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


Kā Efektīvi Risināt Tehniskās problēmas, Saistītas ar Biežu Izlēkšanos Zemsprieguma Sprieguma Izlēkšanas Aizsargos

Nizvārtnējošo sistēmu darbībā nizvārtnējošie automātiskie izslēgļi (breaker) ir kritiskais "drošības ventilis", ar svarīgo funkciju aizsargāt tīklus un iekārtas no kļūdām, piemēram, īslaistes un pārmērīgas slodzes. Tomēr, bieža izslēguma aktivizācija ne tikai pārtrauc elektrisko iekārtu nepārtrauktu darbību, bet var radīt ražošanas pārtraukumus, iekārtu bojājumus, ekonomiskas zaudējumus un pat elektriskos ugunsgrēkus. Tādēļ, problēmas ar biežiem izslēgumu aktivizācijām risināšanai ir nepieciešama sistēmiska analīze tās cēloņu un zinātniska, efektīva metode novēršanai un risināšanai.

1. Pirmkārt, pārbaudiet pārmērīgu slodzi
Biežākā iemesla, kas rada biežas nizvārtnējošo automātisko izslēgļu aktivizācijas, parasti ir saistīts ar tīkla pārmērīgu slodzi. Ja strāvas plūsma caur tīklu pārsniedz izslēgļa nominālo strāvu, aktīvojas termiskais izslēguma mehānisms, izslēdzot elektroenerģijas piegādi.
Prakse ir ieteicams izmantot klipsmetru, lai kontrolētu strāvas plūsmu tīklā normālajā darbības stāvoklī. Tas ir īpaši svarīgi vides ar augstu enerģijas blīvumu, piemēram, rūpnīcās, biroja ēkās un serveru telpās, it īpaši, ja tika nesen pievienotas jaunas iekārtas vai palielināta enerģijas patēriņa apjoms. Jābūt uzmanīgiem, lai nodrošinātu, ka kopējā slodze nepārsniedz izvirzīto tīkla projektēšanas spēju.
Ja strāva konsekventi tuvojas vai pārsniedz izslēgļa nominālo strāvu, nepieciešama nekavējoties slodzes sadalīšana: lielstrāvas iekārtas var pārvietot uz citiem šķēršļiem, vai atjaunot distribūcijas iekārtu, aizstājot izslēgļu ar augstākas strāvas modeli, izmantojot biezākas kabeles vai palielinot māju līnijas slodzes spēju.

2. Precīzi pārbaudiet īslaistes
Īslaistes ir otrs bieži sastopamais un ļoti bīstamais kļūdu veids. Īslaistei notiek strāvas plūsmas salikšana līdz desmitkārtējam nominālajam vērtībai, aktīvojot elektromagnētisko izslēguma mehānismu un izraisot ātru izslēgumu. Parasti šādas situācijas rodas dēļ bojājušās izolācijas, kontakta starp leitājiem un iekārtu iekšējo daļu īslaistes.
Ieteikums ir izmantot izolācijas reostatu, lai pārbaudītu kabeļu izolācijas veiktspēju nojaucējā no distribūcijas skapja līdz galvenajām iekārtām, lai identificētu jebkurus gadījumus, kad izolācijas reostats nokrīt zem drošības standartiem. Enerģētiskām iekārtām ir jāizmanto multimeters, lai pārbaudītu iekšējo īslaisti.
Kad ir identificēts problēmas posms vai ierīce, nepieciešama nekavējoties izslēgt enerģiju un veikt remontu. Ja nepieciešams, jāaizstāj kabelis vai jāatbalsta un pārbauda bojājušās iekārtas, lai novērstu smākākas elektriskās nelaimīgās situācijas.

3. Identificējiet zemes vadības anormālumus vai noplūdes problēmas
Sistēmās, kurās ir instalētas zemes vadības kaitējuma aizsardzības izslēgļi, zemes vadības problēmas var arī izraisīt izslēgumu. Piemēram, ja dzīvs leitājs neregulāri satiekas ar zemes leitāju, noplūde plūst uz zemes, aktīvojot aizsardzības mehānismu.
Šādas kļūdas parasti notiek mitā vidē, ārpusē esošos distribūcijas kastēs vai novecojušos tīklos. Izmantojot noplūdes testēšanas ierīci vai zemes vadības kaitējuma aizsardzības izslēglu (GFCI) testēšanas ierīci, var ātri identificēt anormālas noplūdes ceļus. Galvenās pārbaudes vietas ietver kabeļu zemes savienojumus, iekārtu zemes elektrodu un zemes tīkla rezistenci, lai nodrošinātu, ka zemes lūkums ir pilnīgs un uzticams.
Ja tiek atrasta augsta zemes rezistence vai nogalināti zemes leitāji, zemes ierīces ir jāinstalē no jauna, un kabeļu izolāciju jānovērš. Vietām, kur nav iespējams sasniegt zemes rezistences standartus, jāapsver palīgzemes elektrodu izmantošana vai pāreja uz augstākas specifikācijas zemes materiāliem.

4. Pārbaudiet novecošanos vai mehāniskās kļūdas pašā izslēglī
Kā bieži izmantots mehāniskais elements elektriskajās sistēmās, izslēgļi var izraisīt nepareizu izslēgumu dēļ izmantošanas rezultātā radušās izsmalcināšanās, spraugu bojāšanās vai izslēguma mehānisma bloķēšanās.
Sāciet ar vizuālo pārbaudi izslēgļa, meklējot fiziskās kaites pazīmes, piemēram, krāsu maiņu, neparastus gāras, degšanu vai spraugas. Pēc tam izmantojiet profesionālus testēšanas rīkus vai instrumentus, lai simulētu pārmērīgu slodzi un īslaisti, lai pārbaudītu, vai izslēguma mehānisms reaģē jūtīgi un standarta atbildes laikā.
Bojājušos izslēgļus jāaizstāj ar jauniem, tādiem pašiem specifikācijām, lai izvairītos no aizsardzības neveiksmēm vai nepareiziem darbībām dēļ veiktspējas samazināšanās. Ja redzami mazāki kontaktu degumi, varbūt pietiks ar papīra pulderēšanu, bet smagi degušos vai nesamērīgos kontaktos tiem jāaizstāj pilnībā.

5. Optimizējiet distribūcijas tīkla struktūru un instalācijas prakses
Neraacionālas distribūcijas struktūras ir arī nozīmīgs faktors, kas samazina sistēmas stabilitāti. Bieži sastopamas problēmas ietver sarežģītus tīkla plānus, pārāk daudz un nemērīgus šķēršļus, nepareizu drōtu diametru izvēli un nepareizi izpildītus savienojumus, visi kuri palielina tīkla impedanci un siltuma zudumu, paaugstinot kļūdu risku.
Uzcelšanas vai apkopes laikā prioritāte ir tīkla maršrutu optimizācijai, lai pēc iespējas saīsinātu galvenā līnijas garumu un samazinātu nepieciešamos šķēršļus. Saskaņā ar slodzes strāvu un kabeļa garumu jāaprēķina drōtu priekšskatījuma platums, lai nodrošinātu, ka leitāju strāvas spēja netiek pārsniedzta.
Kabeļu savienojumiem jāizmanto uzticības garantējošas prakses, piemēram, aukstās preses termināļu savienojumi un mede-ārgsālis tranzīcijas savienojumi. Jānodrošina pareiza izolācija un svilpināšana savienojuma punktos, lai novērstu vietējo siltuma palielināšanos un īslaistes dēļ labi neveidotiem kontaktiem.

6. Atkal novērtējiet izslēgļa aizsardzības iestatījumus
Daži droši vai pielāgoti nizvārtnējošie automātiskie izslēgļi ļauj lietotājiem iestatīt galvenos parametrus, piemēram, pārmērīgas slodzes iestatījumus, momentāno īslaistes izslēguma strāvu un noplūdes aizsardzības jūtību. Ja šie iestatījumi ir pārāk zemi, viegli var notikt nepareizs izslēgums.
Pirms iestatījumu mainīšanas, zinātniski novērtējiet piemērotāko iestatījumu diapazonu, balstoties uz faktoriem, piemēram, elektriskās iekārtas kapacitāti, strāvas raksturojumu un darbības apstākļiem. Iestatījumu pielāgošana jāveic profesionāliem elektrikiem, strikti ievērojot izslēgļa manuālu un attiecīgos valsts standartus. Pielāgojumu veikšanai jāveic simulācijas testi, lai pārbaudītu aizsardzības ierīces atbildes laiku un precizitāti.

Secinājums
Biežas nizvārtnējošo automātisko izslēgļu aktivizācijas ir sistēmiska problēma, kas ietver daudzus faktorus, piemēram, iekārtu veiktspēju, tīkla dizainu un darbības vidi. Lai to pilnībā atrisinātu, ir būtiski veikt vispārēju pārbaudi un optimizāciju visās aspektos – no elektriskās slodzes un kabeļu vedīšanas līdz aizsardzības iestatījumiem, iekārtu izvēlei un zemes sistēmām. Kā pakalpojumu sniedzējs, specializējoties enerģijas sistēmu integrācijā un distribūcijas istabu visaptverošajā apsaimniekošanā, mēs ieteiksim klientiem, kas saskaras ar šādām problēmām, lai laicīgi sazinātos ar profesionālajām komandām, lai saņemtu sistēmisko diagnosticēšanu un tehnisko atbalstu, lai novērstu mazas kļūdas pārveidošanos par lielākiem riskiem.

08/23/2025
Ieteicams
Engineering
Integrēta vēja-saules hibrīda enerģijas risinājuma sistēma attālajiem salām
KopsavilkumsŠis priekšlikums piedāvā inovatīvu integrētu enerģijas risinājumu, kas dziļi apvieno vēja enerģiju, fotovoltaisko enerģijas ražošanu, hidroakumulatoru un jūras ūdens dezinfekcijas tehnoloģijas. Tā mērķis ir sistēmiski risināt galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskaras attālās salas, tostarp grīdas aprīkošanas grūtības, augstus dizelmašīnu enerģijas ražošanas izmaksas, tradicionālo akumulatoru ierobežojumus un ūdens resursu trūkumu. Risinājums sasniedz sinergiju un pašapkalpošanos "en
Engineering
Intelekta vēja-saules hibrīdsistēma ar neprecīzo-PID kontrolēšanu, lai uzlabotu akumulatoru pārvaldību un MPPT
Kopsavilkums​Šis priekšlikums iepriko vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēmu, kas balstīta uz paātrinātu kontroles tehnoloģiju, mērķis ir efektīvi un ekonomiski nodrošināt enerģijas vajadzības attālās teritorijās un īpašos lietojuma scenārijos. Sistēmas sirds ir intelektuāla kontroles sistēma, kas balstīta uz ATmega16 mikroprocesoru. Šī sistēma veic Maksimālā jaudas punkta izsekotāju (MPPT) gan vējam, gan sauli, un izmanto optimizētu algoritmu, kas apvieno PID un neprecīzo kontrolēšanu,
Engineering
Izdevīga vēja-saules hibrīda risinājuma: Sprieguma paaugstināšanas un samazināšanas pārveidotājs & vieda uzlāde samazina sistēmas izmaksas
Kopsavilkums​Šī risinājuma priekšrocība ir inovatīva augstaeffektivitātes vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēma. Risinājums risina galvenos esošo tehnoloģiju trūkumus, piemēram, zemo enerģijas izmantošanu, īsu akumu darbības laiku un sliktu sistēmas stabilitāti. Sistēmā tiek izmantoti pilnīgi digitāli kontrolējamie buck-boost DC/DC pārveidotāji, savienojot paralēlo tehnoloģiju un inteliģento trīsstadiju lādēšanas algoritmu. Tas ļauj maksimālās jaudas punkta izsekoi (MPPT) plašākā vēja
Engineering
Hibrīda vēja-saules enerģijas sistēmas optimizācija: Visaptveroša dizaina risinājuma izstrāde nekļūstamām lietotnēm
Ievads un fons​​1.1 Viensākuma enerģijas ražošanas sistēmu izaicinājumi​Tradicionālas atsevišķas fotovoltaiskās (PV) vai vēja enerģijas ražošanas sistēmas ir savādākas trūkumi. PV enerģijas ražošana ir ietekmēta diennakts ciklu un laika apstākļiem, savukārt vēja enerģijas ražošana ir atkarīga no nestabilām vēja resursiem, kas rada būtiskas enerģijas izlaides svārstības. Lai nodrošinātu nepārtrauktu enerģijas piegādi, ir nepieciešamas lielkapacitātes akumulatoru bankas enerģijas uzkrāšanai un līd
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību