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


Penanganan Kegagalan dan Pemeliharaan Pemutus Sirkuit Cerdas Rendah Tegangan

  1. Analisis dan Penanganan Kesalahan Umum Pada Pemutus Sirkuit Cerdas Tegangan Rendah
  1. Kegagalan Pemutus Sirkuit Tegangan Rendah untuk Menutup
    (1) Kegagalan Mekanisme Pelepasan Undervoltage yang Mencegah Penutupan
    • Penyebab: Tegangan pasokan ke mekanisme pelepasan undervoltage tidak normal atau kumparan undervoltage terbakar, menyebabkan pemutus sirkuit tidak dapat menutup.
    • Analisis dan Penanganan: Mekanisme pelepasan undervoltage adalah komponen aktuator untuk perlindungan undervoltage dan kehilangan tegangan. Ini beroperasi ketika kumparan tidak diberi energi. Oleh karena itu, sebelum menutup, kumparan undervoltage harus diberi energi. Jika mekanisme pelepasan undervoltage tidak terhubung ke sumber daya atau tegangan pasokan kurang dari 85% dari nilai standar, dianggap tidak normal, dan pemutus sirkuit tidak dapat menutup. Kegagalan umum adalah modul daya yang terbakar. Metode diagnosis sederhana adalah dengan memaksa magnet pelepasan undervoltage untuk terlibat secara manual sambil menekan tombol tutup. Jika pemutus sirkuit menutup dan tidak melompat secara otomatis, masalahnya mungkin disebabkan oleh mekanisme pelepasan undervoltage yang rusak. Jika kumparan undervoltage terbakar, harus diganti bersama dengan papan daya atau seluruh mekanisme pelepasan undervoltage.

(2) Kegagalan Mekanisme Penyimpanan Energi yang Mencegah Penutupan

    • Penyebab: Motor penyimpanan energi gagal menyimpan energi, mencegah pemutus sirkuit menutup secara otomatis.
    • Analisis dan Penanganan: Jika lampu indikator penyimpanan energi mati sebelum menutup, periksa sumber daya kontrol motor penyimpanan energi. Kurangnya tegangan atau tegangan yang sangat rendah akan mencegah penyimpanan energi listrik. Periksa terminal blok untuk kontak yang tepat. Jika motor penyimpanan energi terbakar, penyimpanan energi listrik juga akan gagal (resistansi normal motor penyimpanan energi sekitar 86 ohm). Jika operasi manual juga gagal menyimpan energi, kegagalannya ada pada mekanisme penyimpanan energi sendiri. Periksa masalah pada titik-titik koneksi kumparan tutup, pelepasan trip shunt, pelepasan undervoltage, dan aksesori lainnya.

(3) Kegagalan Kumparan Tutup yang Mencegah Penutupan

    • Penyebab: Kumparan tutup yang terbakar mencegah pemutus sirkuit menutup.
    • Analisis dan Penanganan: Dalam kondisi normal, setelah penyimpanan energi selesai, menekan tombol tutup mengaktifkan kumparan tutup, melepaskan energi yang tersimpan dalam mekanisme pegas untuk menutup pemutus sirkuit. Jika pemutus sirkuit gagal menutup, periksa kumparan tutup untuk kerusakan. Jika terbakar, gantilah. Pengukuran aktual dari beberapa pemutus sirkuit menunjukkan bahwa resistansi kumparan tutup normal berkisar antara 2.750 hingga 2.770 kΩ. Nilai resistansi kumparan buka dan kumparan undervoltage serupa.

(4) Tombol Reset Kontroler Cerdas Tidak Direset Tepat Waktu, Mencegah Penutupan

    • Penyebab: Tombol reset kontroler cerdas keluar karena kesalahan dan tidak direset tepat waktu, mencegah pemutus sirkuit menutup.
    • Analisis dan Penanganan: Jika pemutus sirkuit melompat karena fluktuasi jaringan atau alasan lain, indikator lompatan kesalahan/tombol reset kontroler cerdas keluar. Tanpa menekan tombol reset, pemutus sirkuit akan salah menganggap kesalahan masih berlangsung dan menolak menutup, bahkan setelah kesalahan teratasi. Periksa apakah indikator lompatan kesalahan/tombol reset keluar. Jika ya, tekan tombol reset untuk mengembalikan penutupan normal. Untuk kontroler cerdas dengan fungsi memori kesalahan, konfirmasi manual bahwa kesalahan telah teratasi, hapus memori kesalahan, dan tekan tombol reset untuk menutup pemutus sirkuit secara normal.
  1. Penutupan Normal tetapi Lompatan Palsu yang Sering Terjadi
    • Gejala: Pemutus sirkuit menutup normal tanpa beban tetapi lompatan palsu terjadi di bawah beban, bahkan tanpa kesalahan, overload, atau hubungan singkat dalam jalur. Lompatan palsu lebih sering dan terlihat di bawah beban ringan.
    • Analisis dan Penanganan: Pemutus sirkuit menutup normal tanpa beban tetapi gagal beroperasi di bawah beban, terutama disebabkan oleh penuaan unit kontrol yang menyebabkan lompatan palsu. Unit kontrol kontroler cerdas adalah papan elektronik dengan chip semikonduktor. Umur operasional semikonduktor adalah 15-20 tahun, setelah itu kinerjanya menjadi tidak stabil. Selain itu, pasokan daya chip disediakan oleh transformator arus pemutus sirkuit. Ketika beban di bawah 20%, pasokan daya chip menjadi tidak stabil, meningkatkan kemungkinan lompatan palsu.
  2. Kenaikan Suhu Berlebih pada Pemutus Sirkuit Tegangan Rendah
    • Penyebab: Penurunan berlebihan tekanan kontak. Sesuaikan tekanan kontak atau ganti pegas. Masalah ini juga dapat muncul karena aus parah permukaan kontak atau kontak buruk, yang memerlukan penggantian pemutus sirkuit. Jika kenaikan suhu berlebih disebabkan oleh mur penghubung antara bagian konduktif longgar, kencangkan dengan kuat.
  3. Gagal Melompat Secara Normal
    • Jika pemutus sirkuit gagal melompat saat arus mencapai nilai yang ditetapkan, periksa apakah strip bimetalik pelepasan termal rusak. Jika rusak, gantilah. Kemudian, periksa celah udara antara armatur dan inti pelepasan elektromagnetik atau periksa kerusakan kumparan. Sesuaikan jarak armatur-inti atau ganti pemutus sirkuit. Jika pemutus sirkuit melompat segera saat memulai motor, pengaturan lompatan instan pelepasan overcurrent mungkin terlalu rendah, atau getaran telah mengubah pengaturan. Sesuaikan pengaturan lompatan instan ke nilai yang ditentukan. Jika komponen rusak, ganti pelepasan.

II. Status Saat Ini dan Masalah yang Ada
Sebagai peralatan penting dalam jaringan distribusi tegangan rendah, pemutus sirkuit tegangan rendah memberikan perlindungan dan distribusi energi. Mereka dikategorikan menjadi tipe termal-magnetik dan elektronik berdasarkan perangkat pelindung, dan menjadi pemutus sirkuit perlindungan arus dan pemutus sirkuit perlindungan bocor/aruskurang berdasarkan fungsionalitas. Status saat ini dan masalahnya adalah sebagai berikut:

  1. Pemutus sirkuit termal-magnetik hanya menawarkan perlindungan dua tahap, dengan kesulitan dalam menyetel parameter perlindungan dengan akurat. Mereka tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan perlindungan diferensial, karena lompatan palsu dapat terjadi, memperluas lingkup pemadaman listrik.
  2. Setelah kesalahan overload, pemutus sirkuit termal-magnetik memerlukan periode pendinginan sebelum menutup kembali. Dalam lingkungan suhu tinggi, listrik tidak dapat dipulihkan dengan cepat.
  3. Pemutus sirkuit elektronik saat ini belum memenuhi persyaratan node jaringan distribusi tegangan rendah. Fungsi komunikasi mereka sering dibatasi oleh kondisi lapangan dan jarang digunakan.
  4. Pemutus sirkuit tegangan rendah kurang memiliki kemampuan pengukuran yang cukup untuk pemantauan presisi voltase, arus, energi, dan suhu. Transformator arus eksternal dan perangkat sekunder banyak digunakan di lapangan, meningkatkan biaya konstruksi dan perawatan.
  5. Antarmuka dan protokol komunikasi yang tidak konsisten untuk pemutus sirkuit tegangan rendah menghasilkan siklus debugging kabel yang panjang dan komunikasi yang tidak andal.
  6. Kompetisi pasar yang sengit dan promosi berbiaya rendah telah menyebabkan kualitas produk yang tidak merata dan tren rendah yang parah pada pemutus sirkuit tegangan rendah.

III. Inspeksi dan Pemeliharaan Operasional Pemutus Sirkuit Cerdas Tegangan Rendah

  1. Inspeksi Operasional
    Pemeriksaan rutin termasuk:
    • Memverifikasi apakah arus beban sesuai dengan arus nominal pemutus sirkuit.
    • Memeriksa kerusakan atau longgar pada saluran busur dan mendeteksi suara discharging akibat kontak buruk.
    • Memantau kumparan pelepasan undervoltage untuk overheating atau suara abnormal.
    • Memeriksa kontak bantu untuk tanda-tanda pembakaran atau erosi.
    • Mastikan semua titik koneksi komponen tidak overheating.
    • Mengonfirmasi bahwa lampu indikator sesuai dengan status buka/tutup sirkuit.
  2. Pemeliharaan Operasional
    Tugas pemeliharaan termasuk:
    • Lubrikasi bagian bergerak secara berkala.
    • Pembersihan debu permukaan secara rutin untuk menjaga tingkat isolasi.
    • Memeriksa saluran busur untuk pembakaran yang parah, memeriksa integritas kontak, dan memverifikasi dinding busur untuk retak setelah kesalahan hubungan singkat.
    • Saat menerima pemutus sirkuit baru, memeriksa kerusakan, karat pada bagian logam yang terbuka, atau cacat akibat transportasi dan penyimpanan yang tidak tepat. Jika ditemukan masalah, hubungi pemasok segera.

Kesimpulan
Pemutus sirkuit cerdas tegangan rendah kompak, fitur kaya, dan memberikan perlindungan presisi terhadap hubungan singkat, overload, dan kesalahan grounding. Mereka memastikan pasokan listrik yang aman dan andal dan banyak digunakan dalam sistem di bawah 3KV. Sebagai saklar utama tegangan rendah yang umum digunakan, pemutus sirkuit cerdas memerlukan pembelajaran dan penelitian mendalam untuk meningkatkan kemampuan analisis dan penyelesaian kesalahan. Ini memastikan penanganan tepat waktu dan efektif berbagai kesalahan dalam pekerjaan praktis, menjamin operasi produksi yang normal dan aman.

 

08/23/2025
Direkomendasikan
Engineering
Solusi Tenaga Hybrid Angin-Surya Terpadu untuk Pulau-pulau Terpencil
AbstrakProposal ini mempresentasikan solusi energi terintegrasi inovatif yang menggabungkan secara mendalam pembangkit listrik angin, fotovoltaik, penyimpanan hidro pompa, dan teknologi desalinasi air laut. Tujuannya adalah untuk menangani secara sistematis tantangan inti yang dihadapi oleh pulau-pulau terpencil, termasuk cakupan jaringan listrik yang sulit, biaya pembangkit listrik diesel yang tinggi, keterbatasan penyimpanan baterai tradisional, dan kelangkaan sumber daya air tawar. Solusi ini
Engineering
Sistem Hibrid Angin-Surya Cerdas dengan Kontrol Fuzzy-PID untuk Manajemen Baterai yang Ditingkatkan dan MPPT
AbstrakProposal ini mempresentasikan sistem pembangkit listrik hibrid angin-matahari berbasis teknologi kontrol canggih, bertujuan untuk secara efisien dan ekonomis menangani kebutuhan energi di daerah terpencil dan skenario aplikasi khusus. Inti dari sistem ini terletak pada sistem kontrol cerdas yang berpusat pada mikroprosesor ATmega16. Sistem ini melakukan Pelacakan Titik Daya Maksimum (MPPT) untuk energi angin dan matahari serta menggunakan algoritma yang dioptimalkan dengan menggabungkan k
Engineering
Solusi Hibrid Angin-Surya yang Hemat Biaya: Konverter Buck-Boost & Pengisian Pintar Mengurangi Biaya Sistem
Abstrak​Solusi ini mengusulkan sistem pembangkit listrik hibrid angin-surya yang inovatif dan berdaya tinggi. Menangani kekurangan inti dalam teknologi yang ada—seperti pemanfaatan energi yang rendah, umur baterai yang pendek, dan stabilitas sistem yang buruk—sistem ini menggunakan konverter DC/DC buck-boost yang sepenuhnya dikendalikan secara digital, teknologi paralel interleaved, dan algoritma pengisian tiga tahap yang cerdas. Ini memungkinkan Pelacakan Titik Daya Maksimum (MPPT) pada rentang
Engineering
Sistem Optimasi Hybrid Angin-Surya: Solusi Desain Komprehensif untuk Aplikasi Off-Grid
Pendahuluan dan Latar Belakang​​1.1 Tantangan Sistem Pembangkit Listrik Berbasis Satu Sumber​Sistem pembangkit listrik fotovoltaik (PV) atau angin tradisional memiliki kekurangan inheren. Pembangkitan listrik PV dipengaruhi oleh siklus harian dan kondisi cuaca, sementara pembangkitan listrik angin bergantung pada sumber angin yang tidak stabil, menyebabkan fluktuasi signifikan dalam output daya. Untuk memastikan pasokan listrik yang berkelanjutan, diperlukan bank baterai berkapasitas besar untuk
Pertanyaan
Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda