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


Väikelahenduste intelлектuaalsete lülitikate hooldus ja tõrkeajastamine

  1. Madaljõuliste intelligentsed lülitikad – tavalised veaanalüüsid ja nende lahendamine
  1. Madaljõulise lülitika sulgemine ebaõnnestub
    (1) ​Alamvoolu vabastusmehhanismi tõttu ei suuda lülitik sulgeda
    • Põhjus: Alamvoolu vabastusele toodetud võimend on ebatavaline või alamvoolu spool on läinud läbi, mis takistab lülitika sulgemist.
    • Anaalüüs ja lahendamine: Alamvoolu vabastus on alamvoolu ja voolu kadumise kaitse tegutsev komponent. See töötab, kui spool on välja lülitatud. Seega peab enne sulgemist alamvoolu spool olema sisse lülitatud. Kui alamvoolu vabastus ei ole ühendatud võimendiga või kui toodetud võimend on alla 85% standardväärtusest, siis see on ebatavaline ja lülitik ei saa sulgeda. Tavaline vea on põlemas olev võimuleht. Lihtne diagnostiline meetod on kätega sundida alamvoolu vabastuse armatuurit sisse lülituma, samal ajal vajutades sulgemisnuppu. Kui lülitik sulgeb ja ei lülitu automaatselt uuesti lahti, siis probleem on tõenäoliselt alamvoolu vabastuses. Kui alamvoolu spool on läinud läbi, tuleb asendada spool koos võimulehe või kogu alamvoolu vabastusega.

(2) ​Energia varustamise mehhanismi tõttu ei suuda lülitik sulgeda

    • Põhjus: Energia varustamise mootor ei suuda energia varustada, mis takistab lülitika automaatset sulgemist.
    • Anaalüüs ja lahendamine: Kui enne sulgemist energia varustamise indikaatorvalguslamba pole sisse lülitatud, kontrolli energia varustamise mootori juhtimisvõimendit. Võimu puudumisel või liiga madalal võimendil ei suuda elektriline energia varustada. Kontrolli kontaktide õigust. Kui energia varustamise mootor on läinud läbi, siis elektriline energia varustamine ebaõnnestub (energia varustamise mootori normaalne vastus on umbes 86 om). Kui ka kätega energia varustamine ebaõnnestub, siis vea all on energia varustamise mehhanism ise. Kontrolli sulgemisspooli, paralleelsel lülitamisel vabastuse, alamvoolu vabastuse ja muude lisavarustuse ühenduspunktid.

(3) ​Sulgemisspooli tõttu ei suuda lülitik sulgeda

    • Põhjus: Läinud läbi sulgemisspooli takistab lülitika sulgemist.
    • Anaalüüs ja lahendamine: Tavaliselt, pärast energia varustamise lõpetamist, aktiveerib sulgemisnupu vajutamine sulgemisspooli, mis vabastab sprindimehhanismi sees varustatud energiat, et lülitik sulgeks. Kui lülitik ei suuda sulgeda, kontrolli sulgemisspooli kahjustusi. Kui spool on läinud läbi, asenda see. Mitu lülitika mõõtmistest näitab, et normaalse sulgemisspooli vastus on umbes 2,750-2,770 kΩ. Avamisspooli ja alamvoolu spooli vastused on sarnased.

(4) ​Intelligentse juhuri resetinupp ei aegaseks resetita, mis takistab lülitika sulgemist

    • Põhjus: Intelligentse juhuri resetinupp tuleb välja vea tõttu ja ei resetita aegaseks, mis takistab lülitika sulgemist.
    • Anaalüüs ja lahendamine: Kui lülitik lülitub välja võrgufluktuatsioonide või muude põhjuste tõttu, intelligentse juhuri veaväljaviidaja/resetinupp tuleb välja. Kui resetinuppu ei vajuta, lülitik eeldab, et vea jätkub ja ei suuda sulgeda, isegi kui vea on lahendatud. Kontrolli, kas veaväljaviidaja/resetinupp on väljas. Kui jah, vajuta resetinuppu, et taastada normaalne sulgemine. Intelligentsete juhurite korral, kus on veamuistmine, kinnita käsitsi, et vea on lahendatud, kustuta veamuistmine ja vajuta resetinuppu, et lülitik sulgeks normaalselt.
  1. Normaalne sulgemine, kuid sageli valesti lülitub välja
    • Sümptom: Lülitik sulgeb normaalselt ilma laadita, kuid lülitub välja valgina laadiga, isegi kui joonel pole vigu, ületööd ega lühikesteid. Vale lülitumine on sagedasem ja märgatavam väikel laadidel.
    • Anaalüüs ja lahendamine: Lülitik sulgeb normaalselt ilma laadita, kuid ei suuda töötada laadiga, peamiselt vananenud juhtimise ühiku tõttu, mis tekitab valesti lülitumisi. Intelligentse juhuri juhtimise ühik on elektroniline platvorm, mis sisaldab pooljuhendit. Pooljuhendi töökäigu elu on 15-20 aastat, millest hoolimata nende toimetamine muutub ebastabiiliks. Lisaks on pooljuhendi võimend lülitika enda kiirvooluombriga toodetud. Kui laad on alla 20%, pooljuhendi võimend muutub ebastabiiliks, suurendades valesti lülitumise tõenäosust.
  2. Madaljõulise lülitika liiga suur temperatuuri tõus
    • Põhjus: Liiga suur kontaktide rõhu vähenemine. Korralda kontaktide rõhu või asenda vedru. See probleem võib ilmneda ka tõsise kontaktipinna sõrmise või halva kontakti tõttu, mis nõuab lülitika asendamist. Kui temperatuuri tõus on liiga suur, kuna juhtmete vahel on nihkuvad skrutid, siis tiigista need kindlalt.
  3. Normaalne väljalülitumine ebaõnnestub
    • Kui lülitik ei lülitu välja, kui vool jõuab seatud väärtuseni, kontrolli, kas soojendusvabastuse bimetallplaat on kahjustatud. Kui kahjustatud, asenda see. Seejärel kontrolli elektromagnetilise vabastuse armatuuri ja tuumaga seotud õhuruumi või kontrolli spooli kahjustusi. Muuda armatuuri-tuumavahe või asenda lülitika. Kui lülitik lülitub välja kohe, kui moottor käivitatakse, võib üleliigse voolu vabastuse hetkelülitumise seatud väärtus olla liiga madal või vibratsioonid võivad olema muutnud seda. Muuda hetkelülitumise seatud väärtus vastavalt spetsifikatsioonile. Kui komponendid on kahjustatud, asenda vabastus.

II. Praegune olukord ja olemasolevad probleemid
Madaljõulised lülitikad on olulised seadmed madaljõulistes jaotusvõrkudes, mis pakuvad kaitset ja energiakirjeldust. Need on jagatud soojendus-magnetilistele ja elektronilistele tüüpidel, vastavalt kaitsevarustusele, ja voolukaitse lülitikutele ja lekke/voolukaitse lülitikutele, vastavalt funktsionaalsusele. Praegune olukord ja probleemid on järgmised:

  1. Soojendus-magnetilised lülitikad pakuvad ainult kaheastmelist kaitset, mille parameetrite täpset seatmist on raske. Nad ei sobi rakendustesse, mis nõuavad diferentsiaalkaitset, kuna valesti lülitumine võib laiendada elektrivaatluse ulatust.
  2. Ületööde järel soojendus-magnetiliste lülitikate korral on vaja külmendumisperioodi enne uuesti sisse lülitamist. Soojates keskkondades ei saa energiat kiiresti taastada.
  3. Elektronilised lülitikad ei vasta praegu madaljõuliste jaotusvõrkude nõuetega. Nende kommunikatsioonifunktsioon on sageli piiratud kohapealsete tingimuste tõttu ja jääb suurel osal kasutamata.
  4. Madaljõulised lülitikad ei suuda täpselt mõõta voltaget, voolu, energiat ja temperatuuri. Välises lülitikutes on laialdaselt kasutusel kiirvooluombrid ja teised seadmed, mis suurendavad ehitamise ja hoolduse kulusid.
  5. Madaljõuliste lülitikate erinevad kommunikatsiooniliidesed ja protokollid pikkendavad joonte silmitsemise tsükleid ja teevad kommunikatsiooni ebakindlaks.
  6. Raske turukonkurents ja madalate hindade edendamine on viinud ebavõrdse tootmise kvaliteedini ja madaljõuliste lülitikate tõsisele alampoolsele trendile.

III. Madaljõuliste intelligentsed lülitikate operatsioonilised inspektorid ja hooldus

  1. Operatsioonilised inspektorid
    Tavalised inspektorid hõlmavad:
    • Kontrolli, kas laadi vool vastab lülitika määratud voolule.
    • Kontrolli, kas plazmaluup on kahjustatud või löönud, ning detekteeri halva kontakti tõttu tekkinud väljundhelisid.
    • Jälgi alamvoolu vabastusspooli ülekaalutust või ebatavalisi helisid.
    • Kontrolli abilisi kontakte põletumise või eroodiumi märkide olemasolu.
    • Väldi, et kõik komponentide ühenduspunktid ei ülekaalduks.
    • Kinnita, et indikaatorlambad vastavad lülitika avatud/suletud staatusele.
  2. Operatsioonilised hooldustööd
    Hooldustööd hõlmavad:
    • Perioodiliselt siduka liiguvate osade sidumine.
    • Regulaarselt puhasta pinnast tolmua, et säilitada isolatsioonis taseme.
    • Kontrolli plazmaluubi tõsist põletumist, kontrolli kontaktide terviklikkust ja kontrolli plazmapinna prillumeid pärast lühikeseid veekeskusi.
    • Uue lülitika ostmisel kontrolli kahjustusi, rüstitust avatud metallosaladel või vigu ebatavaliste transpordi ja hoolduse tõttu. Kui leiate probleeme, võtke kohe ühendust tarnijaga.

Järeldus
Madaljõulised intelligentsed lülitikad on kompaktsed, mitmekülgsete funktsioonidega ja pakuvad täpset kaitset lühikeseid veekeskusi, ületööd ja maandamisvee vastu. Nad tagavad ohutu ja usaldusväärse energiakaivituse ja on laialdaselt kasutusel süsteemides, mis on alla 3KV. Kui tavaliselt kasutatud madaljõulised pärislülitikud, nõuavad intelligentsed lülitikud jätkuvat õppimist ja sügavamat uurimist, et tõsta vea analüüsi ja lahendamise võimeid. See tagab aegse ja efektiivse erinevate vea lahendamise praktikas, tagades normaalse ja ohutu tootmise.

 

08/23/2025
Soovitatud
Engineering
Integreeritud tuul-päikese ühendv toite lahendus eemarimatele saartele
ÜlevaadeSee ettepanek esitab innovaatilise integreeritud energiaülesannet, mis süvasti kombineerib tuuleenergia, päikeseenergia, pompvee varustamise ja merevedeliku desalineerimise tehnoloogiad. See pürib süstemaatiliselt lahendada eemarimate saarte silmitsi olevaid ümberkujundusi, sealhulgas raske võrgukatta, dieselgeneraatorite kasutuselevõtu kõrgeid kulusid, traditsiooniliste akude piiranguid ja soodsa vee puudust. Lahendus saavutab sinergia ja iseseisvuse "energiavarustus - energiavarustus -
Engineering
Tarkvaraline tuule-päikese hübriidsüsteem fuzzy-PID juhtimisega parema akuhalduse ja MPPD tagamiseks
ÜlevaadeSee ettepanek esitab tuule-päikese hübriidsoojuse generaatorisüsteemi, mis põhineb tippne kontrolltehnoloogia, mille eesmärk on tõhusalt ja majanduslikult lahendada kaugel asuvate piirkondade ja eriliste rakendussenaariumide energiavajadusi. Selle süsteemi süda on tegevuses ATmega16 mikroprotsessori keskmes olev intelligentsed juhtimissüsteem. See süsteem teostab maksimaalset jõudluse punkti jälgimist (MPPT) nii tuule- kui ka päikeseenergia jaoks ning kasutab optimiseeritud algoritmi, mi
Engineering
Kõrge Kvaliteediga Tuule-Päikese Hübriidlahendus: Buck-Boost Konverter & Tark Laadimine Vähendavad Süsteemi Maksumust
Ülevaade​See lahendus pakub innovaatilist kõrgejulgevusega tuule-päikese hübriidenergiatootmise süsteemi. Lahendus aitab lahendada olemasolevate tehnoloogiate põhiline puudujääk, näiteks madal energiakasutus, lühike aku eluiga ja nõrged süsteemide stabiilsus. Süsteem kasutab täisdigitaalselt juhitavaid buck-boost DC/DC konverteerijaid, ristlikku paralleeltehnoloogiat ja intelligentsit kolmestage laadimisalgoritmi. See võimaldab maksimaalse energia punkti jälgimist (MPPT) laia valikutu tuulekiiru
Engineering
Hybriidne tuule- ja päikeseenergia süsteemi optimeerimine: täispaketiline disainirakendus võrgust lahkunud kasutusele
Sissejuhatus ja taust1.1 Ühe allikaga tootmisesüsteemide probleemidTraditsioonilised iseseisvad fotodelektrilised (PV) või tuulenergia tootmisesüsteemid omavad omaniku puudusi. PV energia tootmine on mõjutatud päevajärjekorra ja ilmastikuolude poolt, samas kui tuulenergia tootmine sõltub ebastabiilsed tuuleresursside, mis viib oluliste energiaväljundide lõkkele. Pideva energia toomise tagamiseks on vaja suuri akulaadi, et salvestada ja tasakaalustada energiat. Kuid akud, mis läbib sageli laetami
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut