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


פתרון טכנולוגי להחלפת מודול החשמל עקב תקלה במגניט קוטוף vácuum KC2

  1. רקע הפרויקט והצגת הבעיה
    המדחס אוויר בעוצמה גבוהה מונע על ידי מנוע בינוני-מתח של 10kV, וארון ההפעלה שלו תוכנן במקור בשיטה של הפעלה באמצעות טרנספורמר אוטומטי. תהליך ההפעלה מורכב משני שלבים:
  1. שלב ההפעלה: מגע הריק KC1 מתנתק בהתחלה כדי לקצר את נקודת הכוכב של הטרנספורמר האוטומטי, מה שמאפשר למנוע להתחיל ב-7kV.
  2. שלב ההפעלה המלאה: לאחר השלמת תהליך ההפעלה, KC1 מתנתק ומגע הריק KC2 מתנתק כדי לקצר את הטרנספורמר האוטומטי ולהחבר את מעגל המתח העיקרי של 10kV, מה שמאפשר למנוע לפעול במתח מלא.

הבעיה העיקרית: במהלך הפעולה האמיתית, המודול המספק מתח לסליל מגע KC2 נכשל לעיתים קרובות. כישלון המודול גורם לסליל המגע לאבד מתח, מה שגורם לנתק לא צפוי של KC2 ולעצירת בלתי מתוכננת של הציוד, מה שמפריע יציבות וביצועים בייצור.

המודול המקורי של אספקת מתח רחב הוא מכשיר מלבין משופר עם התכונות והדרישות הבאות:

  • החלפת מתח יציאה דינמית: עליו להפיק מתח DC גבוה של 300V באופן מיידי כאשר יש מתח AC הזין כדי להפעיל את המגע. לאחר ההפעלה, עליו להחליף מדויק למתח DC נמוך של 12V תוך כ-15 מילישניות כדי לשמור על מצב ההפעלה. אם זמן ההחלפה קצר מדי, המגע אינו יכול להשתתף באופן אמין; אם הוא ארוך מדי, הוא עשוי להצית את הפוז.
  • : ההפעלה מבוססת על הגברת זרם הפלט. כאשר זרם גבוה (שמעיד על הפעלת המגע) נקלט, הוא משנה למתח של 12V תוך 15 מילישניות; אם אין זרם נקלט, הוא ממשיך להפיק מתח של 300V.

II. ניתוח סיבת השגיאה
סיבה ישירה: בבדיקות במקום גילו שהפוז במודול נשרף שוב ושוב. נקודת הכשל העיקרית הייתה הזדקנות המעגל הפנימי, שהפכה את ההחלפה המדויקת של מתח הפלט ממתח של 300V למתח של 12V לאחר הפעלת המגע לתהליך לא יעיל. זה גרם להפקת מתח גבוה של 300V באופן מתמשך, מה שהוביל לזרם יתר שבסופו של דבר הצית את הפוז והפיכת המודול ללא תפקוד.

סיבות עיקריות:

  1. סביבה רעה לשחרור חום: מגע KC2 ומודול אספקת המתח מותקנים בתוך ארון ההפעלה, שהוא סגור עם אוורור ושחרור חום מוגבלים.
  2. תקלה בתכנון החזקה: עבור הגנה טכנית, יצרן הציוד חסם את כל המודול, מה שהקשה עוד יותר על שחרור החום. המודול חייב להיות מחובר למקורות אנרגיה במהלך פעילות, ובמôiינים חמים, מרכיבים אלקטרוניים מתבגרים במהירות, מה שמוביל להיווצרות תקלה בביצועים ולבסוף לאובדן תכונה של החלפת מתח תקינה.

III. פתרון והמשך
1. גישה עיקרית לשינוי
נטוש את עיצוב "שנים-באחד" של המודול המקורי (טיפול הן במתח גבוה להפעלה והן במתח נמוך להחזקה), שמכיל עלויות גבוהות ונכשל בקלות. קבל פתרון המפריד בין תפקודים:

  • שימוש מחדש ברכיבים קיימים: השתמש ביכולת של מודול אספקת המתח הרחב המקורי להפיק מתח DC גבוה של 300V באופן זמני, במיוחד להפעלת המגע.
  • הוספת רכיבים חדשים: הכנס מודול אספקת מתח מופחת עצמאי וזול של 12V DC המוקדש להחזקת המגע לאחר הפעלה.
  • בקרה קריטית: dès que le contacteur s'engage de manière fiable, le circuit de commande coupe automatiquement l'alimentation du module d'origine, garantissant qu'il fonctionne uniquement brièvement. Cela empêche la surchauffe due à une opération prolongée en mode haute tension.

2. רכיבים ופונקציות מרכזיים של המערכת המשוכתבת

  • מודול אספקת מתח רחב המקורי: משמש רק להספקת מתח הפעלה זמני של 300V.
  • מודול אספקת מתח חדש של 12V DC: אחראי להספקת מתח החזקה הנמוך של 12V, מותקן מחוץ לארון ההפעלה באזור מאוורר היטב.
  • ダイオード(2個):300Vと12Vの電源を隔離して相互干渉や逆流を防ぐ。
  • Relais de contrôle (KA1): Fournit des signaux de commande logique pour assurer l'exécution séquentielle du processus d'opération.
  • מעגל למניעת הדבקה: מתפקד כעיצוב של בטיחות נוספת למנוע מחזוריות של "הפעלה-השבת" של המגע בתנאים חריגים.

IV. תוצאות השינוי
שינוי טכנולוגי זה הביא יתרונות כלכליים ומבצעיים משמעותיים:

  1. הפחיתות משמעותית של עלויות: הוספת מודול אספקת מתח חדש של 12V (עלות של כ-100 רנמינבי לכל יחידה) החליפה את המודול המקורי של אספקת מתח רחב (עלות של כ-5,000 רנמינבי לכל יחידה), מה שהפחית באופן משמעותי עלויות תחזוקה לכל מכשיר ומספק תשואה גבוהה על ההשקעה.
  2. تحسين סביבת הפעלה: המודול החדש של 12V מותקן מחוץ לארון, מה שמשפר secara signifikan pendinginan dan memungkinkan pemantauan status online dan perawatan yang mudah.
  3. ארכת חיי הציוד: המודול המקורי פועל רק באופן זמני, מה שמפחית באופן משמעותי את הח'user wear and tear. המודול החדש פועל בסביבה אידיאלית, מה שמבטיח אורך חיים רב. הפתרון הכולל מאריך משמעותית את חיי服务体系中的KC2电源系统。请注意,最后一部分的翻译中出现了一些错误,我将修正这些错误并重新提供完整的翻译。 ---

    1. רקע הפרויקט והצגת הבעיה
      המדחס אוויר בעוצמה גבוהה מונע על ידי מנוע בינוני-מתח של 10kV, וארון ההפעלה שלו תוכנן במקור בשיטה של הפעלה באמצעות טרנספורמר אוטומטי. תהליך ההפעלה מורכב משני שלבים:
    1. שלב ההפעלה: מגע הריק KC1 מתנתק בהתחלה כדי לקצר את נקודת הכוכב של הטרנספורמר האוטומטי, מה שמאפשר למנוע להתחיל ב-7kV.
    2. שלב ההפעלה המלאה: לאחר השלמת תהליך ההפעלה, KC1 מתנתק ומגע הריק KC2 מתנתק כדי לקצר את הטרנספורמר האוטומטי ולהחבר את מעגל המתח העיקרי של 10kV, מה שמאפשר למנוע לפעול במתח מלא.

    הבעיה העיקרית: במהלך הפעולה האמיתית, המודול המספק מתח לסליל מגע KC2 נכשל לעיתים קרובות. כישלון המודול גורם לסליל המגע לאבד מתח, מה שגורם לנתק לא צפוי של KC2 ולעצירת בלתי מתוכננת של הציוד, מה שמפריע יציבות וביצועים בייצור.

    המודול המקורי של אספקת מתח רחב הוא מכשיר מלבין משופר עם התכונות והדרישות הבאות:

    • החלפת מתח יציאה דינמית: עליו להפיק מתח DC גבוה של 300V באופן מיידי כאשר יש מתח AC הזין כדי להפעיל את המגע. לאחר ההפעלה, עליו להחליף מדויק למתח DC נמוך של 12V תוך כ-15 מילישניות כדי לשמור על מצב ההפעלה. אם זמן ההחלפה קצר מדי, המגע אינו יכול להשתתף באופן אמין; אם הוא ארוך מדי, הוא עשוי להצית את הפוז.
    • : ההפעלה מבוססת על הגברת זרם הפלט. כאשר זרם גבוה (שמעיד על הפעלת המגע) נקלט, הוא משנה למתח של 12V תוך 15 מילישניות; אם אין זרם נקלט, הוא ממשיך להפיק מתח של 300V.

    II. ניתוח סיבת השגיאה
    סיבה ישירה: בבדיקות במקום גילו שהפוז במודול נשרף שוב ושוב. נקודת הכשל העיקרית הייתה הזדקנות המעגל הפנימי, שהפכה את ההחלפה המדויקת של מתח הפלט ממתח של 300V למתח של 12V לאחר הפעלת המגע לתהליך לא יעיל. זה גרם להפקת מתח גבוה של 300V באופן מתמשך, מה שהוביל לזרם יתר שבסופו של דבר הצית את הפוז והפיכת המודול ללא תפקוד.

    סיבות עיקריות:

    1. סביבה רעה לשחרור חום: מגע KC2 ומודול אספקת המתח מותקנים בתוך ארון ההפעלה, שהוא סגור עם אוורור ושחרור חום מוגבלים.
    2. תקלה בתכנון החזקה: עבור הגנה טכנית, יצרן הציוד חסם את כל המודול, מה שהקשה עוד יותר על שחרור החום. המודול חייב להיות מחובר למקורות אנרגיה במהלך פעילות, ובמויינים חמים, מרכיבים אלקטרוניים מתבגרים במהירות, מה שמוביל להיווצרות תקלה בביצועים ולבסוף לאובדן תכונה של החלפת מתח תקינה.

    III. פתרון והמשך
    1. גישה עיקרית לשינוי
    נטוש את עיצוב "שנים-באחד" של המודול המקורי (טיפול הן במתח גבוה להפעלה והן במתח נמוך להחזקה), שמכיל עלויות גבוהות ונכשל בקלות. קבל פתרון המפריד בין תפקודים:

    • שימוש מחדש ברכיבים קיימים: השתמש ביכולת של מודול אספקת המתח הרחב המקורי להפיק מתח DC גבוה של 300V באופן זמני, במיוחד להפעלת המגע.
    • הוספת רכיבים חדשים: הכנס מודול אספקת מתח מופחת עצמאי וזול של 12V DC המוקדש להחזקת המגע לאחר הפעלה.
    • בקרה קריטית: מיד עם הפעלת המגע בצורה אמינה, מעגל הבקרה חותך את האספקת המתח למודול המקורי, מבטיח שהמודול פועל רק לזמן קצר. זה מונע שריפה עקב פעולה ממושכת במצב מתח גבוה.

    2. רכיבים ופונקציות מרכזיים של המערכת המשוכתבת

    • מודול אספקת מתח רחב המקורי: משמש רק להספקת מתח הפעלה זמני של 300V.
    • מודול אספקת מתח חדש של 12V DC: אחראי להספקת מתח החזקה הנמוך של 12V, מותקן מחוץ לארון ההפעלה באזור מאוורר היטב.
    • דיודות (2 יחידות): מבודדות את מקורות המתח של 300V ו-12V כדי למנוע התערבות הדדית ושפיעה חזרה.
    • מגעל בקרה (KA1): מספק אותות בקרה לוגיים כדי להבטיח ביצוע סדרתי של תהליך ההפעלה.
    • מעגל מניעת הדבקה: מתפקד כעיצוב של בטיחות נוספת למנוע מחזוריות של "הפעלה-השבת" של המגע בתנאים חריגים.

    IV. תוצאות השינוי
    שינוי טכנולוגי זה הביא יתרונות כלכליים ומבצעיים משמעותיים:

    1. הפחיתות משמעותית של עלויות: הוספת מודול אספקת מתח חדש של 12V (עלות של כ-100 רנמינבי לכל יחידה) החליפה את המודול המקורי של אספקת מתח רחב (עלות של כ-5,000 רנמינבי לכל יחידה), מה שהפחית באופן משמעותי עלויות תחזוקה לכל מכשיר ומספק תשואה גבוהה על ההשקעה.
    2. שיפור סביבת הפעלה: המודול החדש של 12V מותקן מחוץ לארון, מה שמשפר משמעותית את שחרור החום ומאפשר מעקב קל ותחזוקה מקוונת.
    3. ארכת חיי הציוד: המודול המקורי פועל רק באופן זמני, מה שמפחית באופן משמעותי את החבורה והחימום. המודול החדש פועל בסביבה אידיאלית, מה שמבטיח אורך חיים רב. הפתרון הכולל מאריך משמעותית את חיי מערכת אספקת המתח של KC2.
    4. flexibility גבוהה: הפתרון יכול להתבצע כתיקון לאחר כשל של המודול המקורי או כאופד레이ט טכנולוגי מונע לפני הכשל, מה שמציע גמישות ללא קשר למצב המודול המקורי.
    5. יציבות תפעולית מוכחת: הפעלה פרקטית הראתה את אמינות הפתרון ויעילותו. הסדרה הראשונה של התקנים המשוכתבים פועלת באופן יציב מעל לשנתיים בלי תקופות עמידה כתוצאה מבעיות באספקת מתח של KC2, מה שמחזק את עדיפות הפתרון.
09/13/2025
מומלץ
Engineering
פתרון משלב חשמל מהветר והשמש עבור איים מרוחקים
תקצירהצעה זו מציגה פתרון אנרגיה משולב חדשני שמשלב בצורה עמוקה את טכנולוגיות ההפקת אנרגיה מהרוח, הפקת אנרגיה סולארית, אחסון מים בשיטות פומפינג והידרואלקטריקה, וטיהור מי ים. הפתרון מתכוון להתמודד באופן מערכתי עם האתגרים העיקריים של איים מרוחקים, כולל קושי בהיקף הרשת, עלויות גבוהות להפקת חשמל מדיזל, מגבלות של אחסון בגדלים מסחריים באמצעות סוללות, ומחסור במים מתוקים. הפתרון משיג סינרגיה ואוטונומיה ב"ספק חשמל - אחסון אנרגיה - אספקת מים", ומציע דרך טכנולוגית נאמנה, כלכלית וירוקה לפיתוח בר קיימא של האי.
Engineering
מערכת היברידית חכמה של רוח-שמש עם בקרת Fuzzy-PID לשיפור ניהול הסוללה ואופטימיזציה מקסימלית של כוח
תקצירההצעה מציגה מערכת ייצור חשמל היברידית של רוח-שמש המבוססת על טכנולוגיה מתקדמת של בקרה, במטרה להתמודד באופן יעיל וכלכלי לצרכי החשמל באזורים מרוחקים ובסצנאריות שימוש מיוחדות. ליבה של המערכת היא מערכת בקרה חכמה המרכזת סביב מעבד ATmega16. המערכת מבצעת מעקב אחר נקודת הספק המקסימלית (MPPT) עבור אנרגיית הרוח והשמש ומפעילה אלגוריתם אופטימלי שמשלב בקרה PID ובקרה עמומה לבקרה מדוייקת ויעילה של טעינה/פריקה של הרכיב העיקרי - הסוללה. כתוצאה מכך, היא מגבירה באופן משמעותי את יעילות הייצור הכוללת של החשמל, מ
Engineering
פתרון היברידי יעיל כלכלית של רוח-שמש: מبدل בק-בוסט וטעינה חכמה מפחיתים את עלות המערכת
תקציר​פתרון זה מציג מערכת היברידית חדשנית ליצירת חשמל מהרוח והשמש בעלת יעילות גבוהה. פתרון זה מתייחס לחסרונות מרכזיים בטכנולוגיות קיימות כגון שימוש נמוך באנרגיה, אורך חיים קצר של סוללות ויציבות מערכות גרועה, על ידי שימוש במעברי DC/DC Buck-Boost בשליטה דיגיטלית מלאה, טכנולוגיית מקבילות מתחלפות ואלגוריתם טעינה חכם בשלושה שלבים. הדבר מאפשר מעקב אחר נקודת החשמל המירבית (MPPT) עבור טווח רחב יותר של רוחות ושמש, שיפור משמעותי ביעילות التقטף של האנרגיה, הרחבת משך החיים של הסוללה באופן יעיל והפחתת עלות ה
Engineering
מערכת היברידית של אנרגיה רוח-שמש אופטימלית: פתרון עיצוב מקיף ליישומים חיצוניים לרשת
הקדמה והשראה1.1 אתגרים במערכות ייצור חשמל ממקור יחידמערכות ייצור חשמל פוטו-וולטאי (PV) או רוח טיפוסיות סובלות מתכונות פנימיות שליליות. ייצור חשמל באמצעות PV מושפע מחזורי יום ולילה ותנאי מזג אוויר, בעוד שיצירת חשמל באמצעות רוח תלויה במשאבי רוח בלתי יציבים, מה שמוביל לתנודות משמעותיות בהספק החשמלי הנוצר. כדי להבטיח אספקה מתמשכת של חשמל, יש צורך בבנקי סוללות קיבולת גבוהים לאחסון ואיזון אנרגיה. עם זאת, סוללות המופעלות בתדר גבוה של טעינה ומיחזור נמצאות לעיתים קרובות במצב של טעינה חלקית לאורך זמן תחת
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך