, hogy ellenőrizze, hogy automatikusan visszatér-e—ez biztosítja, hogy a mozgó kapcsoló a zárva (BE) állapotban maradjon (külső légnyomás miatt). Ha a tartóerő gyenge, vagy nincs visszatérés, a vákuum integritás valószínűleg csökkent.

Használjon hőmérséklet-ellenálló feszültségvizsgálatot minőségi ellenőrzésre. Például, ha egy 10 kV vákuumkörnyezetű kapcsoló izolációs ereje 42 kV-nál alacsonyabb, ez jelezzi, hogy a vákuumszint csökkent, és a kapcsolót ki kell cserélni.

II. Vákuumkörnyezetű kapcsolók vizsgálata rendellenes működés közben

1. A vákuumkamarának károsodása

Ha a vákuumkámara károsodását észleli a járőrszolgálat során, és a földbevezetés vagy rövidzárlat még nem történt, azonnal jelentsen a diszpetchernél, áttelepítse a terhelést egy másik vonalra, és letiltsa a visszacsatlakozási relé kapcsolatot.

2. Rendellenes vákuumszint a működés közben

A vákuumkörnyezetű kapcsolók magas vákuumot használnak izolációra és ízlelés megszűnésére, mivel a magas dielektrikus erőssége miatt nagyszerű ízlelésmelegítő teljesítményt nyújtanak, kevés karbantartást igényelnek, hosszú élettartamuk van, gyakori működést támogatják, megbízhatóan működnek, és alkalmasak 6–35 kV belseji berendezések, például nagy feszültségű motorok, kondenzátorbankok kapcsolására. A kapcsolók általában réz-krom alloyból készülnek, a nominális áramok 1000–3150 A, a nominális megszakító áramok pedig 25–40 kA.

A teljes kapacitású megszakító képesség 30–50 műveletig elérhető. A legtöbb elektromos vagy rugó-hajtású mechanizmussal van felszerelve. A kapcsoló vákuumszintjét 1.33 × 10⁻² Pa feletti értékre kell fenntartani megbízható működés érdekében. Ha a vákuumszint ezen értéknél alacsonyabb, a fémízlelés nem garantált. Mivel a mezőben a vákuumszint mérésével nehéz dolgozni, a minősítés általában a hőmérséklet-ellenálló feszültségvizsgálat sikeres letöltésével történik.Rendszeres ellenőrzés közben figyelje a védelem (képernyő) színének rendellenes változásait. Különös figyelmet fordítson a kapcsoló nyitásakor fellángoló ízlelés színére. Normál esetben a fémízlelés enyhén kék, ha a vákuumszint csökken, akkor narancssárgává válik—ez a leállítás, ellenőrzés és a vákuumkapcsoló cseréjének szükségességét jelzi.

A vákuumszint csökkenésének fő oka: rossz anyagválasztás, elégtelen szegélyzés, hibás fémbuborék szegélyzése, a behelyezés során túlhaladás a buborék tervezési tartományán, vagy túlzott határfolyton.

Továbbá, ellenőrizze a túlhaladás csökkenését (azaz mérje a kapcsolófelfüggést). Ha a kumulált felfüggés meghaladja a megengedett határértéket (4 mm), a vákuumkapcsolót ki kell cserélni.

III. Gyakori hibák és hibaelhárítás vákuumkörnyezetű kapcsolóknál

1. Elektromos zárás sikertelensége

  • Oka: A solenoidmag és a húzó rúd szétválasztása.

  • Megoldás: Állítsa be a solenoidmag helyzetét—távolítsa el a rögzített magot a beállításhoz—így kézi zárás lehetséges lesz. A zárás végén biztosítsa, hogy 1–2 mm-es tisztát hagyjanak a foglaló és a golyó között.

2. Zárás anélkül, hogy a foglaló rögzülne ("Üres zárás")

  • Oka: A foglaló távolsága túl rövid—a foglaló nem jut át a forgóponthoz.

  • Megoldás: Fordítsa a beállító csavart kifelé, hogy a foglaló átjuthasson a forgóponthoz. A beállítás után szorítsa a csavart és fedje piros festéssel.

3. Elektromos nyitás sikertelensége

  • A foglaló rögzítése túl erős. Fordítsa a csavart befelé, és szorítsa a zárócsavarkát.

  • A nyitó csavargyűjtőnél levő vezetékek szakadtak. Kapcsolja vissza és rögzítse a terminálokat.

  • Alacsony működési feszültség. Állítsa a vezérlő feszültséget a megadott szintre.

4. A záró vagy nyitó csavargyűjtő égett ki

  • Oka: Rossz kapcsolat a segédkapcsoló kapcsolóin.

  • Megoldás: Tisztítsa a kapcsolókat homokpapírral, vagy cserélje le a segédkapcsolót; szükség esetén cserélje le a hibás záró vagy nyitó csavargyűjtőt.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Mi a különbség egy újrakapcsoló és egy oszlopkenyér között?
Mi a különbség egy újrakapcsoló és egy oszlopkenyér között?
Sokan kérdgetett tőlem: "Mi a különbség egy recloser és egy oszlopba beépített áramköri szakító között?" Nehéz egy mondatban magyarázni, ezért írtam ezt a cikket, hogy világossá tegyem. Valójában a recloserek és az oszlopba beépített áramköri szakítók nagyon hasonló célokat szolgálnak – mindkettő használható irányításra, védelemre és figyelésre a külső függőleges elosztóvonalakon. Azonban a részletekben jelentős különbségek vannak. Nézzük meg egymás után.1. Különböző piacokEz lehet a legnagyobb
Edwiin
11/19/2025
Automatikus újraindító útmutató: Működése és az okai, miért használják azt a szolgáltatók
Automatikus újraindító útmutató: Működése és az okai, miért használják azt a szolgáltatók
1. Mi az újraindító?Az újraindító egy automatikus magfeszültségű elektromos kapcsoló. Hasonlóan, mint a háztartási villanyrendszerben található áramtörő, akkor állítja le az áramot, ha hiba történik, például rövidzárlat. Azonban ellentétben a háztartási áramtörővel, amely manuális visszaállítást igényel, az újraindító automatikusan figyeli a vezetéket, és eldönti, hogy a hiba megszűnt-e. Ha a hiba ideiglenes, az újraindító automatikusan újraindítja és visszaállítja az áramot.Az újraindítók széle
Echo
11/19/2025
Milyen okok okozhatják a dielektrikus ellenállás kudarcát vákuumborítókban?
Milyen okok okozhatják a dielektrikus ellenállás kudarcát vákuumborítókban?
Vakuumbeléptetők dielektrikus ellenállásának megbukásának okai: Felszíni szennyezés: A terméket teljesen tiszta állapotban kell elektromos ellenállás tesztelésre előkészíteni, hogy minden por és szennyeződés eltávolítva legyen.A beléptetők dielektrikus ellenállásának tesztjei magukban foglalják a hálózati frekvenciának ellenállását és a villámütközési impulzus ellenállását. Ezek a tesztek külön-külön kell, hogy végrehajtandók legyenek fázis-fázis és oszlop-oszlop (a vakuumbeléptetőn át) konfigur
Felix Spark
11/04/2025
Hidraulikus szivárgás és SF6 gázszivárgás átmenetekben
Hidraulikus szivárgás és SF6 gázszivárgás átmenetekben
Hidráulis működési mechanizmusok szivárgásaA hidráulis mechanizmusok esetén a szivárgás rövid távú gyakran ismétlődő pumpaindítást vagy túl hosszú újraszorítási időt okozhat. A súlyos belső olajszivárgás a végződésekben nyomáscsökkenést okozhat. Ha a hidráulikus olaj áthalad a nitrogéntartó tartály nitrogénozott részére, ez anomális nyomásemelkedést okozhat, ami befolyásolja az SF6 vezetékinterruptrák biztonságos működését.A sérült vagy anormális nyomásmérő eszközök és nyomáskomponensek által ok
Felix Spark
10/25/2025
Kérés
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