
- Alhaisempien virheiden analyysi ja korjaaminen pienjännitteisissä älykunnossaoreissa
- Pienjännitteisen kunnossaoren sulkeutumisen estäminen
(1) Alavirtapäästölaitteen toimintahäiriö estää sulkeutumisen
- Syy: Epänormaali virtalähde alavirtapäästölaitteelle tai palaneeseen alavirtakieruksen, mikä estää kunnossaoren sulkeutumisen.
- Analyysi ja korjaus: Alavirtapäästölaitte on alavirran ja virtahäviön suoja-aktivaattori. Se toimii, kun kiertokierros on virtaamaton. Siksi ennen sulkeutumista alavirtakierros on virtautettava. Jos alavirtapäästölaitte ei ole yhdistetty virtalähteeseen tai virtalähde on alle 85 % normaalistandardista, tilanne on epänormaali, eikä kunnossaori voi suljeta. Yleinen vika on palaneeseen virtalähdelohko. Yksinkertainen diagnostiikka on painaa manuaalisesti alavirtapäästölaitteen armatuuriin samalla painetaan sulkeutumispainiketta. Jos kunnossaori sulkeutuu eikä avaudu automaattisesti, ongelma on todennäköisesti alavirtapäästölaitteessa. Jos alavirtakierros on palanut, se on vaihdettava yhdessä virtalohkon tai koko alavirtapäästölaitteen kanssa.
(2) Energian varastointimekanismin toimintahäiriö estää sulkeutumisen
- Syy: Energian varastointimoottori epäonnistuu energian varastoinnissa, mikä estää kunnossaoren automaattisen sulkeutumisen.
- Analyysi ja korjaus: Jos energian varastointi-indikaattori on pois päältä ennen sulkeutumista, tarkista energian varastointimoottorin ohjausvirta. Virtan puuttuminen tai liian alhainen virta estää sähköisen energian varastoinnin. Tarkista pinnasoluilla olevat yhteydet. Jos energian varastointimoottori on palanut, sähköinen energian varastointi epäonnistuu (normaali vastusenergian varastointimoottorille on noin 86 ohmia). Jos myös manuaalinen toiminta epäonnistuu, vika on energian varastointimekanismissa. Tarkista yhteyksiä sulkeutumiskierroksessa, shunt-trip-päästölaitteessa, alavirtapäästölaitteessa ja muissa lisävarusteissa.
(3) Sulkeutumissolenoidin toimintahäiriö estää sulkeutumisen
- Syy: Palaneeseen sulkeutumissolenoidin kierros estää kunnossaoren sulkeutumisen.
- Analyysi ja korjaus: Normaaleissa olosuhteissa, kun energian varastointi on valmis, sulkeutumispainikkeen painaminen aktivoi sulkeutumissolenoidin, joka vapauttaa kevytjärjestelmään tallennetun energian kunnossaoren sulkeutumiseen. Jos kunnossaori ei sulje, tarkista sulkeutumissolenoidin kierroksen vaurioitumista. Jos se on palanut, vaihda se. Useiden kunnossaoreiden mittaukset osoittavat, että normaalin sulkeutumiskierroksen vastus on välillä 2,750 ja 2,770 kΩ. Avauskierroksen ja alavirtakierroksen vastusarvot ovat samankaltaisia.
(4) Älykontrollerin reset-nappulan epätäsmällinen nollaus estää sulkeutumisen
- Syy: Älykontrollerin reset-nappula nousee pois virheen vuoksi eikä nollaannuta ajoissa, mikä estää kunnossaoren sulkeutumisen.
- Analyysi ja korjaus: Jos kunnossaori avautuu verkon heilahtelujen tai muiden syiden vuoksi, älykontrollerin virheen indikaattori/reset-nappula nousee pois. Ilman nappulan painamista kunnossaori väärin olettaa, että virhe jatkuu, eikä sulje, vaikka virhe olisi ratkaistu. Tarkista, onko virheen indikaattori/reset-nappula noussut pois. Jos on, paina nappulaa palauttaaksesi normaalin sulkeutumisen. Älykontrollerilla, jolla on virhemuisti, vahvista manuaalisesti, että virhe on ratkaistu, tyhjennä virhemuisti ja paina nappulaa kunnossaoren normaalin sulkeutumisen saavuttamiseksi.
- Normaali sulkeutuminen, mutta usein väärä avautuminen
- Oire: Kunnossaori sulkeutuu normaalisti ilman kuormaa, mutta avautuu väärin kuormituksen alla, vaikka linjassa ei ole virheitä, ylilatausta tai lyhytsolmua. Väärä avautuminen on useampia ja huomattavampaa kevyellä kuormituksella.
- Analyysi ja korjaus: Kunnossaori sulkeutuu normaalisti ilman kuormaa, mutta epäonnistuu toimimaan kuormituksen alla, pääasiassa vanhenevan ohjausyksikön vuoksi, mikä aiheuttaa väärän avautumisen. Älykontrollerin ohjausyksikkö on sähköinen lauta, jossa on semanttinen piiri. Semanttisten komponenttien käyttöikä on 15–20 vuotta, jonka jälkeen niiden suorituskyky muuttuu epävakaa. Lisäksi piirin virtalähde on kunnossaoren omasta virtasilmukasta. Kun kuorma on alle 20 %, piirin virtalähde muuttuu epävakaa, mikä lisää väärän avautumisen mahdollisuuden.
- Liian suuri lämpötilan nousu pienjännitteisessä kunnossaoreessa
- Syy: Yhteydenpaineen liian suuri väheneminen. Säädä yhteydenpainetta tai vaihda kevyt. Tämä ongelma voi myös johtua vakavasta yhteydenpinnan kulun tai huonon yhteyden vuoksi, mikä edellyttää kunnossaoren vaihtoa. Jos lämpötilan nousu on liian suuri löysien yhteydenosien ruuvien vuoksi, kiinnitä ne tiukasti.
- Epäonnistuminen normaalissa avautumisessa
- Jos kunnossaori ei avaudu, kun virta saavuttaa asetetun arvon, tarkista, onko termisesti vapautuva bimetallilehti vaurioitunut. Jos on, vaihda se. Tarkista sitten sähkömagneettisen vapautuksen armatuurin ja ytimen välissä oleva ilmatila tai tarkista kierroksen vaurioitumista. Säädä armatuuri-ylempi etäisyys tai vaihda kunnossaori. Jos kunnossaori avautuu välittömästi moottorin käynnistyessä, ylikirjoitusvapautuksen hetkellinen avautumisaika voi olla liian alhainen tai häiriöt voivat olla muuttaneet asetuksen. Säädä hetkellinen avautumisaika määritettyyn arvoon. Jos komponentit ovat vaurioituneet, vaihda vapautus.
II. Nykyinen tila ja olemassa olevat ongelmat
Pienjännitteiset kunnossaoret ovat kriittistä laitetta pienjännitteisissä jakeluverkoissa, jotka tarjoavat suojausta ja energianjakelua. Ne on jaettu termo-magneettisiin ja sähköisiin tyyppeihin suojauslaitteiden perusteella, ja virtasuojakunnossaoreihin ja virtasuojareikiin/perusoikeuksiin perustuen. Nykyinen tila ja ongelmat ovat seuraavat:
- Termo-magneettiset kunnossaoret tarjoavat vain kaksiasteisen suojauksen, jossa on vaikea asettaa suojaparametreja tarkasti. Ne eivät sovellu erityissuojaukseen, koska ne voivat aiheuttaa väärän avautumisen, mikä laajentaa sähkökatkoksen kattavuutta.
- Ylikuorman virheen jälkeen termo-magneettiset kunnossaoret vaativat jäähtymisaikaa ennen uudelleensulkemista. Korkeassa lämpötilassa sähkö voidaan palauttaa nopeasti.
- Nykyiset sähköiset kunnossaoret eivät täytä pienjännitteisen jakeluverkon solmujen vaatimuksia. Niiden kommunikaatiofunktiot rajoittuvat usein kenttäolosuhteisiin ja jäykkään käyttöön.
- Pienjännitteiset kunnossaoret eivät tarjoa riittäviä mitattavuuksia tarkan jännite-, virta-, energia- ja lämpötilan seurantaan. Ulkopuoliset virtasilmukat ja toissijaiset laitteet ovat yleisiä kentässä, mikä lisää rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia.
- Pienjännitteisten kunnossaoreiden eriarvoiset kommunikaatioliittymät ja protokollat aiheuttavat pitkiä kaapelointidebuggauscykleja ja epäluotettavaa kommunikaatiota.
- Kova kilpailu ja matalakustannuksinen mainonta ovat johtaneet epätasaiseen tuotelaatuun ja vakaviin alimmalle luokalle suuntautuviin trendeihin pienjännitteisissä kunnossaoreissa.
III. Pienjännitteisten älykunnossaoreiden operaatiovalvonta ja huolto
- Toiminnan tarkastus
Säännölliset tarkastukset sisältävät:
- Varmistaa, että kuormituksen virta vastaa kunnossaoren suunniteltua virtaa.
- Tarkistaa, onko kaarijouhevaijeri vaurioitunut tai löynnyt ja havaitsevat huonojen yhteyksien aiheuttamat purkautumisen äänet.
- Seurata alavirtapäästökierrossa ylikuumenemista tai epänormaaleja ääniä.
- Tarkistaa apuyhteyksiä poltto- tai haurastumisen merkeistä.
- Varmistaa, että kaikki komponenttien yhteydessä olevat osat eivät ylikuumene.
- Varmistaa, että indikaattorivalot vastaavat kunnossaoren suljettu-/avattu-tilaa.
- Toiminnan huolto
Huoltotehtävät sisältävät:
- Säännöllistä liikkuville osille vedestä.
- Säännöllistä pintapölyä puhdistamista säilyttää eristysaste.
- Tarkistaa kaarijouhevaijerin vakavan polttoisen, tarkistaa yhteyksien eheyden ja tarkistaa kaariseinän reikästä jälkeen lyhytsolmuvirheen.
- Hankkiessaan uuden kunnossaoren, tarkista vaurioitumista, rosten ulottuvuudessa metalliosissa tai vikoja, jotka johtuvat väärästä kuljetuksesta ja varastoinnista. Jos löydät ongelman, ota yhteyttä toimittajaan välittömästi.
Yhteenveto
Pienjännitteiset älykunnossaoret ovat kompaktit, monipuoliset ja tarjoavat tarkan suojauksen lyhytsolmusta, ylikuormituksista ja maanjäähdytyksistä. Ne varmistavat turvallisen ja luotettavan sähköntuotannon ja ovat laajasti käytössä järjestelmissä, jotka ovat alle 3 kV. Kuten yleisesti käytetyt pienjännitteiset päätukipereet, älykunnossaoret vaativat jatkuvaa oppimista ja syvällistä tutkimusta parantamaan virheanalyysin ja -ratkaisun kykyä. Tämä varmistaa erilaisten virheiden ajantasaisen ja tehokkaan käsittelyn käytännössä, taatakseen normaalin ja turvallisen tuotannon toiminnan.