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


Foutafhandeling en Onderhoud van Lae-spanningsintelligente Skakelaars

  1. Algemene Foutanalise en Behandeling van Laagspanningsintelligente Skakelaars
  1. Skakelaar kan nie toegeval word nie
    (1) ​Onderstroomvrylating Mekanisme Fout verhoed Toeval
    • Oorsaak: Onreëlmatige voedingsspanning na die onderstroomvrylating of 'n verbrande onderstroomspoel, wat lei tot die skakelaar se onvermoë om te sluit.
    • Analise en Behandeling: Die onderstroomvrylating is die aktiveringkomponent vir onderstroom- en spanningsverliesbeskerming. Dit werk wanneer die spoel de-energiseer word. Daarom moet die onderstroomspoel vóór toeval energie ontvang. As die onderstroomvrylating nie aan 'n kragbron gekoppel word nie, of as die voedingsspanning minder as 85% van die standaardwaarde is, word dit as onreëlmatig beskou, en die skakelaar kan nie toegesluit word nie. 'n Algemene fout is 'n verbrande kragmodule. 'n Eenvoudige diagnostiese metode is om die onderstroomvrylating armatuur handmatig te dwing terwyl jy die toets knoppie druk. As die skakelaar toegesluit word en nie outomaties uitspring nie, is die probleem waarskynlik 'n defektiewe onderstroomvrylating. As die onderstroomspoel verbrand is, moet dit saam met die kragplank of die hele onderstroomvrylating vervang word.

(2) ​Energie-opslaan Mekanisme Fout verhoed Toeval

    • Oorsaak: Die energie-opslaan motor kan nie energie opslaan nie, wat die skakelaar belet om outomaties toe te val.
    • Analise en Behandeling: As die energie-opslaan aanduidingslig voor toeval uit is, kontroleer die beheerkragsvoorsiening van die energie-opslaan motor. Gebrek aan spanning of te laag spanning sal elektriese energie-opslaan verhoed. Kontroleer die terminalblok vir regte kontak. As die energie-opslaan motor verbrand is, sal elektriese energie-opslaan ook misluk (normale weerstand van die energie-opslaan motor is ongeveer 86 ohm). As handmatige operasie ook misluk, lê die fout in die energie-opslaan mekanisme self. Kontroleer vir probleme by die verbindingspunte van die toeknoppelspoel, paralleltoestelvrylating, onderstroomvrylating, en ander toerusting.

(3) ​Toeknoppelspoel Fout verhoed Toeval

    • Oorsaak: 'n Verbrande toeknoppelspoel verhoed dat die skakelaar toegeval word.
    • Analise en Behandeling: Onder normale omstandighede, nadat energie-opslaan voltooi is, activeer die druk van die toeknoppelknoppie die toeknoppelspoel, wat die in die veersisteem opgeslaan energie vrylaat om die skakelaar toe te sluit. As die skakelaar nie toegesluit word nie, kontroleer die toeknoppelspoel vir skade. As dit verbrand is, vervang dit. Aktuele metings van verskeie skakelaars wys dat die weerstand van 'n normale toeknoppelspoel tussen 2,750 en 2,770 kΩ varieer. Die weerstandswaardes van die oopspoel en onderstroomspoel is soortgelyk.

(4) ​Herstel Knoppie van Slim Beheerder nie Tans Herstel nie, Verhoed Toeval

    • Oorsaak: Die herstel knoppie van die slim beheerder spring uit as gevolg van 'n fout en word nie tans herstel nie, wat die skakelaar belet om toe te val.
    • Analise en Behandeling: As die skakelaar uitval as gevolg van netfluktuasies of ander redes, spring die foutuitvalaanduiding/herstel knoppie van die slim beheerder uit. Sonder om die herstel knoppie te druk, sal die skakelaar foute ten onregte aanneme en weier om toe te val, selfs na die oplossing van die fout. Kontroleer of die foutuitvalaanduiding/herstel knoppie uitgespring het. As dit die geval is, druk die herstel knoppie om normale toeval te herstel. Vir slim beheerders met foutgeheue funksie, bevestig handmatig dat die fout opgelos is, maak die foutgeheue skoon, en druk die herstel knoppie om die skakelaar normaal toe te sluit.
  1. Normale Toeval maar Vreeslike Valse Uitval
    • Sinnebeeld: Die skakelaar sluit normaal toe sonder belasting, maar val vals uit onder belasting, selfs sonder foute, oorbelasting, of kortsluiting in die lyn. Valse uitval is meer frekwent en opvallend onder lig belasting.
    • Analise en Behandeling: Die skakelaar sluit normaal toe sonder belasting, maar foute onder belasting, hoofsaaklik as gevolg van veroudering van die beheereenheid wat lei tot valse uitval. Die beheereenheid van die slim beheerder is 'n elektroniese plaat met 'n halfgeleiderchip. Die bedryfspan van halfgeleiders is 15-20 jaar, waaroor hul prestasie onstabiel word. Daarbenewens word die chip se kragvoorsiening deur die skakelaar se eie stroomtransformator verskaf. Wanneer die belasting minder as 20% is, word die chip se kragvoorsiening onstabiel, wat die waarskynlikheid van valse uitval verhoog.
  2. Te Hoog Temperatuurstygging in Laagspanningskakelaar
    • Oorsaak: Te groot vermindering in kontakdruk. Pas die kontakdruk aan of vervang die veer. Hierdie probleem kan ook ontstaan as gevolg van ernstige slijtage van die kontakvlak of swak kontak, wat die skakelaar se vervanging noodsaak. As die temperatuurstygging te hoog is as gevolg van los skroewe tussen geleidende dele, maak hulle stevig vas.
  3. Kan nie Normaal Uitspring nie
    • As die skakelaar nie uitspring wanneer die stroom die ingestelde waarde bereik nie, kontroleer of die tweemetaalstrip van die termiese vrylating beskadig is. As dit beskadig is, vervang dit. Dan, kontroleer die luggap tussen die armatuur en kern van die magnetiese vrylating of kontroleer vir spoelskade. Pas die afstand tussen armatuur en kern aan of vervang die skakelaar. As die skakelaar onmiddellik uitspring wanneer 'n motor gestart word, kan die instelling van die onmiddellijke uitval van die oorstroomvrylating te laag wees, of trillinge kan die instelling verander het. Pas die onmiddellijke uitvalinstelling aan die spesifieke waarde aan. As komponente beskadig is, vervang die vrylating.

II. Huidige Status en Bestaande Probleme
As kritieke toerusting in laagspanningsverspreidingsnetwerke bied laagspanningskakelaars beskerming en energieverdeling. Hulle word op grond van beskermingsapparate in termiese-magnetiese en elektroniese tipes verdeel, en op grond van funksionaliteit in stroombeskermingskakelaars en lekkage/stroombeskermingskakelaars. Die huidige status en probleme is as volg:

  1. Termiese-magnetiese kakelaars bied slegs twee-stadium beskerming, met moeilikheid om beskermingsparameters akkuraat in te stel. Hulle is nie geskik vir toepassings wat differensieel beskerming vereis nie, aangesien vals uitsprong kan voorkom, wat die omvang van kraguitval vermeerder.
  2. Ná 'n oorbelastingsfout benodig termiese-magnetiese kakelaars 'n koelperiode voordat hulle weer gesluit kan word. In hoëtemperatuuromgewings kan krag nie vinnig herstel word nie.
  3. Elektroniese kakelaars bevredig tans nie die vereistes van laagspanningsverspreidingsnetwerknoodes nie. Hul kommunikasiefunksie word dikwels deur terreinomstandighede beperk en bly grotendeels ongebruik.
  4. Laagspanningskakelaars het nie genoeg meetvermoë om stroom, energie en temperatuur presies te moniteer nie. Eksterne stroomtransformators en sekondere toerusting word wyd gebruik in die veld, wat bou- en onderhoudskoste verhoog.
  5. Verskillende kommunikasieinterfaces en protokolle vir laagspanningskakelaars lei tot lang draadverduideliking siklusse en onbetroubare kommunikasie.
  6. Felle markkonkurransie en lae-kostebepaling het gelei tot oneffen produkgehalte en ernstige lae-einde tendense in laagspanningskakelaars.

III. Bedryfsinspectie en Onderhoud van Laagspanningsintelligente Kakelaars

  1. Bedryfsinspectie
    Gewone inspeksies sluit in:
    • Verifikasie of die belastingsstroom ooreenstem met die nomsinspanning van die skakelaar.
    • Kontroleer vir skade of losmaking van die booggoot en ontdek ontladingklanke veroorsaak deur swak kontak.
    • Monitor die onderstroomvrylating spoel vir oorgrootwording of onreëlmatige klange.
    • Inspecteer hulpkontakte vir tekens van brand of erosie.
    • Verifieer dat alle komponentverbindingpunte nie oorgroot word nie.
    • Beklemtoon dat die aanduidingsligte ooreenstem met die skakelaar se oop/toe-status.
  2. Bedryfsonderhoud
    Onderhoudstake sluit in:
    • Periodieke smering van bewegende dele.
    • Regelmatige skoonmaak van oppervlakstof om isolasieniveaus te handhaaf.
    • Inspecteer die booggoot vir ernstige brand, kontroleer kontakheelheid, en verifieer die boogmuur vir barste ná 'n kortsluitfout.
    • Wanneer nuwe skakelaars verkry word, inspecteer vir skade, roest op blootgestelde metaaldele, of defekte as gevolg van onjuiste vervoer en berging. As enige probleme gevind word, kontak die verskaffer onmiddellik.

Gevolgtrekking
Laagspanningsintelligente skakelaars is kompak, kenmerkryk, en bied presiese beskerming teen kortsluiting, oorbelasting, en grondfout. Hulle verseker veilige en betroubare kragvoorsiening en word wyd gebruik in stelsels onder 3KV. As algemene laagspanningshoofskakelaars benodig intelligente skakelaars voortdurende leer en grondige navorsing om foutanalise- en -oplossingsvermoëns te verhoog. Dit verseker tydige en effektiewe hanteering van verskeie foute in praktiese werk, wat normale en veilige produksieoperasies verseker.

 

08/23/2025
Aanbevole
Engineering
Gebintegreerde Wind-Sonne Hibriede Kragoplossing vir Afgeleë Eilande
OpsommingHierdie voorstel bied 'n innoverende geïntegreerde energieoplossing wat diep windenergie, fotovoltaiese kragopwekking, pomp-gebaseerde waterstoor, en seevleisdesaliniseringstegnologieë combineer. Dit streef daarna om die kernuitdagings van afgeleë eilande sistematies aan te spreek, insluitend moeilike netbedekking, hoë koste van dieselaangedrewe kragopwekking, beperkinge van tradisionele batterystoor, en skynbaarheid van verswaterhulpbronne. Die oplossing bereik sinergie en selfvoorsien
Engineering
'n Intelligente Wind-Sonne Hibrïdsisteem met Fuzzy-PID Beheer vir Verbeterde Batteriebestuur en MPPT
OpsommingHierdie voorstel stel 'n wind-sonne-hibriede kragopwekkingstelsel voor op grond van gevorderde beheer tegnologie, met die doel om die kragbehoeftes van afgeleë areas en spesifieke toepassings effektief en ekonomies aan te spreek. Die kern van die stelsel lê in 'n intelligente beheersisteem wat rondom 'n ATmega16 mikroprosessor sentreer. Hierdie stelsel voer Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit vir beide wind- en sonenergie en gebruik 'n geoptimeerde algoritme wat PID- en vaagbeheer c
Engineering
Kosteeffektiewe Wind-Sonne Hibrïdoplossing: Buck-Boost Omskakelaar & Slim Laai Verminder Stelselkoste
Opsomming​Hierdie oplossing stel 'n innoverende hoë-effektiwiteit wind-sol hibriede kragopwekkingstelsel voor. Deur kern tekortkominge in bestaande tegnologieë te aanspreek, soos lae energie-uitbuiting, kort akku-lewenstyl en swak stelselstabiliteit, maak die stelsel gebruik van volledig digitale beheerde buck-boost DC/DC-konverter, gekoppelde parallelle tegnologie, en 'n intelligente drie-stadium-ladingalgoritme. Dit stel wye bereik Maximum Power Point Tracking (MPPT) oor 'n breër reeks windsne
Engineering
Hibried Wind-Sonne Energie Sisteme Optimering: 'n Omvattende Ontwerplossing vir Afgelysde Toepassings
Inleiding en Agtergrond​​1.1 Uitdagings van Eengeslagskrigstelsels​Tradisionele selfstandige fotovoltaïese (PV) of windenergie-opwekkingstelsels het inherente nadele. PV-energieopwekking word beïnvloed deur dag-en-nag-siklusse en weerstoestande, terwyl windenergieopwekking afhanklik is van onstabiele windbronne, wat lei tot beduidende fluktuasies in kraguitset. Om 'n kontinue kragvoorsiening te verseker, is groot-kapasiteitbatteriebankke nodig vir energieopberging en -balansering. Batterye wat g
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei