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


Zemasspieža vakuumu kontaktoru darbības princips un to lietošana DF100A īspuldienas izsūtītājos

Echo
Echo
Lauks: Transformatoru analīze
China

Elektroenerģijas tīklos zema sprieguma vakuumu kontaktori tiek izmantoti attālināti līniju savienošanai un atvienošanai, kā arī bieži saskarto un kontrolē AC dzinējus. Tie var veidot elektromagnētiskus startētājus kopā ar dažādiem aizsardzības ierīcēm.

Kā rezultātā ilgākajam darbības laikam, augstākai uzticamībai un palīgsāliņiem, kas ir saderīgi ar elektronisko aprīkojumu, zema sprieguma vakuumu kontaktori pilnībā var aizstāt tradicionālos gaisa AC kontaktorus. Tie tiek izmantoti svarīgos scenārijos dažādos nozarēs, piemēram, rūpniecībā, metālurgijā, būvniecības materiālu ražošanā, ķīmijas rūpniecībā, naftas nozarē un smagajā rūpniecībā, kur tos raksturotas īpašības un priekšrocības tiek parādītas vēl labāk.

1. Zema sprieguma vakuumu kontaktoru struktūra un darbības princips

1.1 Zema sprieguma vakuumu kontaktoru struktūra

Vienpoliga kontaktora izmanto kā pamatvielu, ko var apvienot 1-polu, 2-polu, ..., n-polu kontaktoriem. Atvērtā stāvoklī vakuumu pārtraukuma kontaktpunkti ir atdalīti aptuveni 1.5–1.8 mm. Šis kontaktpunktu atdalītais stāvoklis tiek uzturēts ar pievelka sistēmas spiediena spraugu. Kontaktoriem ar strāvas lielumu 800–1600 A, kontaktpunktu atstarpe ir aptuveni 3.5 mm.

Kontrolējošā strāvas avota ieslēgšanas laikā elektromagnēts strādā pret pievelka spraugas spēku, atbrīvojot kustīgo kontaktu šķidrienu. Kustīgais kontaktu šķidriens aizver kontaktpunktus, izmantojot ārējo atmosfēras spiedienu, kas iedarbojas uz vakuumu pārtraukumu. Elektromagnēts ir izstrādāts kā DC elektromagnēts ar enerģijas taupīšanas reostatu. Ja tiek izmantots AC kontrolējošais strāvas avots, AC strāva tiek rectificēta ar rectifikatora moduli, un DC strāva tiek izmantota, lai palaistu mehānismu. Katrs pārnesanas mehānisms ir aprīkots ar rectifikatora moduli, kad tas darbojas ar AC spriegumu.

1.2 Elektriskais princips

Šajā rakstā tiek aprakstīti tikai vakuumu kontaktori ar AC kontrolējošo spriegumu. Vairākpoliga vakuumu kontaktora elektriskais princips ir parādīts Figūrā 1. U1/U2, V1/V2 un W1/W2 ir galvenās līnijas kontaktpunkti; A1/A2 ir kontrolējošā līnijas strāvas ievedes kontaktpunkti.

Multi-Pole Vacuum Contactor Electrical Schematic.jpg

2. Zema sprieguma vakuumu kontaktoru izmantošana DF100A īsvalstu pārraides iekāros

2.1 Zema sprieguma vakuumu kontaktoru funkcija

EVS630 zema sprieguma vakuumu kontaktors (ierīces numurs: 4A5K1) tiek izmantots DF100A īsvalstu pārraides iekārā. Augsta sprieguma kontrolējošā līnija ir parādīta Figūrā 2. 4A5K1 galvenā funkcija ir šāda: pēc augsta sprieguma noslēgšanas pogas 6S7 nospiešanas, AC 230V kontrolējošais spriegums tiek nodots uz 4A5K1 (a, b) kontaktpunktiem, ļaujot 4A5K1 ievietot. Tas saglabā šo stāvokli, izmantojot 4A5K1 (3, 4) pašuzturēšanos. Galvenie kontaktpunkti pārsūta trīspolīgu AC 380V spriegumu modulācijas transformatoram, nodrošinot atbilstošu spriegumu 48 jaudas moduļiem. Tāpat tiek nosūtīts kontrolējošs signāls deviņām vienībām caur 4A5K1 (11, 12).

High-Voltage Control Circuit of DF100A Shortwave Transmitter.jpg

2.2 Ikdienu uzturēšana

  • Veiciet ikdienas tīrīšanu, lai nodrošinātu labu darba vidi zema sprieguma vakuumu kontaktoram bez putekļu kaupašanās.

  • Regulāri mērījiet temperatūru. Ja temperatūra ir pārāk augsta, uzreiz pārbaudiet un sajaukciniet kontaktu skrūves.

  • Regulāri tīrijiet putekļus starp elektromagnētu un armatūru, lai novērstu armatūras bloķēšanos darbības laikā.

  • Reserve zema sprieguma vakuumu kontaktora (a, b) kontaktpunktiem piesaistiet 220VAC gaismas strāvu, lai to ievietotu. Izmantojiet multimeteri, lai pārbaudītu, vai katrs kontaktpunkts ir labi saistīts, lai nodrošinātu, ka reserves ierīce ir labā stāvoklī un gatava izmantošanai.

2.3 Bieži sastopamu kļūdu analīze un risināšana

(1) Pēc augsta sprieguma pievienošanas 4. interlocka rādītājs modulatora 9A5 dēļ neapgaismojas; prefinālā stadija mērījumi ir normālās, augstfinālā stadija ekrāna tīkla strāva ir normālā, bet augstfinālā stadija plāksnes strāvas un plāksnes sprieguma mērījumi nav, un nav jaudas izvades; 9A4 dēļ neoperatīvās indikācijas gaismas diodes ir uzspridzinātas, un statusa dēļ moduļu indikācijas gaismas diodes ir normālās.

Kļūdas analīze: 4. interlocka rādītāja kontrolējošā līnija ir parādīta Figūrā 3. Tā tiek kontrolēta ar internālo interlock relē 1K32 (9, 3) kontaktpunktiem, kas tiek kontrolēti ar modulatoru, un augstsprieguma otrā stadija elektromagnētiskā sakara 4A5K1 palīgsāliņiem (11, 12). Kad augsts spriegums tiek pievienots pārraidei, 4A5K1 aizver, un tās parasti atvērtie palīgsāliņi aizver vienlaikus; optokopplektors U6 izstaro gaismu, un 4. interlocka rādītājs modulatora 9A5 dēļ apgaismojas.

Control Circuit of Interlock No. 4 Indicator Light.jpg

Ja patērētāja elektromagnētiskā sakara mehāniskā struktūra ir satriekta, vai palīgsāliņi ir slikti saistīti (kas nozīmē, ka galvenie sāliņi aizver, bet palīgsāliņi (11, 12) ir slikti saistīti), 4. interlocka rādītājs 9A5 dēļ neapgaismojas, rodas neoperatīvs komandas signāls, modulators tiek slēgts, un pārraidei nav plāksnes sprieguma, ekrāna tīkla sprieguma vai jaudas izvades.

Kļūdas risināšana: Ja ir pieejama reserves, pārslēdzieties uz to. Ja reserves nav, drīzumā paralēli savienojiet pārraidei termiņus (1TB10-18, 1TB10-1). Pēc raidījuma tīrijiet (11, 12) kontaktpunktus. Lai uzlabotu uzticamību, nepieciešamības gadījumā var pievienot neatkarīgus neizmantotos kontaktpunktus paralēli.

(2) Kad augsts spriegums tiek pievienots pārraidei, var dzirdēt pirmā un otrā gredzena piespiešanas skaņu; pēc tam abi gredzeni vienlaikus krīt, un augstsprieguma otrā gredziena stāvoklis netiek uzturēts (pašuzturēšanas kļūda).

  • Kļūdas analīze: Augstsprieguma otrā stadija elektromagnētiskā sakara 4A5K1 (3, 4) sāliņu slikta saistība rada problēmu, ka augstsprieguma līnija nevar pašuzturēties.

  • Kļūdas risināšana: Ja ir pieejama reserves, pārslēdzieties uz to. Ja reserves nav, drīzumā paralēli savienojiet (4A5TB2-14, 4A5TB2-19).

(3) Kad augsts spriegums tiek pievienots pārraidei, pirmā gredziena var piespiest, bet otrā nevar; pēc tam pirmā gredziena krīt, un augstfinālā stadija ekrāna tīkla strāva ir pārmērīga.

  • Kļūdas analīze: Augstsprieguma otrā stadija elektromagnētiskā sakara 4A5K1 sāknēma spuldzes vienas fāzes ierobežojošais reostats ir bojāts.

  • Kļūdas risināšana: Ja ir pieejama reserves, pārslēdzieties uz to. Ja reserves nav, drīzumā aizstājiet 4A5K1.

(4) Augstā jaudas stāvoklī prefinālā stadija ir gandrīz normāla; augstfinālā stadija plāksnes strāva samazinās, plāksnes spriegums palielinās, un daži jaudas moduļi tiek izslēgti.

  • Kļūdas analīze: 4A5K1 vienas fāzes vakuumu pārtraukuma kontaktpunkti ir bojāti.

  • Kļūdas risināšana: Ja ir pieejama reserves, pārslēdzieties uz to. Ja reserves nav, drīzumā aizstājiet 4A5K1.

(5) Augsta sprieguma pievienošanas laikā pirmā gredziena stāvoklis ir normāls; kad otrā gredziena tiek piespiests, plāksnes kontrolējošā līnija 1CB18 nomirst, un augsts spriegums nevar tikt pievienots.

  • Kļūdas analīze: 4A5K1 rectifikatora mosts ir bojāts.

  • Ārkārtas risināšana: Ja ir pieejama reserves, pārslēdzieties uz to. Ja reserves nav, drīzumā aizstājiet 4A5K1.

3. Secinājumi

Izmantojot EVS630 zema sprieguma vakuumu kontaktoru DF100A īsvalstu pārraides iekārā, kā papildinājumu ikdienas inspekcijai un uzturēšanai, regulāri jāmēra tā galvenā fāzes terminālo skrūvju temperatūra. Var izmantot infrasarkano temperatūras pistoli vai temperatūras lapas, lai to novērotu. Turpiniet apkopot datus, lai izprastu inspekcijas un uzturēšanas ciklus.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
3D apgaismojuma kodolā transformatora: Elektrosadales nākotne
3D apgaismojuma kodolā transformatora: Elektrosadales nākotne
Tehniskie prasības un attīstības tendences distribūcijas transformatoriem Zemas zaudējumi, īpaši zemas bezslodzes zaudējumi; izceltas energoefektivitātes īpašības. Zema troksnis, īpaši bezslodzes darbībā, lai atbilstu vides aizsardzības standartiem. Pilnībā uzdabītais dizains, lai novērstu transformatora eļļas kontaktu ar ārējo gaisu, ļaujot bezapjoma darbību. Integrēti aizsargdevices tvertnē, sasniedzot miniaturizāciju; samazinot transformatora izmēru, lai vienkāršotu vietējo instalāciju. Spēja
Echo
10/20/2025
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Dabūšanas Laiku ar Digitalizētiem Vidējsprieguma Pārslēgumu Bunki un Loku"Dabūšana" — šis vārds nav nevienam objektu pārvaldniekam prieks dzirdēt, īpaši, ja tā nav plānots. Tagad, pateicoties nākamajai paaudzei vidējsprieguma (MV) lokiem un pārslēgumu bunkiem, jūs varat izmantot digitālās risinājumus, lai maksimizētu darbības laiku un sistēmas uzticamību.Modernie MV pārslēgumu bunki un loki ir aprīkoti ar iebūvētiem digitālajiem sensoriem, kas ļauj veikt produktu līmeņa aprīkojuma mon
Echo
10/18/2025
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Vakuuma izolētāja kontaktu atdalīšanas posmi: Loksnes uzsākšana, loksnes apgāšana un svārstībasPosms 1: Sākotnējā atvēršana (loksnes uzsākšanas fāze, 0–3 mm)Mūsdienu teorija apstiprina, ka sākotnējais kontaktu atdalīšanās posms (0–3 mm) ir kritiski svarīgs vakuuma izolētāju pārtraukšanas veiktspējai. Kontaktu atdalīšanās sākumā loksnes strāva vienmēr pārej no koncentrētas formācijas uz izplatītu formāciju — jo ātrāka šī pāreja, jo labāka ir pārtraukšanas veiktspēja.Trīs pasākumi var paātrināt pā
Echo
10/16/2025
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Zemāksprieguma vakuumu šķēršņi: priekšrocības, lietojums un tehniskie izaicinājumiTā kā to sprieguma rādītājs ir zemāks, zemāksprieguma vakuumu šķēršņi ir ar mazāku kontaktu atstarpi salīdzinājumā ar vidējsprieguma veidiem. Šādā maza atstarpē transversālais magnētiskais lauks (TMF) ir labāks nekā assimetrālais magnētiskais lauks (AMF) lielām īsā ceļa strāves pārtraukšanai. Pārtraucot lielas strāves, vakuumā izveidojās loka tendence koncentrēties uz saistītu loku, kur vietējie iznīcināšanas zoni
Echo
10/16/2025
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