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


Kā Pareizi Izmantot Zemsprieguma Vakuumkontaktorus: Detalizēts Lietošanas un Uzraudzības Gids

Felix Spark
Felix Spark
Lauks: Neizdošana un remonts
China

1. Zemā sprieguma vakuumu kontaktoru lietojums

Zemā sprieguma vakuumu kontaktori ir piemēroti elektrosistēmām ar 50 Hz strāvas frekvenci un galvenajā šķērsumā 1140V, 660V, 500V vai 380V nomālā darbības sprieguma. Tie tiek izmantoti attālināti un bieži savienojumiem un atvienojumiem, kā arī trīs fāzes MA motoru vai citu elektrisku iekārtu pārvaldībai. Tie ir īpaši piemēroti vietām ar smagu slodzi un biežiem darbībām.

2. Zemā sprieguma vakuumu kontaktoru struktūra

Vacuum Contactor.jpg

Kā redzams augstāk minētajā diagrammā, zemā sprieguma vakuumu kontakts sastāv galvenokārt no pārslēgšanas rūta, saukšanas spīdola, palīgsaistes, reakcijas spraugas, svārka, pamata utt. No tā, vakuumu pārslēgšanas rūts, kā galvenais komponents, ir tubulārs daļkomponents. Aizslēgtā apgaismā esošos kustīgos un stacionāros kontaktes, aizsargājošā sega, kustīgo un stacionāro kontaktes vadīkās utt. Vakuumu pārslēgšanas rūta struktūras diagramma ir parādīta zemāk minētajā diagrammā.

Structure Diagram of Vacuum Switch Tube.jpg

3. Zemā sprieguma vakuumu kontaktoru darbības princips

Kad mehānismam pievilktais spīdols tiek uzspiests, magnēta armatūra tiek piespriesta. Pārceltā pārnesešanas mehānisma, kas savienots ar kustīgo armatūras plāksni, pārnesa triju fāžu vakuumu pārslēgšanas rūta loku iznīcināšanas kameras vadiņus uz augšu, tādējādi notiek kontakta noslēgšana. Kad spīdols tiek atspiests, armatūra tiek atbrīvota atveršanas spraugas darbībā, un pārnesešanas mehānisma pārnesa loku iznīcināšanas kameras vadiņus uz leju, tādējādi notiek kontakta atvēršana. Tādējādi tiek realizēta kontrolējamā šķērsuma ie-izslēgšanas kontrole, un tās elektrotehniskais princips ir parādīts zemāk minētajā diagrammā.

Electrical Schematic Diagrams.jpg

Ja kontroles avota spriegums ir 380V, nepieciešams savienot rezistora-kondensatora (RC) absorcijas ierīci paralēli elektromagnēta spīdola; ja kontroles avota spriegums ir 36V, 110V vai 220V, bet palīgsaites starpiņas nav vēlamas, RC absorcijas ierīci var arī savienot paralēli elektromagnēta spīdola (parādīts punktveida līnijā).

4. Zemā sprieguma vakuumu kontaktoru defektu diagnosticēšana un uzturēšana

4.1 Nevar darboties

  • Ja avota spriegums ir pārāk zems, paaugstiniet avota spriegumu.

  • Ja avota spriegums nesakrīt ar kontaktora nomālo spriegumu, labojiet avota spriegumu vai aizvietojiet vakuumu kontakts.

  • Ja šķērsma ir nepareizi savienota, pārbaudiet shēmu un labojiet savienojumu.

  • Ja savienojuma drātas nav pareizi savienotas vai šķidrinieki ir vāji, pārbaudiet savienojumu un pastipriniet šķidriniekus.

  • Ja kontroles kontaktes ir sliktas, pārbaudiet kontaktes pretestību un tīriet kontaktes.

  • Ja šķidrains ir pārgājis, aizvietojiet šķidrains.

  • Ja spīdols ir iznīcināts, aizvietojiet spīdolu.

  • Ja diods ir bojāts, aizvietojiet diodu.

  • Ja pārslēgšanas rūts ir bojāts, pārbaudiet, vai pārslēgšanas rūtā ir negatīvs spiediens, un, ja nepieciešams, aizvietojiet pārslēgšanas rūtu.

4.2 Nevar atvērties

  • Ja avota spriegums ir pārāk zems, paaugstiniet avota spriegumu.

  • Ja avota spriegums nesakrīt ar kontaktora nomālo spriegumu, labojiet avota spriegumu vai aizvietojiet vakuumu kontakts.

  • Ja šķērsma ir nepareizi savienota, labojiet savienojumu.

  • Ja spīdols ir iznīcināts, aizvietojiet spīdolu.

4.3 Spīdola pārsildīšanās, pat iznīcināšanās

  • Ja avota spriegums nesakrīt ar spīdola nomālo spriegumu, labojiet avota spriegumu, lai tas atbilstu spīdola nomālam spriegumam.

  • Ja savienojuma drātas nav pareizi savienotas vai šķidrinieki ir vāji, pārbaudiet šķērsma un pastipriniet šķidriniekus.

  • Ja palīgsaites kontaktes ir bojātas vai nevar darboties, pārbaudiet palīgsaiti un, ja nepieciešams, aizvietojiet to.

4.4 Pārslēgšanas rūta virsmas cietumu izplūde

Ja pārslēgšanas rūta virsma ir piesaista ar ārpuse objektiem vai ūdeni, kas izraisa virsmas cietumu izplūdi, mērījiet pārslēgšanas rūta izolācijas pretestību un tīrijiet pārslēgšanas rūta ārējo korpusu.

4.5 Dioda pārmagāšana

Ja avota spriegums nesakrīt ar dioda nomālo spriegumu, kas izraisa dioda pārmagāšanu, labojiet avota spriegumu vai aizvietojiet diodu ar to, kas atbilst spriegumam.

4.6 Elektrificēto daļu pārsildīšanās

Ja pārsildīšanās ir radusies dēļ savienojuma drātu sliktās kontaktes, uzmanīgi pārbaudiet šķērsmu un pastipriniet šķidriniekus, lai nodrošinātu labu kontaktes.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
10kV RMU Biežākie Trauksmes Gadījumi & Risinājumu Līdzekļi Guide
10kV RMU Biežākie Trauksmes Gadījumi & Risinājumu Līdzekļi Guide
Lietojuma Problemas un Risinājumu Pasākumus 10 kV Apakšstacijas (RMU)10 kV apakšstacija (RMU) ir bieži sastopama elektroenerģijas sadalīšanas ierīce pilsētu enerģijas tīklos, galvenokārt izmantojama vidējas sprieguma piegādei un sadalīšanai. Reālajā darbībā var rasties dažādas problēmas. Zemāk ir aprakstītas bieži sastopamās problēmas un atbilstošie labojuma pasākumi.I. Elektroenerģijas Kļūdas Iekšējais īslaicīgais savienojums vai nepareizs vedņu savienojumsĪslaicīgais savienojums vai vāji savie
Echo
10/20/2025
Augstsprieguma šķīdinātāju veidi un defektu gids
Augstsprieguma šķīdinātāju veidi un defektu gids
Augstsprieguma šķīdinātāji: Klasifikācija un kļūdu diagnosticēšanaAugstsprieguma šķīdinātāji ir būtiski aizsardzības ierīces enerģijas sistēmās. Tie ātri pārtrauc strāvu, kad notiek kļūda, novēršot pārmērīgas slodzes vai īsās saites dēļ radīto iekārtu bojājumu. Tomēr, tālākajā darbībā un citiem faktoriem dēļ, šķīdinātāji var izveidot kļūdas, kas prasa laikus diagnozēšanu un taisnīgumu.I. Augstsprieguma šķīdinātāju klasifikācija1. Pēc instalēšanas vietas: Iekšējā veida: Instalēts noslēgtos pārslē
Felix Spark
10/20/2025
10 Aizliegumi transformatoru montāžai un darbībai!
10 Aizliegumi transformatoru montāžai un darbībai!
10 aizliegumi transformatora instalēšanai un darbībai! Nekad nerādiet transformatoru pārāk tālu—izvairieties to iestādīt attālās kalnos vai dabas teritorijās. Pārāk liela attālums ne tikai izmanto kābeles un palielina līniju zudumus, bet arī padara pārvaldību un uzturēšanu grūtāku. Nekad neizvēlieties transformatora jaudu laikrādi. Pareiza jaudas izvēle ir būtiska. Ja jauda ir pārāk maza, transformators var tikt pārslogots un viegli bojāties—pārslogojums par vairāk nekā 30% nedrīkst pārsniegt di
James
10/20/2025
Kā droši uzturēt sausuma transformatorus
Kā droši uzturēt sausuma transformatorus
Sauskārtošanas procedūras saldējamajiem transformatoriem Ieslēdziet rezerves transformatoru, atveriet uzturējamo transformatoru apgaismojuma pusi, izņemiet vadības enerģijas šķīdinājumu un uz sliekšņa rukošanās vietas uzsūciet "NERETNE ATVERĒT" zīmuli. Atveriet uzturējamo transformatoru augstsprieguma pusi, aizveriet zemes saklu, pilnībā izlaistiet transformatoru, izslēdziet augstsprieguma skapiņu un uz sliekšņa rukošanās vietas uzsūciet "NERETNE ATVERĒT" zīmuli. Saldējamā transformatora uzturēš
Felix Spark
10/20/2025
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