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


Принцип на действие на нисковолтовите вакуумни контактори и техното приложение в DF100A КСВ предаватели

Echo
Echo
Поле: Анализ на трансформатори
China

В електроенергийните системи нисковолтовите вакуумни контактори се използват за дистанционно свързване и разединяване на вериги, както и често пускане и управление на алтернативни двигатели. Те могат да формират електромагнитни стартери заедно с различни защитни устройства.

Благодарение на по-дългия им срок на ползване, по-високата надеждност и допълнителните ключове, съвместими с електронното оборудване, нисковолтовите вакуумни контактори могат напълно да заместят традиционните въздушни AC контактори. Те се прилагат в важни сценарии в сектори като горнодобив, металургия, строителни материали, химическа инженерия, нефт и тежка промишленост, където техните характеристики и предимства са по-изразени.

1. Структура и принцип на действие на нисковолтовите вакуумни контактори

1.1 Структура на нисковолтовите вакуумни контактори

Единичен контакт служи като основна единица, която може да бъде събрана в 1-, 2-, ..., n-контактни контактори. В отворено състояние, контактите на вакуумния прекъсвител са разделени на 1,5–1,8 мм. Това разделено състояние на контактите се поддържа от пружината на давящата система. За контактори с токово класирование 800–1600 А, контактното разстояние е около 3,5 мм.

Когато се включи контролния източник на напрежение, електромагнитът работи против пружината, освобождавайки движещата се контактна пръчка. Движещата се контактна пръчка затваря контактите чрез атмосферното налягане, което действа външно върху вакуумния прекъсвител. Електромагнитът е проектиран като DC електромагнит с енергоспестяващ резистор. Когато се използва AC контролно напрежение, AC напрежението се правоъгълничи чрез модул за правоъгълничаване, а DC напрежението се използва за управление на механизма. При работа с AC напрежение всеки механизъм за управление е оборудван с модул за правоъгълничаване.

1.2 Електрически принцип

Тази статия представя само вакуумни контактори с AC контролно напрежение. Електрическият принцип на многополюсен вакуумен контактор е показан на Фигура 1. U1/U2, V1/V2 и W1/W2 са главните контактни вериги; A1/A2 са входните контакти на контролната верига.

Multi-Pole Vacuum Contactor Electrical Schematic.jpg

2. Приложение на нисковолтовите вакуумни контактори в DF100A късотевглени преходници

2.1 Функция на нисковолтовите вакуумни контактори

Нисковолтовият вакуумен контактор EVS630 (номер на оборудването: 4A5K1) се използва в DF100A късотевгления преходник. Високоволтовата контролна верига е показана на Фигура 2. Основната функция на 4A5K1 е следната: след натискане на бутон 6S7 за включване на високото напрежение, AC 230V контролното напрежение се доставя до контактите 4A5K1 (a, b), позволявайки на 4A5K1 да се включи. То запазва това състояние чрез самозадържащата функция на 4A5K1 (3, 4). Главните контакти предават тритефазно AC 380V напрежение към модулиращия трансформатор, предоставяйки съответното напрежение за 48 мощностни модула. Едновременно с това, сигнал за управление се изпраща към деветте единици чрез 4A5K1 (11, 12).

High-Voltage Control Circuit of DF100A Shortwave Transmitter.jpg

2.2 Дневно поддръжка

  • Извършвайте дневно чистене, за да се гарантира, че нисковолтовият вакуумен контактор има добър работен околн среда без натрупване на прах.

  • Мерете температурата в регулярни интервали. Ако температурата е твърде висока, проверете и затегнете винтовете на терминалите.

  • Регулярно чистете прахта между електромагнита и арматурата, за да се предотврати закачането на арматурата при използване.

  • За резервния нисковолтов вакуумен контактор, свържете 220VAC осветително напрежение към контактите му (a, b), за да го включите. Използвайте мултиметър, за да проверите дали всеки контакт е в добро състояние, така че да се гарантира, че резервната част е в добро състояние и готова за употреба.

2.3 Анализ и обработка на общи дефекти

(1)След приложението на високо напрежение, индикаторната лампа на междинната връзка №4 на модулатора 9A5 не свети; показанията на измервателя на предварителната фаза са нормални, сеточният ток на високата фаза е нормален, но няма показания за плейтния ток и напрежение на високата фаза, и няма изходна мощност; индикаторната лампа за нефункциониране на платка 9A4 свети, а индикаторните лампи на модулите на платката за състояние са нормални.

Анализ на дефекта: Контролната верига на индикаторната лампа на междинната връзка №4 е показана на Фигура 3. Тя е контролирана от набор от контакти (9, 3) на вътрешния междинен реле 1K32, контролирано от модулатора, и допълнителните контакти (11, 12) на високоволтовия втори етап електромагнитен ключ 4A5K1. Когато високото напрежение се прилага към преходника, 4A5K1 се затваря, и неговите нормално отворени допълнителни контакти се затварят едновременно; оптопара U6 излъчва светлина, и индикаторната лампа на междинната връзка №4 на модулатора 9A5 свети.

Control Circuit of Interlock No. 4 Indicator Light.jpg

Ако има проблем с механичната структура на самия електромагнитен ключ, или допълнителните контакти имат лош контакт (което води до затваряне на главните контакти, но допълнителните контакти (11, 12) имат лош контакт), индикаторната лампа на междинната връзка №4 на платката 9A5 няма да свети, ще се генерира сигнал за нефункциониране, модулаторът ще бъде блокиран, и преходникът няма да има плейтно напрежение, сеточно напрежение или изходна мощност.

Обработка на дефекта: Ако има резерв, преместете към резерва. Ако няма резерв, спешно паралелирайте терминалите на преходника (1TB10-18, 1TB10-1). След излъчването, почистете контактите (11, 12). За повишаване на надеждността, неизползваните свободни контакти могат да бъдат паралелирани.

(2)Когато се прилага високо напрежение към преходника, може да се чуе звукът на включване на първата и втората скорост; след кратко време, както първата, така и втората скорост се спират едновременно, и високоволтовата втора скорост не може да запази своето състояние (самозадържаща се неуспех).

  • Анализ на дефекта: Лошият контакт на високоволтовия втори етап електромагнитен ключ 4A5K1 (3, 4) причинява високоволтовата верига да не може да се самозадържи.

  • Обработка на дефекта: Ако има резерв, преместете към резерва. Ако няма резерв, спешно паралелирайте (4A5TB2-14, 4A5TB2-19).

(3)Когато се прилага високо напрежение към преходника, високоволтовата първа скорост може да се включи, но втората не може; след кратко време, първата скорост се спира, и сеточният ток на високата фаза е пренатоварен.

  • Анализ на дефекта: Ограничаващият резистор на пусковата bobina в една фаза на високоволтовия втори етап електромагнитен ключ 4A5K1 е повреден.

  • Обработка на дефекта: Ако има резерв, преместете към резерва. Ако няма резерв, спешно заменете 4A5K1.

(4)В режим на висока мощност, предварителната фаза е основно нормална; плейтният ток на високата фаза намалява, плейтното напрежение се увеличава, и някои мощностни модули се изключват.

  • Анализ на дефекта: Контактите на вакуумния прекъсвител в една фаза на 4A5K1 са изгорели.

  • Обработка на дефекта: Ако има резерв, преместете към резерва. Ако няма резерв, спешно заменете 4A5K1.

(5)При прилагане на високо напрежение, първата скорост е нормална; когато се включи втората скорост, плейтният контролен автоматичен ключ 1CB18 се задейства, и високото напрежение не може да се приложи.

  • Анализ на дефекта: Правоъгълничаващият мост на 4A5K1 е повреден.

  • Спешна обработка: Ако има резерв, преместете към резерва. Ако няма резерв, спешно заменете 4A5K1.

3. Заключение

При използването на нисковолтовия вакуумен контактор EVS630 в DF100A късотевгления преходник, освен редовните проверки и поддръжка, е необходимо също да се измерва температурата на главните винтове на фазовите терминали по време на работа. Може да се използва инфрачервен термометър или термични патчета за наблюдение. Непрекъснато събирате данни, за да се овладее цикъла на проверка и поддръжка.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
3D Wound-Core Transformer: Будещето на разпределението на енергията
3D Wound-Core Transformer: Будещето на разпределението на енергията
Технически изисквания и тенденции в развитието на разпределителните трансформатори Ниски загуби, особено ниски загуби при празно зареждане; подчертаване на енергийна ефективност. Нисък шум, особено при празно зареждане, за да се отговаря на стандарти за опазване на околната среда. Пълноценно герметично проектиране, за да се предотврати контактът на трансформаторното масло с външния въздух, позволяващ безподдръжково функциониране. Интегрирани защитни устройства в резервоара, постигане на миниатюр
Echo
10/20/2025
Намалете времето на прекъсване с цифрови MV автомати
Намалете времето на прекъсване с цифрови MV автомати
Намалете прекъсването на дейността с цифрови средноволтови комутационни апарати и автомати"Прекъсване на дейността" — това е дума, която никой управляващ обект не иска да чуе, особено когато е непредвидено. Сега, благодаря на следващото поколение средноволтови (MV) автомати и комутационни апарати, можете да използвате цифрови решения, за да максимизирате работното време и надеждността на системата.Съвременните средноволтови комутационни апарати и автомати са оборудвани с вградени цифрови сензори
Echo
10/18/2025
Една статия за разбиране на етапите на разделение на контактите във вакуумен брекер
Една статия за разбиране на етапите на разделение на контактите във вакуумен брекер
Етапи на разделение на контактите във вакуумния брекер: Иницииране на дъга, изгасване на дъга и осцилацииЕтап 1: Първоначално отваряне (Фаза на иницииране на дъга, 0–3 мм)Съвременната теория потвърждава, че първоначалната фаза на разделение на контактите (0–3 мм) е критична за прекъсващата способност на вакуумните брекери. В началото на разделението на контактите, токът на дъгата винаги преминава от съсредоточен режим към разпространен режим — колкото по-бързо става този преход, толкова по-добро
Echo
10/16/2025
Предимства и приложения на нисковолтовите вакуумни прекъсвачи
Предимства и приложения на нисковолтовите вакуумни прекъсвачи
Нисковолтови вакуумни прекъсвачи: Предимства, приложение и технически предизвикателстваБлагодарение на по-ниското напрежение, нисковолтовите вакуумни прекъсвачи имат по-малко разстояние между контактите в сравнение с прекъсвачите за средно напрежение. При такива малки разстояния, технологията на поперечен магнитен пол (TMF) е по-ефективна от осев магнитен пол (AMF) за прекъсване на големи краткосрочни токове. Когато се прекъсват големи токове, вакуумната дъга се концентрира в режим на стеснена д
Echo
10/16/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес