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


Fire Almindinge Fejl og Behandlingsmetoder for Lavspændingskredsløbsbrydere

(1) Fejlænelse: Kredsløbsbryderen kan ikke lukkes.
Mulige årsager og håndteringsmetoder er følgende:

Lukkefejlen skyldes hovedsageligt to årsager: elektriske fejl og mekaniske problemer.

Elektriske fejl inkluderer hovedsageligt følgende:

  1. Hvis både den røde og grønne indikatorlyg bliver slukket før lukningsoperationen, angiver dette en åben kredsløb i kontrolløbet eller mangel på kontrolstrøm. Kontroller strømforsyningen til kontrolløbet og komponenterne i hele kontrolløbet for afvigelser.
  2. Hvis den røde lyg bliver slukket, mens den grønne blinker, og alarmen lyder efter lukningsoperationen, angiver dette et misforhold mellem håndtagets position og kredsløbsbryderens position, hvilket betyder, at kredsløbsbryderen ikke er blevet lukket. Mulige årsager:
    • Sikringen i lukningskredsløbet er brændt eller har dårlig kontakt → Erstat sikringen.
    • Lukningsbobinen er defekt → Erstat bobinen.
  3. Hvis den grønne lyg slukkes, og den røde tændes efter lukningsoperationen, men den røde lyg slukkes øjeblikkeligt, mens den grønne blinker, og alarmen lyder, angiver dette, at kredsløbsbryderen blev lukket, men trippede automatisk. Dette kan skyldes, at kredsløbsbryderen blev lukket på en defekt linje, der fik beskyttelsesrelæet til at virke, eller et mekanisk problem, der forhindrer kredsløbsbryderen i at forblive lukket.
  4. Hvis den grønne lyg slukkes efter lukningsoperationen, men den røde lyg bliver slukket, mens ammeteren viser en værdi, angiver dette, at kredsløbsbryderen er blevet lukket. Mulige årsager:
    • Dårlig kontakt i kredsløbsbryderens hjælpekontakter eller kontaktskifters kontakter.
    • En åben tripbobin, der forstyrrer kredsløbet.
    • En brændt sikring i kontrolkredsløbet.
    • En skadet indikatorlampe.

Mekaniske fejl inkluderer hovedsageligt følgende:

  1. Løse eller løsnede transmissionsledninger.
  2. Fastlodning af lukningens jernkerne.
  3. Mekanismen genoprettes ikke efter, at kredsløbsbryderen tripper.
  4. Udløsmekanismens frigivelse.
  5. Lukningsfjederen i fjederdrivsystemet lagrer ikke energi.
  6. Udløsledningen genoprettes ikke.
  7. Udløslåsen engagerer ikke, eller udløs fireledningsmekanismen er ikke justeret ud over doden, hvilket forhindrer, at kredsløbsbryderen forbliver lukket.
  8. I nogle tilfælde åbner og lukker kredsløbsbryderen flere gange under lukningsprocessen, hvilket angiver, at hjælpekontakterne lukker for tidligt.

Håndteringsmetoder:

  1. Forsøg at lukke igen ved hjælp af kontaktskifteren for at kontrollere, om den foregående fejl var på grund af forkert operation (f.eks. frigivelse af kontaktskifteren for hurtigt).
  2. Inspektion af de forskellige dele af elektriske kredsløb for at afgøre, om der findes en elektrisk fejl. Specifikke trin:
    • Kontroller, om strømforsyningen til lukningskontrol er normal.
    • Undersøg lukningskontrolløbet og lukningssikring for korrekt tilstand.
    • Kontroller kontakterne i lukningskontaktør (f.eks. for elektromagnetiske driftsmekanismer).
    • Flyt kontaktskifteren til "lukning" position og observer, om lukningsjernkerne virker (ligeledes gælder for hydrauliske, pneumatisk og fjedermechanismer). Hvis lukningsjernkerne fungerer normalt, er det elektriske kredsløb i orden.
  3. Hvis det elektriske kredsløb er normalt, men kredsløbsbryderen stadig ikke kan lukkes, angiver dette en mekanisk fejl. Kredsløbsbryderen skal tages ud af drift, og relevante personer skal informeres om vedligeholdelse. På baggrund af ovenstående præliminære kontroller kan det afgøres, om fejlen er elektrisk eller mekanisk.

(2) Fejlænelse: Kredsløbsbryderen kan ikke trippe.
Mulige årsager og håndteringsmetoder er følgende:

En kredsløbsbryders manglende evne til at trippe udgør en betydelig trussel mod systemets sikkerhed. Hvis en kredsløbsbryder ikke tripper under en fejl, kan det føre til, at den overordnede kredsløbsbryder tripper, hvilket resulterer i "over-tripping."

  1. Hvis ammeteren for hovedtransformatorens strømforsyningskredsløbsbryder viser fuld skala og abnorme lyde er høje, afbryd strømforsyningen til kredsløbsbryderen for at undgå skade på hovedtransformatoren, før den defekte kredsløbsbryder identificeres.
  2. Hvis en reservebeskyttelsesoperation medfører strømafbrydelse:
    • Hvis grenbeskyttelsen virker, men kredsløbsbryderen ikke tripper, afbryd den defekte kredsløbsbryder og genskab den overordnede strømforsyningsbryder.
    • Hvis ingen grenbeskyttelse virker (muligvis på grund af beskyttelsesfejl), undersøg udstyr inden for strømafbrydelsesområdet for fejl. Hvis ingen fejl findes, afbryd alle grenkredsløbsbrydere, genskab strømforsyningsbryderen, og forsøg at lukke hver grenkredsløbsbryder én ad gangen. Hvis strømforsyningsbryderen tripper igen, når en bestemt gren lukkes, er denne kredsløbsbryder identificeret som den defekte. Isoler den og genskab strøm til andre kredsløb.
  3. Ved inspektion af en kredsløbsbryder, der ikke kan trippe, hvis problemet ikke let kan løses (f.eks. lav kontrolstrømspænding, dårlig sikringkontakt, eller brændt sikring), kontakt dispatcheren for at tage kredsløbsbryderen ud af drift til vedligeholdelse.

(3) Fejlænelse: Kredsløbsbryderen tripper fejlagtigt.
Mulige årsager og håndteringsmetoder er følgende:

Hovedårsagerne til fejlagtig tripping er elektriske fejl og mekaniske problemer.

Elektriske fejl inkluderer hovedsageligt:

  1. Beskyttelsesrelæs fejlagtig funktion eller forkerte indstillinger, eller fejl i strøm- eller spændingsoverførerkredsløb.
  2. Dårlig isolation i sekundærkredsløb eller to-punkt jordfejl i DC-systemet (forekommer i trippingskredsløbet).

Mekaniske fejl inkluderer hovedsageligt:

  1. Lukningsvedligeholdelsesbrætten og udløsslåsen holder ikke, hvilket forårsager en tripping.
  2. Dårlig tæthed eller ledben i hydrauliske mekanismers primære udløsværd og returværd. Under normale forhold leverer lukningsvedligeholdelsesporten olie til den øvre del af sekundærværdet for at holde kredsløbsbryderen lukket. Hvis olleneckedækningen overstiger opladbarenheden, dannes en trykfordeling mellem den øvre og nedre del af sekundærværdet. Når trykket over sekundærværdet er lavere end under, returnerer sekundærværdet, hvilket løsrar højtryksolie fra arbejdscylinderens lukningskammer, hvilket forårsager en "fejlagtig tripping."

Håndteringsmetoder:

  1. Hvis trippingen er forårsaget af menneskelig fejl, uhensigtsmessig handling eller ekstern vibration, der påvirker beskyttelsespallen, fjern årsagen og genskab strømmen umiddelbart.
  2. For andre elektriske eller mekaniske fejl, der ikke kan løses umiddelbart, kontakt dispatcheren og relevante personer for at tage kredsløbsbryderen ud af drift til vedligeholdelse.

(4) Fejlænelse: Kredsløbsbryderen lukker fejlagtigt.
Mulige årsager og håndteringsmetoder er følgende:

Årsager til fejlagtig lukning:

  1. To-punkt jordfejl i DC-systemet, der aktiverer lukningskontrolløbet.
  2. Forkert lukning af automatiske genlukningsrelæs normale åbne kontakter eller andre komponenter, der aktiverer kontrolkredsløbet, hvilket forårsager fejlagtig lukning.
  3. Hvis resistansen i lukningskontaktørens bobin er for lav, og dens driftsspænding er utilstrækkelig, kan kortvarige puls i DC-systemet forårsage "fejlagtig lukning."
  4. Usikker låsning af energilagringsfjederen i fjederdrivsystem. Under vibration (f.eks. under tripping) kan låsen slippe automatisk, hvilket forårsager, at kredsløbsbryderen lukker sig selv.

Håndteringsmetoder:

  1. Hvis håndtaget er i "trip" position, men den røde lyg blinker konstant, angiver dette, at kredsløbsbryderen er lukket fejlagtigt.
  2. Åbn den fejlagtigt lukkede kredsløbsbryder.
  3. Hvis kredsløbsbryderen lukker igen efter at være blevet åbnet, fjern lukningsstrømforsyningen, undersøg både elektriske og mekaniske aspekter, og kontakt dispatcheren og relevante personer for at tage kredsløbsbryderen ud af drift til vedligeholdelse.
08/23/2025
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning