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


Analyse og løsninger for feil i DC strømbryter-systemer

1. Oversikt
Dekstra kretssikrere er viktige beskyttelsesenheter i strømsystemer, og deres pålitelige funksjonering er nødvendig for systemstabilitet. Denne artikkelen gir systematiske løsninger for vanlige feil ved dekstra kretssikrere, som dekker fire hovedtyper: mislykket lukking, mislykket åpning, falsk utlukking og falsk innlukking.

2. Løsninger for mislykket lukking
• ​Feilhåndtering i elektrisk system
• ​Åpen styringskrets eller manglende styrestrøm
Bruk en multimeter til å måle utgangsspenningsen til styrestrømkilden, sjekk statusen på sikringer og test kretts kontinuitet. Erstatt brutte ledninger umiddelbart og sørger for at terminaltilkoblinger er sikre.
• ​Lukningskretsfelt
Sjekk sikringer i lukningskretsen (erstatt med spesifikasjonsmessige elementer), lukningskontakter og spoler (motstandverdier skal oppfylle standarder). Bruk spesiell utstyr til å teste prestasjonen til lukningsspolen.
• ​Feil i hjelpskontakter og styringsswitcher
Rens og juster kretssikrerens hjelpskontakter for å sikre pålitelig kontakt; sjekk statusen på styringsswitchkontakter og erstatt komponenter hvis nødvendig.

2.2 Feilhåndtering av mekaniske enheter
• ​Overføringsmekanismefelt
Sjekk koblingsstatusen av koplingene, gjenta eller gjeninstaller løste komponenter; smøre mekaniske overføringsdeler for å sikre glidende drift.
• ​Lukningskjernestanding
Demontér og inspiser luknings-elektromagnet, fjern fremmedlegemer, rett deformerte komponenter, og sikre at kjernen beveger seg friktionsfritt.
• ​Mislykket nullstilling og fjær-energilagringsproblemer
Operer mekanismen manuelt for å nullstille den; inspiser fjær-energilagringen, og vedlikehold energilagringsmotor og tannhjulsdrivsystemet.
• ​Justering av låsemekanisme
Juster utlukningslåsekroken og firelenkemekanismen for å sikre nøyaktig over-senterposisjonering; test lukningsbevaringsytelsen.

3. Løsninger for mislykket utlukking av kretssikrer
• ​Nødprosedyrer
• ​Nødhåndtering for oppløftet utlukking
Kutt umiddelbart strømforsyningen til feilaktig enhet for å unngå skade på hovedutstyr; analyser feilposisjon ved hjelp av beskyttelsessignaler og feilopptak.
• ​Systemgjenopprettingsoperasjon
Frakoble den defekte kretssikrer og gjenopprett oppløftet strømforsyning; utfør trinnvis prøvestrømforsyning på grenkretssikrere for å lokalisere feilen, isolere den, og gjenopprette systemet.

3.2 Inngående vedlikeholdsforanstaltninger
• ​Holistisk testing av utlukningskretsen
Mål motstanden og isolasjonsmotstanden til utlukningsspolen; inspiser statusen til relæer, kontakter og kabler i utlukningskretsen.
• ​Kalibrering av beskyttelsesenheter
Test egenskapene til beskyttelsesrelæer, kalibrer innstillinger, og verifiser polaritet og riktig kobling av CT/PT-kretser.

4. Løsninger for falsk utlukking av kretssikrere
• ​Håndtering av elektriske årsaker
• ​Forbedring av sekundærkretsinnsulating
Bruk en 1000V megaohmmeter til å teste innsulatingen av DC-systemet, lokalisere og eliminere jordfeilpunkter; forbedre vannavstotende tiltak i kabelgraver.
• ​Modifikasjoner for beskyttelsesenheter mot støy
Sjekk påliteligheten av beskyttelsesenheters jord, legg til filtreringsenheter; gjennomgå rimeligheten av innstillinger.

4.2 Håndtering av mekaniske årsaker
• ​Vedlikehold av hydrauliske mekanismer
Erstatt tetninger på første-trinns utlukningsventil og checkventil; test renheten av hydraulisk olje; juster oljealarminnstillinger.
• ​Testing av mekanisk bevaringsytelse
Test påliteligheten av lukningsbevaringsmekanismen, inkludert mekanisk styrke av støtte og låselement.

5. Løsninger for falsk innlukking av kretssikrere
• ​DC-systeminnsulatingsovervåking
Installer DC-systeminnsulatingsovervåkningsenheter for å overvåke og varsle om innsulatingens nedbrytning på en kontinuerlig basis.
• ​Kalibrering av automatiske genlukningsenheter
Test driftsspenningsen og returverdien til automatiske genlukningsrelækontakter for å unngå feilaksjon.
• ​Standardisering av lukningskontakter
Erstatt kontakter med spoler som ikke oppfyller motstandsfordelingen; sørger for at driftsspenningsen ligger mellom 30%–65% av den nominerte verdien.
• ​Forbedringer for å unngå feilaksjon i fjærmekanismer
Legg til mekaniske antivibrasjonselementer for å forbedre låselementets pålitelighet; gjennomfør regelmessige vibrasjonstester.

6. Anbefalinger for forebyggende vedlikehold
Etablere et regelmessig vedlikeholdssystem, inkludert:
• Halvårlig inspeksjon av operativ mekanismes fleksibilitet
• Årlig kalibrering av beskyttelsesenhetsinnstillinger
• Periodisk testing av DC-systeminnsulating
• Vedlikehold av feilloggføring for trendanalyse

7. Konklusjon
Feil ved dekstra kretssikrere krever en helhetlig elektrisk og mekanisk analyse og håndtering. Gjennom systematiske testmetoder, standardiserte vedlikeholdsprosedyrer, og regelmessige vedlikeholdssystemer, kan driftsrelativen på dekstra kretssikrere betydelig forbedres, og sikre stabil drift av strømsystemet.

Merk:​ Alle vedlikeholdsoperasjoner må strengt følge sikkerhetsregler, inkludert isolering, spenningsverifisering, og jordtiltak.

09/05/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning