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


Kā Pareizi Pārbaudīt 10 kV Vakuumbrīvdabas Spēkstacijas

Felix Spark
Felix Spark
Lauks: Neizdošana un remonts
China

I. Vakuumaizpildītāju pārbaude normālajā darbības režīmā

1. Pārbaude slēgtā (IESLĒGTS) stāvoklī

  • Darbības mehānisms jāatrodas slēgtā stāvoklī;

  • Galvenā ass rulle jāatsauc no eļļas dempera;

  • Atveršanas sprīdītājs jāatrodas uzlādētā (izstieptā) enerģijas krājumā;

  • Vakuuma izolatora kustīgās kontaktpārveidojumu šķīvis, kas izliekās zem vadības plāksnes, jābūt aptuveni 4–5 mm garam;

  • Vakuuma izolatora iekšējais beldzs jāredz (nav piemērojams keramikas trubču izolatoriem);

  • Augšējā un apakšējās uzkabatas temperatūras rādītāja etiķetes neviennozīmīgi nemainītas.

2. Pārbaude vadijamajām daļām

  • Augšējās un apakšējās uzkabatas ārējie savienojuma skrūves;

  • Skrūves, ar kurām vakuuma izolators ir fiksēts augšējā uzkabatā;

  • Apakšējās uzkabatas vadijamās klampes skrūves.

Visas minētās skrūves nedrīkst būt salauztas.

3. Pārbaude pārnesešanas komponentiem

  • Trīs pivot ass, kas savieno saistības roku un izolatora kustīgo galu, ieskaitot retenerus abi galus;

  • Fiksējošās muteras un bloķējošās muteras, ar kurām pārnesešanas šķīvis ir fiksēts saistības rokā;

  • Sešas M20 skrūves, ar kurām ir fiksēti atbalsta izolatori (uz vakuuma izolatora konstrukcijas rāmis);

  • Instalācijas skrūves, ar kurām ir fiksēts vakuuma izolators;

  • Fiksējošā mutere un bloķējošā mutere, ar kurām mehānisma galvenā ass ir savienota ar izolatora saistības roku;

  • Pārnesešanas šķīvus pārbaudīt uz tūkstoņiem vai trūkumiem;

  • Galvenā pārnesešanas ass šķīvis, lai pārbaudītu, vai tas nav salauzis vai atdalīts.

Nevienkojiet neko uz vakuuma izolatora nemainīgā rāmija, lai novērstu to kritumu un vakuuma izolatora bojājumu.

VCB.jpg

4. Iekšējā pārbaude vakuuma izolatorā

Pārbaude kontakta izsmalcināšanai

Pēc vairāku īsslēguma strāvas traucējumu izbeigšanas vakuuma izolatora kontakti var ciet no arkēšanas. Kontaktu izsmalcināšana nedrīkst pārsniegt 3 mm. Pārbaudes metodes ietver: mērījumu izolatora kontaktu attālumam un salīdzinājumu ar iepriekšējiem rezultātiem; mērījumu loku resistencei ar DC reziešanas metodi; pārbaudi par acīm redzamiem izmaiņām saukšanas ceļā. Ja notiek kontaktu izsmalcināšanās, bet pielāgojumi atgriež parametrus pie specifikācijām, izolators var turpināt darbību (atkarībā no visaptveroša novērtējuma).

Pārbaude vakuuma izolatora vakuuma integritātei

Vizuāli pārbaudiet vakuuma izolatora stikla (vai keramikas) envēlu, vai tā ir bez tūkstoņiem vai bojājumiem; pārbaudiet svarīgākos savienojumus abās izolatora galās, vai tie nav deformēti, pārbīdīti vai atdalīti. Atsaukiet šķīvi starp pārnesešanas šķīvi un saistības roku, tad manuāli izvelciet kontaktu, lai pārbaudītu, vai tas automātiski atgriežas—nodrošinot, ka kustīgais kontakts paliek savā vietā (slēgtā stāvoklī, dēļ ārējā atmosfēras spiediena). Ja turēšanas spēks ir vājs vai nav atgriešanās kustības, vakuuma integritāte, iespējams, ir samazinājusies.

Izmantojiet elektrotālums izturības testu kvalitatīvai verifikācijai. Piemēram, ja 10 kV vakuuma izolators rāda izolācijas stiprumu zemāku par 42 kV, tas norāda uz samazinātu vakuuma līmeni, un izolators jāaizstāj.

II. Vakuuma izolatoru pārbaude neatbilstošajā darbības režīmā

1. Vakuuma kameras bojājums

Ja vakuuma kameras bojājums tiek novērots pārbaudē, un uzliesmošana vai īsslēgums vēl nav noticis, tūlītēji ziņojiet dispečam, pārnestiet slogu uz aizstājējas līniju un atspējojiet atkārtotas uzliesmošanas relēs savienojumu.

2. Nenormāls vakuuma līmenis darbības laikā

Vakuuma izolatori izmanto augstu vakuumu izolācijai un arkēšanas izbeigšanai, jo tā dielektriskā stipruma līmenis ir augsts. Tie parāda lielisku arkēšanas izbeigšanas veiktspēju, prasa minimālu uzturēšanu, ir ilggadīgi, atbalsta biezu darbību, darbojas droši un ir piemēroti augstsprieguma motoru, kondensatoru banku un citu iekšējo 6–35 kV aprīkojuma pārslēgšanai. Kontakti parasti ir izgatavoti rūga-kromijas legotā no, ar nominālo strāvu līdz 1000–3150 A, un nominālo izslēguma strāvu līdz 25–40 kA. 

Pilnas jaudas izslēguma spēja var sasnigt 30–50 operācijas. Lielākā daļa ir aprīkota ar elektromagnētiskiem vai sprīdītāju mehānismiem. Izolatorā vakuuma līmenis jāuztūr virs 1,33 × 10⁻² Pa, lai nodrošinātu drošu darbību. Ja vakuuma līmenis samazinās zem šī vērtības, arkēšanas izbeigšana nevar tikt garantēta. Tā kā vakuuma līmeņa mērīšana laukā ir grūta, kvalifikācija parasti tiek noteikta, veicot elektrotālums izturības testu.Regulārās pārbaudēs novērojiet aizsarga (ekrāna) krāsu, lai novērotu nenormālas izmaiņas. Uzmanību pievērsiet arkēšanas krāsai, kad izolators atveras. Normālajā stāvoklī arka izskatās blāva; ja vakuuma līmenis samazinās, arka kļūst oranžrauda—tas norāda, ka jāpieprasa izslēgšana, pārbaude un vakuuma izolatora aizstāšana.

Galvenie vakuuma līmeņa samazināšanās iemesli ietver: slikta materiāla izvēli, nepietiekamu caurumu, defektīvu metāla beldzu caurumu, pārslēguma ceļa pārsniegšanu, kas pārsniedz beldzu projektēto diapazonu, vai pārmērīgu iedarbības spēku.

Turklāt pārbaudiet pārslēguma ceļa samazinājumu (t.i., mērījumu kontaktu izsmalcināšanai). Ja kumulatīvais izsmalcinājums pārsniedz noteikto robežu (4 mm), vakuuma izolators jāaizstāj.

III. Bieži sastopami vakuuma izolatoru trūkumi un tās novēršana

1. Neizdošanās elektriski slēgt

  • Iemesls: Solenoida dzēriena un pārnesešanas šķīvus atsekošana.

  • Risinājums: Nostādiet solenoida dzērienu—noņemiet stacionāro dzērienu, lai veiktu pielāgojumu—lai manuāla slēgšana kļūtu iespējama. Slēgšanas beigās pārliecinieties, ka starp lokāmu un rulli pastāv 1–2 mm atstarpe.

2. Slēgšana bez lokāšanas ("Tukša slēgšana")

  • Iemesls: Nepietiekams lokāšanas attālums—lokāšanas lokā neizdodas pārtraukt punktu.

  • Risinājums: Pagrieziet pielāgošanas šķīvi ārpusā, lai nodrošinātu, ka lokāšanas lokā pārtrauc punktu. Pēc pielāgojuma uzturiet šķīvi un segiet ar sarkanu krāsu.

3. Neizdošanās elektriski atvērt

  • Pārāk liels lokāšanas ieplaukums. Pagrieziet šķīvi iekšā un uzturiet lokāšanas muteri.

  • Atvēršanas spuldzes vadība atvilkta. Savienojiet un uzturiet kontaktus.

  • Zema darbības spriegums. Pielāgojiet kontrolējošo spriegumu noteiktajam līmenim.

4. Slēgšanas vai atvēršanas spuldžu izkūšana

  • Iemesls: Slikts kontakts palīgkontaktu kontaktos.

  • Risinājums: Nočiedrojiet kontaktus ar smiltspapīru vai aizstājiet palīgkontaktu; ja nepieciešams, aizstājiet defektāro slēgšanas vai atvēršanas spuldzi.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kāda Atšķirība Starp Atkārtojamu Izslēgumu un Stabu Izslēgumu?
Kāda Atšķirība Starp Atkārtojamu Izslēgumu un Stabu Izslēgumu?
Daudz cilvēku man jautājis: “Kāda ir atšķirība starp automātiski atkalieslēdzamo apgriežņu un stabiņa uzstādāmo apgriežņu?” Tas ir grūti paskaidrot vienā teikumā, tāpēc esmu rakstījis šo rakstu, lai to izskaidrotu. Faktiski, automātiski atkalieslēdzami apgriežņi un stabiņa uzstādāmie apgriežņi tiek izmantoti ļoti līdzīgiem mērķiem — abus izmanto kontrolei, aizsardzībai un monitorēšanai āra virsgrundas elektroapgādes līnijās. Tomēr, detaļās ir zināmas atšķirības. Pārskatīsim tos vienu pa otru.1.
Edwiin
11/19/2025
Automātiskā atslēguma rokasgrāmata: Kā tā darbojas un kāpēc to izmanto enerģētikas uzņēmumi
Automātiskā atslēguma rokasgrāmata: Kā tā darbojas un kāpēc to izmanto enerģētikas uzņēmumi
1. Kas ir atkalievētājs?Atkalievētājs ir automatizēts augstsprieguma elektroavārs. Līdzīgi kā mājsaimniecības elektriskajos sistēmās esošajam avāram, tas pārtrauc enerģijas plūsmu, ja notiek kļūda — piemēram, šķērsgriezums. Tomēr, atšķirībā no mājsaimniecības avāra, kurš prasa manuālu atiestatīšanu, atkalievētājs automātiski uzraudzī stāvokli līnijā un nosaka, vai kļūda ir novērstas. Ja kļūda ir īslaicīga, atkalievētājs automātiski atkaliesa un atjauno enerģijas plūsmu.Atkalievētāji plaši tiek i
Echo
11/19/2025
Kādas ir izolētāju izturības trūkuma cēloņi vakuumbrīvdabē?
Kādas ir izolētāju izturības trūkuma cēloņi vakuumbrīvdabē?
Vakuumaizolēto vārdienkopju dielektriskās izturības trūkuma cēloņi: Povēršana: Produkts jātīra pirms dielektriskās izturības testēšanas, lai noņemtu visus sajaukumus vai kontaminācijas.Vārdienkopju dielektriskās izturības testi ietver gan strāvas frekvences izturību, gan mirdziena impulsu izturību. Šie testi jāveic atsevišķi fāzes starpā un stabiņa starpā (caur vakuuma pārtraukumu).Ieteicams veikt vārdienkopju izolācijas testus, kad tie ir instalēti uzstādījuma kastēs. Ja tie tiek testēti atsevi
Felix Spark
11/04/2025
Hydrauliskais noplūdes risks un SF6 gāzes noplūde līkstos
Hydrauliskais noplūdes risks un SF6 gāzes noplūde līkstos
Degradācija hidravlikos darbības mehānismosHidravlikajiem mehānismiem degenerēšana var izraisīt īstermiņa biežas pumpeņu uzsākšanu vai pārāk ilgu atspiedes laiku. Ievērojama iekšējā oleja noplūde ventilēs var izraisīt spiediena zudumu. Ja hidravlikā oleja ieplūst akumulatora cilindra dūkstoņa pusē, tas var izraisīt neatbilstošu spiediena pieaugumu, kas ietekmē SF6 loku saliekumu drošu darbību.Izņemot neveiksmes, kas izraisītas bojātiem vai nelabvēlīgiem spiediena mērīšanas ierīču un spiediena ko
Felix Spark
10/25/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību