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


Analys och lösningar för fel i DC-brytarsystem

1.Översikt
Strömbrytare i DC-system är viktiga skyddsanordningar i elkraftsystem, och deras tillförlitliga drift är nödvändig för systemets stabilitet. Detta artikel ger systematiska lösningar för vanliga fel vid strömbrytare i DC-system, som täcker fyra huvudtyper: fel vid stängning, fel vid öppning, falsk öppning och falsk stängning.

2. Lösningar för fel vid stängning
2.1 Hantering av fel i elektriska system
• ​Öppen styrkrets eller brist på styrförsörjning
Använd en multimeter för att mäta utgångsspänningen från styrförsörjningen, kontrollera statusen på säkringar och testa kretsens kontinuitet. Ersätt trasiga ledningar omedelbart och se till att terminalanslutningar är säkra.
• ​Fel i stängningskretsen
Kontrollera säkringar i stängningskretsen (ersätt med element som uppfyller specifikationerna), stängningskontakter och spolar (motståndsvärden bör uppfylla standarder). Använd specialutrustning för att testa prestandan hos stängningsspolen.
• ​Fel i hjälpanslutningar och styrknappar
Rensa och justera strömbrytarens hjälpanslutningar för att säkerställa tillförlitlig kontakt; kontrollera statusen på styrknappsanslutningar och ersätt komponenter om det behövs.

2.2 Hantering av mekaniska enhetsfel
• ​Fel i överföringsmekanismen
Kontrollera anslutningsstatusen för kopplingar, återinstallera lossade komponenter; smörja mekaniska överföringsdelar för att säkerställa smidig drift.
• ​Låsning av stängningskärnan
Démontera och kontrollera stängningselektromagnet, ta bort främmande föremål, rätta till deformereda komponenter och säkerställ fri rörelse för kärnan.
• ​Fel vid återställning och problem med fjäderenergilagring
Bedriv mekanismen manuellt för att återställa den; kontrollera fjäderenergilagringsmekanismen, underhåll energilagringsmotor och växelväxlingsystem.
• ​Justering av låsmekanism
Justera öppningslåshook och fjädermechanism för att säkerställa korrekt övercentrering; testa stängningsbehållningsprestanda.

3. Lösningar för fel vid öppning av strömbrytaren
3.1 Nödåtgärder
• ​Nödhantering för övre nivåöppning
Avbryt omedelbart strömförsörjningen till den defekta enheten för att förhindra skada på huvudutrustning; analysera felets plats med hjälp av skyddssignaler och felinspelningar.
• ​Återställningsoperation av systemet
Koppla ur den defekta strömbrytaren och återställ strömförsörjningen till övre nivå; utför stegvis provströmning på grenströmbrytare för att lokalisera felet, isolera det och återställa systemet.

3.2 Djupgående underhållsåtgärder
• ​Allmänna tester av öppningskretsen
Mät motståndet och isolationsmotståndet i öppningsspolen; kontrollera statusen på reläer, kontakter och kablage i öppningskretsen.
• ​Kalibrering av skyddsanordningar
Testa egenskaperna hos skyddreläer, kalibrera inställningar och verifiera polaritet och anslutningsriktighet för CT/PT-kretsar.

4. Lösningar för falsk öppning av strömbrytare
4.1 Hantering av elektriska orsaker
• ​Förbättring av sekundära kretsens isolering
Använd en 1000V megohmmeter för att testa isoleringen i DC-systemet, lokalisera och eliminera jordningsfel; förbättra vattentätheten i kabelfickor.
• ​Ändringar för att minska störningar i skyddsanordningar
Kontrollera tillförlitligheten av skyddsanordningarnas jordning, lägg till filtreringsenheter; granska rimligheten av inställningar.

4.2 Hantering av mekaniska orsaker
• ​Underhåll av hydrauliska mekanismer
Ersätt tättningar i första stegsöppningsventilen och checkventilen; testa rengöringen av hydraulolja; justera oljealarmsinställningar.
• ​Test av mekanisk behållningsprestanda
Testa tillförlitligheten hos stängningsbehållningsmekanismen, inklusive mekanisk styrka i stöd och lås.

5. Lösningar för falsk stängning av strömbrytare
• ​Inspektion av DC-systemets isolering
Installera inspelningsövervakningsenhet för DC-system för att kontinuerligt övervaka och varna för nedbrytning av isolering.
• ​Kalibrering av återställningsenhet
Testa arbetsspänningen och returvärde för automatiska återställningsreläkontakter för att förhindra felaktig drift.
• ​Standardisering av stängningskontakter
Ersätt kontakter med spolar som inte uppfyller resistanskrav; se till att arbetsspänningen ligger inom 30%–65% av nominalvärdet.
• ​Förbättringar för att förhindra felaktig drift av fjädersystem
Lägg till mekaniska antivibrationsenheter för att förbättra låsningens tillförlitlighet; genomför regelbundna vibrationsprov.

6. Förslag på preventivt underhåll
Upprätta ett regelbundet underhållssystem, inklusive:
• Halvårlig inspektion av driftmekanismens flexibilitet
• Årlig kalibrering av skyddsinstrumentens inställningar
• Regelbundna tester av DC-systemets isolering
• Upprätthållande av feldokumentation för trendanalys

7. Slutsats
Fel vid strömbrytare i DC-system kräver en omfattande elektrisk och mekanisk analys och hantering. Genom systematiska testmetoder, standardiserade underhållsprocedurer och regelbundna underhållssystem kan driftsäkerheten för strömbrytare betydligt förbättras, vilket säkerställer det stabila driftsättet av elkraftsystemet.

Not:​ Alla underhållsåtgärder måste strikt följa säkerhetsföreskrifter, inklusive isolering, spänningskontroll och jordningsåtgärder.

09/05/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet