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


Hogyan használjuk megfelelően a napi nyomású vakuumkapcsolókat: Részletes útmutató az alkalmazáshoz és karbantartáshoz

Felix Spark
Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

1. Alacsony feszültségű vakuumkapcsolók alkalmazása

Az alacsony feszültségű vakuumkapcsolók alkalmasak 50 Hz-es váltóáramú rendszerekre, ahol a fő áramkörben a jelzett működési feszültség 1140V, 660V, 500V vagy 380V. Ezeket távolról és gyakran használják áramköri kapcsolatok létrehozására és megszüntetésére, valamint háromfázisú váltóáramú motorok vagy egyéb elektromos berendezések irányítására. Különösen alkalmasak nagy terhelésekkel és gyakori műveletekkel járó helyeken.

2. Az alacsony feszültségű vakuumkapcsoló szerkezete

Vakuumkapcsoló.jpg

Ahogy a fenti diagramon látható, az alacsony feszültségű vakuumkapcsoló főbb elemei a kapcsolócsöv, zárótekercs, segédkapcsoló, visszafelé nyomó rud, kanyaruló kar, bázis stb. A kulcsfontosságú elem, a vakuumkapcsolócsöv, egy csavarkészlet. A bezárt héjban találhatók a mozgó és a statikus kapcsolópontok, az elnyelőfedél, a mozgó és a statikus kapcsolópontok vezetőrudai. A vakuumkapcsolócsöv szerkezeti rajza a következő ábrán látható.

A vakuumkapcsolócsöv szerkezeti rajza.jpg

3. Az alacsony feszültségű vakuumkapcsoló működési elve

Amikor a mechanizmus működési tekercse energiát kap, az elektromágneses kerék vonzza a szekrényt. A mozgó szekrénylapot hozzákapcsolt továbbadó mechanizmus felhajtja a háromfázisú vakuumkapcsolócsöv íztörlő kamrájának vezetőrugóját, így a kapcsoló záródik. Amikor a tekercs lekapcsolódik, a szekrény a nyitó rugó hatására szabadul meg, és a továbbadó mechanizmus lehajtja a háromfázisú vakuumkapcsolócsöv íztörlő kamrájának vezetőrugóját, így a kapcsoló nyílik. Így valósul meg a vezérelt áramkör be- és kikapcsolása, amelynek elektromos elve a következő ábrán látható.

Elektromos ábrák.jpg

Ha a vezérlő energiaforrás feszültsége 380V, akkor egy ellenállás-kondenzátor (RC) abszorbáló eszközt kell párhuzamosan kötni az elektromágneses tekercshez; ha a vezérlő energiaforrás feszültsége 36V, 110V vagy 220V, de nem kívánt a segédkapcsolón történő izgalom, akkor is lehet párhuzamosan RC-abszorbáló eszközt kötni az elektromágneses tekercshez (a szaggatott vonallal jelölve).

4. Az alacsony feszültségű vakuumkapcsolók hibaelhárítása és karbantartása

4.1 Működési hiba

  • Ha az energiaforrás feszültsége túl alacsony, növelje az energiaforrás feszültségét.

  • Ha az energiaforrás feszültsége nem egyezik a kapcsoló jelzett feszültségével, javítsa az energiaforrás feszültségét, vagy cserélje le a vakuumkapcsolót.

  • Ha az áramkör vezetése hibás, ellenőrizze a vezetési rajzt, és javítsa a vezetést.

  • Ha a csatlakozó vezetékek nem megfelelően csatlakoznak, vagy a csavarok lökedezek, ellenőrizze a vezetést, és festegezze a csavarokat.

  • Ha a vezérlő kapcsolópontok rossz kapcsolatban állnak, ellenőrizze a kapcsolóellenállást, és tisztítsa a kapcsolópontokat.

  • Ha a biztosító elem kifutott, cserélje le a biztosító elemet.

  • Ha a tekercs kifutott, cserélje le a tekercset.

  • Ha a diod rossz, cserélje le a diodát.

  • Ha a kapcsolócsöv sérült, ellenőrizze, hogy van-e negatív nyomás a kapcsolócsövben, és szükség esetén cserélje le a kapcsolócsövet.

4.2 Nyitási hiba

  • Ha az energiaforrás feszültsége túl alacsony, növelje az energiaforrás feszültségét.

  • Ha az energiaforrás feszültsége nem egyezik a kapcsoló jelzett feszültségével, javítsa az energiaforrás feszültségét, vagy cserélje le a vakuumkapcsolót.

  • Ha az áramkör vezetése hibás, javítsa a vezetést.

  • Ha a tekercs kifutott, cserélje le a tekercset.

4.3 A tekercs túlzott melegedése, vagy még annál is rosszabb, kiégése

  • Ha az energiaforrás feszültsége nem egyezik a tekercs jelzett feszültségével, javítsa az energiaforrás feszültségét, hogy az a tekercs jelzett feszültségével egyezzen.

  • Ha a csatlakozó vezetékek nem megfelelően csatlakoznak, vagy a csavarok lökedezek, ellenőrizze az áramkört, és festegezze a csavarokat.

  • Ha a segédkapcsoló kapcsolópontjai sérültek vagy nem működnek, ellenőrizze a segédkapcsolót, és szükség esetén cserélje le.

4.4 A kapcsolócsöv felületi lecsökkentése

Ha idegen testek vagy víz találhatók a kapcsolócsöv felületén, ami felületi lecsökkentést okoz, mérje a kapcsolócsöv izolációs ellenállását, és tisztítsa a kapcsolócsöv külső rétegét.

4.5 Diod rosszulzás

Ha az energiaforrás feszültsége nem egyezik a diod jelzett feszültségével, ami diod rosszulzást okoz, javítsa az energiaforrás feszültségét, vagy cserélje le a diodát olyanra, aminek a feszültsége megfelel.

4.6 Tápellátott részek túlzott melegedése

Ha a csatlakozó vezetékek rossz kapcsolata okozza a túlzott melegedést, ellenőrizze alaposan az áramkört, és festegezze a csavarokat, hogy biztosítsa a jó kapcsolatot.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
10kV RMU Gyakori Hibák és Megoldások Útmutatója
10kV RMU Gyakori Hibák és Megoldások Útmutatója
Alkalmazási problémák és kezelési intézkedések 10 kV gyűrűháló főpontok (RMU) eseténA 10 kV gyűrűháló főpont (RMU) egy gyakori elektromos elosztó berendezés városi villamos hálózatokban, elsősorban középvoltú energiaellátásra és elosztásra. A valós működés során számos probléma merülhet fel. Az alábbiakban találhatók a gyakori problémák és a hozzájuk tartozó javító intézkedések.I. Elektromos hibák Belső rövidzárlat vagy rossz csatlakoztatásAz RMU belső részében lévő rövidzárlat vagy lökdönys csa
Echo
10/20/2025
Magas-feszültségű átkapcsoló típusok és hibaelhárítási útmutató
Magas-feszültségű átkapcsoló típusok és hibaelhárítási útmutató
Magfeszültségi átmenetek: Osztályozás és hibaelhárításA magfeszültségi átmenetek kritikus védelmi eszközök a villamos rendszerekben. Gyorsan megszakítják az áramot, ha hiba történik, így megelőzik a felszerelés sérülését túlterheléstől vagy rövidzártól. Azonban a hosszú távú működés és egyéb tényezők miatt az átmenetek hibákat fejleszthetnek ki, amelyek időben diagnosztizálása és javítása szükséges.I. Magfeszültségi Átmenetek Osztályozása1. Telepítési hely szerint: Beltéri típus: Zárt váltóházak
Felix Spark
10/20/2025
10 tilalom a transzformátorok telepítésére és üzemeltetésére!
10 tilalom a transzformátorok telepítésére és üzemeltetésére!
10 tilalom a transzformátorok telepítésére és üzemeltetésére! Soha ne helyezze a transzformátort túl messze—kerülje a távoli hegyek vagy puszták megválasztott területeit. A túl nagy távolság nem csak kábeleket veszíteni okoz, de növeli a vonalveszteségeket is, valamint nehézzé teszi a kezelést és karbantartást. Ne válasszon tetszőleges kapacitású transzformátort. A megfelelő kapacitás kiválasztása alapvető fontosságú. Ha a kapacitás túl kicsi, a transzformátor terhelhető túl, ami könnyen károsod
James
10/20/2025
Hogyan lehet biztonságosan fenntartani a száraz transzformátort?
Hogyan lehet biztonságosan fenntartani a száraz transzformátort?
Keringési eljárások száraz transzformátorokhoz Vezesse be a helyettesítő transzformátort, nyissa meg a kisfeszültségi oldali áramkiejtőt a karbantartandó transzformátorban, távolítsa el az irányítási energia védőt, és függessen fel "NE ZÁRD BE" jelzést a kapcsoló rúgra. Nyissa meg a nagyfeszültségi oldali áramkiejtőt a karbantartás alatt álló transzformátorban, zárja be a talajzatkapcsolót, teljesen törölje a transzformátort, zárja le a nagyfeszültségi szekrényt, és függessen fel "NE ZÁRD BE" je
Felix Spark
10/20/2025
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