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


Anàlisi i solucions per a fallades del sistema de interruptors de corrent contínua

1.Visió general
Els interruptors de circuit DC són dispositius de protecció crítics en els sistemes d'energia, i la seva operació fiable és essencial per a la estabilitat del sistema. Aquest article proporciona solucions sistemàtiques per a les fallades comunes dels interruptors de circuit DC, cobrint quatre tipus principals: fallida al tancar, fallida a l'obrir, disparada falsa i tancament fals.

2. Solucions per a la fallida al tancar
2.1 Gestió de fallides en el sistema elèctric
• ​Circuit de control obert o absència de potència de control
Utilitzeu un multimetre per mesurar la tensió de sortida de la font d'alimentació de control, comproveu l'estat de fusibles i testeu la continuïtat del circuit. Reemplaceu immediatament els cables trencats i assegureu-vos que les connexions dels terminals són segures.
• ​Failles en el circuit de tancament
Inspecteu els fusibles del circuit de tancament (reemplaceu-los amb elements que compleixen les especificacions), els contactors de tancament i les bobines (els valors de resistència haurien de complir les normes). Utilitzeu equipament especialitzat per provar el rendiment de la bobina de tancament.
• ​Fallides en els contacts auxiliars i els commutadors de control
Netegeu i ajusteu els contacts auxiliars de l'interruptor de circuit per assegurar-ne un contacte fiable; comproveu l'estat dels contacts dels commutadors de control i reemplaceu els components si cal.

2.2 Gestió de fallides en dispositius mecànics
• ​Failles en el mecanisme de transmissió
Comproveu l'estat de les connexions entre els esllaixos, retorqueixeu o reinstal·leu els components desconnectats; lubrifiqueu les parts mecàniques de transmissió per assegurar una operació suau.
• ​Blocatge del nucli de tancament
Desmunteu i inspecteu l'eletromagnet de tancament, retireu objectes estranys, corrigiu components deformats i assegureu-vos que el nucli es mogui suavement.
• ​Failles en la reiniciació i problemes d'emmagatzematge d'energia de la molla
Operieu manualment el mecanisme per reiniciar-lo; inspecteu el mecanisme d'emmagatzematge d'energia de la molla, i mantingueu el motor d'emmagatzematge d'energia i el sistema de transmissió per engranatges.
• ​Ajust del mecanisme de tramp
Ajusteu l'agulla de tramp i el mecanisme de quatre víncoles per assegurar una posició precisa més enllà del centre; proveu el rendiment de retenció del tancament.

3. Solucions per a la fallida a l'obrir de l'interruptor de circuit
3.1 Procediments d'emergència
• ​Gestió d'emergència per a la tripulació amont
Talleu immediatament l'abastament d'energia a la unitat defectuosa per evitar danys a l'equipament principal; analitzeu la ubicació de la fallida utilitzant senyals de protecció i registres de fallides.
• ​Operació de recuperació del sistema
Desconnecteu l'interruptor de circuit defectuós i restabliu l'abastament d'energia amont; realitzeu proves d'abastament d'energia progressives en els interruptors de circuit de branques per localitzar la fallida, aïllar-la i restablir el sistema.

3.2 Mesures de manteniment en profunditat
• ​Prova exhaustiva del circuit de tramp
Mesureu la resistència i la resistència a l'aïllament de la bobina de tramp; inspecteu l'estat dels relès, els contacts i el cablatge del circuit de tramp.
• ​Calibratge dels dispositius de protecció
Testeu les característiques dels relès de protecció, calibreu els ajustos i verifiqueu la polaritat i la correctesa de les connexions dels circuits CT/PT.

4. Solucions per a la disparada falsa dels interruptors de circuit
4.1 Gestió de causes elèctriques
• ​Millora de l'aïllament del circuit secundari
Utilitzeu un megòmetre de 1000V per provar l'aïllament del sistema DC, localitzeu i elimineu els punts de fallida a terra; milloreu les mesures d'estanquilitat en les trinxeres de cables.
• ​Modificacions antinterferència dels dispositius de protecció
Comproveu la fiabilitat de la connexió a terra dels dispositius de protecció, afegiu dispositius de filtrat; reviseu la raonabilitat dels ajustos.

4.2 Gestió de causes mecàniques
• ​Manteniment de l'estanquilitat dels mecanismes hidràulics
Reemplaceu els joints de la válvula de tramp de primer nivell i la válvula de no retorn; proveu la neteja de l'oli hidràulic; ajusteu les configuracions d'alarma de pressió d'oli.
• ​Prova del rendiment de retenció mecànica
Proveu la fiabilitat del mecanisme de retenció de tancament, incloent la fortalesa mecànica del suport i el tramp.

5. Solucions per al tancament fals dels interruptors de circuit
• ​Monitoratge de l'aïllament del sistema DC
Instal·leu dispositius de monitoratge de l'aïllament del sistema DC per monitorar i alertar constantment sobre la degradació de l'aïllament.
• ​Calibratge dels dispositius de reclosing
Testeu la tensió d'operació i el valor de retorn dels contacts del relè de reclosing automàtic per prevenir la maloperació.
• ​Estandardització dels contactors de tancament
Reemplaceu els contactors amb bobines que no compleixen els requisits de resistència; assegureu-vos que la tensió d'operació estigui dins del 30% - 65% del valor nominal.
• ​Millores antimaloperació per als mecanismes de molla
Afegiu dispositius mecànics antivibració per millorar la fiabilitat del tramp; realitzeu proves regulars de vibració.

6. Recomanacions de manteniment preventiu
Estableixi un sistema de manteniment regular, incloent:
• Inspecció semestral de la flexibilitat del mecanisme d'operació
• Calibratge anual dels ajustos dels dispositius de protecció
• Proves periòdiques de l'aïllament del sistema DC
• Manteniment de registres de fallides per a l'anàlisi de tendències

7. Conclusió
Les fallides dels interruptors de circuit DC requereixen una anàlisi i gestió exhaustiva tant elèctrica com mecànica. A través de mètodes de prova sistemàtics, procediments de manteniment estandarditzats i sistemes de manteniment regular, es pot millorar significativament la fiabilitat operativa dels interruptors de circuit, assegurant l'operació estable del sistema d'energia.

Nota:​ Totes les operacions de manteniment han de seguir estrictament les normes de seguretat, incloent l'isolament, la verificació de tensió i les mesures de terra.

09/05/2025
Recomanat
Engineering
Solució d'energia híbrida eòlico-fotovoltaica integrada per a illes remotes
ResumAquesta proposta presenta una solució integrada d'energia innovadora que combina profundament l'energia eòlica, la generació fotovoltaica, l'emmagatzematge hidroelèctric bombat i les tecnologies de dessalinització d'aigua de mar. El seu objectiu és abordar de manera sistemàtica els reptes principals enfrontats pels illes remotes, incloent la cobertura difícil de la xarxa elèctrica, els alts costos de la generació d'energia amb diesel, les limitacions de l'emmagatzematge de bateries tradicio
Engineering
Un sistema híbrid d'energia eòlica i solar intel·ligent amb control Fuzzy-PID per a una millor gestió de bateries i MPPT
ResumAquesta proposta presenta un sistema de generació d'energia híbrid eòlico-fotovoltaic basat en tecnologia de control avançada, amb l'objectiu d'atendre de manera eficient i econòmica les necessitats energètiques de zones remotes i escenaris d'aplicació especials. El nucli del sistema es troba en un sistema de control intel·ligent centrat en un microprocessador ATmega16. Aquest sistema realitza el seguiment del punt de màxima potència (MPPT) tant per a l'energia eòlica com per a la fotovolta
Engineering
Solució híbrida eòlica-fotovoltaica econòmica: Convertidor Buck-Boost i càrrega intel·ligent redueixen el cost del sistema
ResumAquesta solució proposa un sistema d'energia híbrid eòlic-fotovoltaic d'alta eficiència. Abordant els principals defectes de les tecnologies existents, com l'ús baix de l'energia, la vida útil curta de les bateries i la poca estabilitat del sistema, aquest sistema utilitza convertidors DC/DC buck-boost totalment digitals, tecnologia d'interleaving paral·lela i un algoritme de càrrega intel·ligent en tres etapes. Això permet el seguiment del punt de màxima potència (MPPT) en un rang més ampl
Engineering
Sistema d'Optimització Híbrid d'Energia Eòlica i Solar Una Solució de Disseny Complet per a Aplicacions Off-Grid
Introducció i antecedents1.1 Desafiaments dels sistemes de generació d'energia d'una sola fontEls sistemes tradicionals de generació fotovoltaica (PV) o eòlica tenen desavantatges inherents. La generació fotovoltaica està afectada pels cicles diurns i les condicions meteorològiques, mentre que la generació eòlica depèn de recursos de vent instables, provocant fluctuacions significatives en la producció d'energia. Per assegurar un subministrament d'energia continu, són necessaris bancs de baterie
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat