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


DC-pistekatkaisijajärjestelmien epäonnistumisten analyysi ja ratkaisut

1.Yleiskatsaus
Virtapiirin katkaisijat ovat tärkeitä suojalaitteita sähköverkoissa, ja niiden luotettava toiminta on välttämätöntä järjestelmän vakaudelle. Tässä artikkelissa tarjotaan järjestelmällisiä ratkaisuja yleisiin virtapiirin katkaisijoiden epäonnistumisiin, jotka kattavat neljä pääasiallista tyyppiä: sulkeutumisen epäonnistuminen, avaamisen epäonnistuminen, väärä avaus ja väärä sulkeminen.

2. Ratkaisut sulkeutumisen epäonnistumiseen
• ​Avoin ohjauspiiri tai ohjausvoiman puute
Käytä multimetriä mittamaan ohjausvoiman lähdejännitettä, tarkista säädötulitila ja testaa piirin jatkuvuus. Korvaa välittömästi rikki menevät johtimet ja varmista, että kytkentät ovat turvallisia.
• ​Sulkeutumispiirin epäonnistuminen
Tarkista sulkeutumispiirin säädötulit (korvaa standardien mukaisilla komponenteilla), sulkeutumiskontaktorit ja pyörremagneetit (vastusarvot tulisi olla normien mukaisia). Käytä erikoisturvettua laitetta testaamaan sulkeutumispyörremagneetin toimintaa.
• ​Apukytkentien ja ohjauskypäilyn epäonnistuminen
Puhdista ja säädä katkaisimen apukytkentöjä varmistaaksesi luotettavan yhteyden; tarkista ohjauskypäilyn tila ja korvaa komponentit tarvittaessa.

2.2 Mekaanisten laitteiden epäonnistumisen käsittely
• ​Välitysmekanismi epäonnistuu
Tarkista linkityksen yhteyksien tila, tiivista uudelleen tai asenna uudelleen irtokäynyttä osia; siltaa mekaaniset välitysosat varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
• ​Sulkeutumisjohto jumittuu
Irrota ja tarkista sulkeutumismagneetti, poista ulkopuoliset kohteet, korjaa muotoonmuuttuneet osat ja varmista, että johto liikkuu sujuvasti.
• ​Palautus ja kevytvarastoepäonnistuminen
Toimi manuaalisesti mekanismi palautusta varten; tarkista kevytvarastomekanismi, ja huolletaan varastokone ja vaihteisto.
• ​Lukitusmekanismi säätö
Säädä purkavahdin lukitusnaula ja nelilinkki-mekanismi varmistaaksesi tarkkan kohdistuksen keskipisteen yli; testaa sulkeutumisluottamus.

3. Ratkaisut katkaisijan avaamisen epäonnistumiseen
3.1 Kiireelliset toimenpiteet
• ​Kiireellinen käsittely ylemmän tason avaamisen yhteydessä
Leikkaa välittömästi virheellisen yksikön voimaannayttä, jotta päälaite ei vahingoitu; analysoi virhepaikan käyttäen suojalaatimien signaaleja ja virherunoja.
• ​Järjestelmän palautustoimet
Yhdistä virheellinen katkaisija ja palauta ylemmän tason voimaannayttä; suorita askel askeleelta pilottivoimaannayttä haarojen katkaisijoille löytääksesi virheen, eristääksesi sen ja palauttaaksesi järjestelmän.

3.2 Syvällisemmät huoltotoimenpiteet
• ​Yleinen testaus avaamispiirissä
Mittaa avaamispyörremagneetin vastusta ja eristysvastusta; tarkista relaidien, kontaktien ja johtojen tilaa avaamispiirissä.
• ​Suojalaitekalibrointi
Testaa suojarelaytten ominaisuuksia, kalibroi asetukset ja tarkista CT/PT-piirien napajärjestys ja yhteysoikeudenmukaisuus.

4. Ratkaisut katkaisijan väärään avaamiseen
4.1 Sähköisten syiden käsittely
• ​Toissijaisen piirin eristyksen parantaminen
Käytä 1000V megohmmiometria testaamaan DC-järjestelmän erystä, löydä ja poista maanjäähdytyspaikat; paranna kabeliohjausten vesitiheyttä.
• ​Suojalaitteen häiriösuodatusmuutokset
Tarkista suojalaitteen maanjäähdytysluotettavuus, lisää suodatuslaitteita; tarkista asetusten järkevyys.

4.2 Mekaanisten syiden käsittely
• ​Hidrauliikkamekanismien tiivisteiden huolto
Vaihda ensimmäisen asteen purkavahdin ja takaisinvirtavalven tiivistekomponentteja; testaa hidrauliikkaoilen puhtauden; säädä öljynpainehälytyksen asetuksia.
• ​Mekaanisen luottamuksen testaus
Testaa sulkeutumisluottamusmekanismin luotettavuutta, mukaan lukien tukiverkon ja lukitusmekanismin mekaaninen vahvuus.

5. Ratkaisut katkaisijan väärään sulkemiseen
• ​DC-järjestelmän erityksen valvonta
Asenna DC-järjestelmän erityksen valvonta- ja hälytyslaitteita jatkuvaan seurantaan ja varoittamiseen erityksen heikkenemisestä.
• ​Uudelleensulkemislaitteen kalibrointi
Testaa automaattisen uudelleensulkemisrelaidin toimivirta ja paluuarvo estääksesi väärän toiminnan.
• ​Sulkemiskontaktorien standardointi
Vaihda pyörremagneetteja, jotka eivät täytä vastusvaatimuksia; varmista, että toimivirta on 30%–65% suunnitellun arvon sisällä.
• ​Kevytmekanismien vääratoiminnan parannukset
Lisää mekaanisia värähdysvaimennuksia parantaaksesi lukitusmekanismin luotettavuutta; suorita säännöllisiä värähdystestejä.

6. Ennaltaehkäisevät huoltosuosituks
Perustele säännöllinen huoltosistema, joka kattaa:
• Puolivuotisen tarkastuksen operaatiomekanismien joustavuudesta
• Vuoden kerran suoritetun kalibroinnin suojalaiteasetuksista
• Säännöllisen testauksen DC-järjestelmän erityksestä
• Virhetapahtumien kirjanpidon trendianalyysin tueksi

7. Yhteenveto
Virtapiirin katkaisijoiden epäonnistumiset vaativat kattavaa sähköistä ja mekaanista analyysiä ja käsittelyä. Järjestelmällisten testausmenetelmien, standardoidun huoltomenetelmien ja säännöllisen huoltosysteemin avulla katkaisijoiden toiminnan luotettavuutta voidaan merkittävästi parantaa, mikä taataa sähköverkon vakauden.

Huom:​ Kaikki huoltotoimet on noudatettava tiukasti turvallisuussääntöjä, mukaan lukien eristys, jännitteen varmistus ja maanjäähdytys.

09/05/2025
Suositeltu
Engineering
Integroitu tuuli-aurinkoyhdistelmävoimalaratkaisu kaukaisille saarille
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee innovatiivisen yhdennetyn energiaratkaisun, joka yhdistää syvällisesti tuulivoiman, aurinkosähkön, pumppuvarastointi- ja meriveden desalinoinnin teknologiat. Se pyrkii järjestelmällisesti ratkaisemaan syrjäsaarten kohtaamat ytimekkäät haasteet, kuten hankala sähköverkon kattavuus, dieselvoimaloiden korkeat kustannukset, perinteisten akkujen rajoitukset ja makean veden resurssien puutteellisuus. Ratkaisu saavuttaa synergian ja itsenäisyyden "sähköntarjoamisessa -
Engineering
Älykäs tuuli-aurinkohybridijärjestelmä fuzzy-PID-ohjauksella parannettuun akkujen hallintaan ja MPP-hakuun
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee tuulivoima- ja aurinkoenergian yhdistelmäjärjestelmän, joka perustuu edistyneeseen ohjausteknologiaan ja jonka tavoitteena on tehokas ja taloudellisesti kannattava vastaus kaukana sijaitsevien alueiden ja erityisten sovellustilanteiden sähkötarpeisiin. Järjestelmän ydin on älykäs ohjausjärjestelmä, joka perustuu ATmega16-mikroprosessoriin. Tämä järjestelmä suorittaa Maksimivalon pisteen seuranta (MPPT) sekä tuulivoiman että aurinkoenergian osalta ja käyttää optim
Engineering
Kustannustehokas tuuli-aurinkohybridi ratkaisu: Buck-Boost-muunnin ja älykäs lataus vähentävät järjestelmän kustannuksia
YhteenvetoTämä ratkaisu ehdottaa innovatiivista tehokasta tuuli-aurinkohybridienergiantuotantojärjestelmää. Ratkaistakseen nykyisten teknologioiden ytimekkäitä heikkouksia, kuten alhaisen energian hyödyntämisen, lyhyen akun käyttöikän ja huonon järjestelmän vakauden, järjestelmä käyttää täysin digitaalisesti ohjattuja buck-boost DC/DC-muuntimia, ristiriitoittain yhdensuuntaista tekniikkaa ja älykästä kolmivaiheista latausalgoritmia. Tämä mahdollistaa Maksimaalisen Tehon Pisteen Seurannan (MPPT)
Engineering
Hybridi tuulivoima-aurinkovoima järjestelmän optimointi: Kattava suunnitteluratkaisu verkon ulkopuolisiin sovelluksiin
Johdanto ja tausta1.1 Yksilähteen sähköntuotantojärjestelmien haasteetPerinteiset yksipohjaiset aurinkosähkö- (PV) tai tuulivoimasähköntuotantojärjestelmät ovat luonteeltaan heikkoja. PV-sähköntuotanto on vaikutuksen alainen päivä-aikavaihteluille ja säähän, kun taas tuulivoima riippuu epävakaista tuulienergiavarannoista, mikä johtaa huomattaviin vaihteluihin sähköntuotannossa. Jatkuvan sähkön tarjoamisen varmistamiseksi tarvitaan suuret akkuvarastot energian varastointiin ja tasapainottamiseen.
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä