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


Hibaelhárítás és karbantartás alacsony feszültségű intelligens átkapcsolók esetén

  1. Alacsony feszültségű intelligens átkapcsolók gyakori hibáinak elemzése és kezelése
  1. Alacsony feszültségű átkapcsoló bezárásának meghibásodása
    (1) Undervoltage release mechanizmus hibája, ami megakadályozza a bezárást
    • Oka: A undervoltage release szabálytalan feszültséggel van ellátva, vagy a undervoltage cöve elégült, ami miatt az átkapcsoló nem tud bezárni.
    • Elemzés és kezelés: A undervoltage release a undervoltage és a feszültségvesztés elleni védelemhez tartozó működő rész. Működik, amikor a cöve nincs energiázva. Ezért a bezárás előtt a undervoltage cövet energiázni kell. Ha a undervoltage release nincs csatlakoztatva a feszültségforráshoz, vagy a feszültség alacsonyabb, mint a normál érték 85%-a, akkor ez anomália, és az átkapcsoló nem tud bezárni. Gyakori hiba a károsult energiaellátó modul. Egy egyszerű diagnosztikai módszer, hogy manuálisan kényszerítsük a undervoltage release armatúrát, miközben gombbal bezárjuk. Ha az átkapcsoló bezár, de nem ugrál automatikusan, valószínűleg a hiba a hibás undervoltage releasenél van. Ha a undervoltage cöv elégült, lecserélendő a teljes energiaellátó tábla vagy a teljes undervoltage release.

(2) Energia-tároló mechanizmus hibája, ami megakadályozza a bezárást

    • Oka: Az energia-tároló motor nem tud energia-tárolást végrehajtani, ami miatt az átkapcsoló nem tud automatikusan bezárni.
    • Elemzés és kezelés: Ha a bezárás előtt az energia-tároló indikátor lámpa kialszik, ellenőrizze az energia-tároló motor vezérlőenergiáját. Feszültség hiánya vagy túl alacsony feszültség megakadályozza az elektrikus energia-tárolást. Ellenőrizze a terminál blokkot a megfelelő kapcsolódásra. Ha az energia-tároló motor elégült, az elektrikus energia-tárolás is sikertelen lesz (az energia-tároló motor normál ellenállása körülbelül 86 ohm). Ha a manuális művelet sem sikerül energia-tárolást végrehajtani, a hiba a magán az energia-tároló mechanizmusban található. Ellenőrizze a bezáró cöv, a shunt trip release, a undervoltage release és más hozzárendelt alkotórészök kapcsolópontjait.

(3) Bezáró cöv hibája, ami megakadályozza a bezárást

    • Oka: A bezáró cöv elégült, ami miatt az átkapcsoló nem tud bezárni.
    • Elemzés és kezelés: Normál körülmények között, az energia-tárolás befejezése után a bezáró gomb megnyomásával a bezáró cöv aktiválódik, és a rugómechanizmusban tárolt energia felengedésre kerül, hogy az átkapcsoló bezárjon. Ha az átkapcsoló nem tud bezárni, ellenőrizze a bezáró cöv sérülését. Ha elégült, cserélje le. Több átkapcsoló esetén a normál bezáró cöv ellenállása 2,750 és 2,770 kΩ között van. A nyitó cöv és a undervoltage cöv ellenállásai hasonlóak.

(4) Az intelligens vezérlő visszaállító gombja nem időben lett visszaállítva, ami megakadályozza a bezárást

    • Oka: Az intelligens vezérlő visszaállító gombja hibásan kivált, és nem lett időben visszaállítva, ami miatt az átkapcsoló nem tud bezárni.
    • Elemzés és kezelés: Ha az átkapcsoló hálózati fluktuációk vagy egyéb okok miatt ugrik, az intelligens vezérlő hibás trippelés indikátor/visszaállító gombja kivált. Ha a visszaállító gombot nem nyomják meg, az átkapcsoló tévedésből úgy viselkedik, mintha a hiba továbbra is fennállna, és nem fog bezárni, még akkor sem, ha a hiba már megoldódott. Ellenőrizze, hogy a hibás trippelés indikátor/visszaállító gomb kivált-e. Ha igen, nyomja meg a visszaállító gombot a normál bezáráshoz. Az intelligens vezérlők, amelyek hibamemóriával rendelkeznek, esetén manuálisan ellenőrizze, hogy a hiba megoldódott-e, törölje a hibamemóriát, majd nyomja meg a visszaállító gombot a normál bezáráshoz.
  1. Normál bezárás, de gyakori hamis trippelések
    • Híres: Az átkapcsoló normálisan bezár terhelés nélkül, de hamis trippelésekkel, amikor terhelés van, még akkor is, ha a vonalban nincsenek hibák, túltöltés vagy rövidzárt. A hamis trippelések gyakrabban és erősebben jelennek meg könnyebb terhelések esetén.
    • Elemzés és kezelés: Az átkapcsoló normálisan bezár terhelés nélkül, de nem működik terhelés esetén, főként a vezérlő egység öregedése miatt, ami hamis trippeléseket okoz. Az intelligens vezérlő vezérlő egysége egy elektromos deszkával, fémes chippe. A fémesek operációs élettartama 15-20 év, ennek túlmenetével a teljesítményük instabil lesz. Emellett a chip energiaellátása az átkapcsoló saját áramerőssége által biztosított. Ha a terhelés 20% alatt van, a chip energiaellátása instabil lesz, ami növeli a hamis trippelések valószínűségét.
  2. Excessív hőemelkedés alacsony feszültségű átkapcsolóban
    • Oka: A kapcsolódási nyomás jelentős csökkenése. Állítsa be a kapcsolódási nyomást, vagy cserélje le a rugót. Ez a probléma komoly kapcsolódási felületi sérülésből vagy rossz kapcsolódásból adódhat, ekkor lecserélendő az átkapcsoló. Ha a hőemelkedés excesszív, mert a vezető részek közt a csavarak felfestek, erősen szorítsa őket.
  3. Normál trippelés sikertelensége
    • Ha az átkapcsoló nem trippel, amikor az áram eléri a beállított értéket, ellenőrizze, hogy a hővédelmi release bimetáliai sávja sérült-e. Ha sérült, cserélje le. Aztán ellenőrizze az elektromágneses release armatúr és aljzat közötti levegőrést, vagy ellenőrizze a cöv sérülését. Állítsa be az armatúr-aljzat távolságot, vagy cserélje le az átkapcsolót. Ha az átkapcsoló azonnal trippeli, amikor motort indítanak, a túlterhelési release pillanatnyi trippelési beállítása lehet túl alacsony, vagy rezgések változtattak a beállításokon. Állítsa be a pillanatnyi trippelési beállítást a megadott értékre. Ha a komponensek sérültek, cserélje le a release-t.

II. Jelenlegi állapot és meglévő problémák
Az alacsony feszültségű átkapcsolók, mint a fontos berendezések az alacsony feszültségű elosztóhálózatokban, biztosítják a védelmet és az energia-elosztást. Védőeszközök szerint termikus-mágneses és elektronikus típusokba oszlanak, funkció szerint pedig áramvédelmi átkapcsolók és kihasználtság/áramvédelmi átkapcsolók. A jelenlegi állapot és a problémák a következők:

  1. A termikus-mágneses átkapcsolók csak kétkézi védelmet biztosítanak, és nehéz pontosan beállítani a védelmi paramétereket. Nekik nem illik olyan alkalmazásokban, amelyek differenciális védelmet igényelnek, mivel hamis trippelések fordulhatnak elő, ami megszélesíti a villamos energia kimaradásának hatókörét.
  2. Túltöltési hiba után a termikus-mágneses átkapcsolóknak hűtési időre van szükségük, mielőtt újra bezárhatók. Magas hőmérsékletű környezetben a villamos energia nem állítható gyorsan helyre.
  3. Az elektronikus átkapcsolók jelenleg nem felelnek meg az alacsony feszültségű elosztóhálózat csomópontjainak követelményeinek. A kommunikációs funkció gyakran korlátozva van a mezői feltételek miatt, és nagyrészt nem használják.
  4. Az alacsony feszültségű átkapcsolók nincsenek elegendően képesek a feszültség, áram, energia és hőmérséklet pontos figyelésére. A mezőben széles körben használják a külső áramerősségeket és másodlagos eszközöket, ami növeli az építési és karbantartási költségeket.
  5. Az alacsony feszültségű átkapcsolók inkonzisztens kommunikációs interfészei és protokolloi hosszú vezetékbeállítási tesztelési ciklusokhoz és megbízhatatlan kommunikációhoz vezethetnek.
  6. A heves piaci verseny és a költséghatékony promóciók miatt az alacsony feszültségű átkapcsolók termékminősége egyenletesen alacsony, és súlyos alacsony szintű trendek jellemzik őket.

III. Alacsony feszültségű intelligens átkapcsolók üzemeltetési ellenőrzése és karbantartása

  1. Üzemeltetési ellenőrzés
    A rutin ellenőrzések tartalmazzák:
    • Ellenőrizze, hogy a terhelési áram megegyezik-e az átkapcsoló nominális árammal.
    • Ellenőrizze, hogy a látványfényvezető sérült-e vagy felfestek-e, és észlelhető-e rossz kapcsolódás miatti töltési hang.
    • Figyelje a undervoltage release cöv hőtartását és anormális zajokat.
    • Ellenőrizze a segédkapcsolókat égési vagy eroziós jelek után.
    • Győződjön meg róla, hogy a komponensek kapcsolódási pontjai nem forródnak.
    • Ellenőrizze, hogy a jelzőfények megegyeznek-e az áramkör nyitva/bezárva állapotával.
  2. Üzemeltetési karbantartás
    A karbantartási feladatok tartalmazzák:
    • Rendszeresen öntse beszéllyegző anyagot a mozgó részekre.
    • Rendszeresen takarítsa meg a felületi porot, hogy fenntartsa a izolációs szintet.
    • Ellenőrizze a látványfényvezetőt súlyos égésre, ellenőrizze a kapcsolódás integritását, és ellenőrizze a látványfényfalat agyazódásokra rövidzárt hiba után.
    • Új átkapcsolók beszerzésekor ellenőrizze a sérüléseket, a kitett fémrészek rúgódását, vagy a hordozási és tárolási hibákból adódó hibákat. Ha bármilyen problémát talál, lépjen kapcsolatba a szállítóval.

Következtetés
Az alacsony feszültségű intelligens átkapcsolók kisebbek, szolgáltatásokkal gazdagabbak, és precíz védelmet nyújtanak rövidzárt, túltöltés és földelés hibák ellen. Biztosítják a biztonságos és megbízható villamos energia-szolgáltatást, és széles körben használják 3KV alatti rendszerekben. Mint gyakran használt alacsony feszültségű főkapcsolók, az intelligens átkapcsolók folyamatos tanulást és mélyreható kutatást igényelnek a hibaelemzés és -megoldás képességeinek javítása érdekében. Ez garantálja a különböző hibák időben és hatékonyan történő kezelését a gyakorlati munkában, ami biztosítja a normál és biztonságos termelési műveleteket.

 

08/23/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését