Falhas comuns de disjuntores de alta e baixa tensão

Jun 07, 2021

O quadro de distribuição de alta e baixa tensão é um tipo de equipamento elétrico. A linha externa primeiro entra na chave de controle principal no gabinete e, em seguida, na chave de subcontrole, e cada ramificação é configurada de acordo com suas necessidades. Tais como instrumentação, controle automático, chave magnética do motor, vários contatores CA, etc. Alguns também têm gabinetes de distribuição para salas de alta e baixa tensão, bem como barramentos de alta tensão, como usinas de energia. A falha da máquina ocorrerá inevitavelmente após o equipamento ser usado por um longo período. Mostraremos como resolver os problemas quando o quadro de alta e baixa tensão falha.


Tropeçar repentinamente durante a operação

1. Fenômeno de falha:

A causa desta falha é a ação de proteção. O gabinete de alta tensão está equipado com proteção contra sobrecorrente, interrupção rápida e temperatura. Quando a linha ou o transformador falha, o relé de proteção opera para desarmar o disjuntor. Após o disparo, o indicador luminoso verde de abertura do quadro fica aceso, o gabinete de alta tensão ou o sistema de sinalização central possui um sinal de alarme sonoro e visual e o dispositivo de proteção integrado possui uma mensagem de alarme para ação de proteção.

2. Método de julgamento:

A causa da falha pode ser avaliada de acordo com as informações do alarme. Neste gabinete de alta tensão, não há indicação de alarme para a ação de proteção de temperatura do transformador e falha mecânica interna do disjuntor a vácuo. A ação de proteção de temperatura do transformador precisa ser consultada no transformador ou na interface de segundo plano. As ações de proteção, como interrupção da taxa de transbordamento, podem ser avaliadas claramente no dispositivo de proteção integrado. .

3. Método de tratamento:

A ação da proteção de sobrecorrente faz com que o disjuntor desarme porque a linha está sobrecarregada. O usuário deve ser consultado com o usuário para reduzir a carga antes que a energia seja enviada para evitar o desarme novamente depois que a energia for enviada. Quando a proteção de interrupção rápida desarmar, verifique o barramento, o transformador e o circuito. Encontre o ponto de falha de curto-circuito e remova a falha antes de ligar. A ação de proteção da temperatura do transformador ocorre porque a temperatura do transformador excede o valor definido. Se a configuração estiver correta, você deve tentar reduzir a temperatura do transformador. Ele pode ser ventilado para reduzir a temperatura ambiente, e a carga também pode ser reduzida para reduzir o aumento da temperatura do transformador. Se o valor de configuração da proteção de temperatura for muito pequeno, você pode aumentar o valor de configuração. Através dos métodos acima, a temperatura é diminuída e o contato é aberto, para que o disjuntor possa transmitir energia.


Falha de armazenamento de energia

1. A falha de armazenamento de energia elétrica é causada por falha do motor, danos à chave de controle, ajuste impróprio da chave de deslocamento e circuito aberto de outras partes do circuito. As manifestações incluem o motor não gira, o motor não para e o armazenamento de energia não está no lugar.

2. Ajuste impróprio do interruptor de deslocamento:

O interruptor de limite é um interruptor de limite que controla a posição de armazenamento de energia do motor. Quando o motor é armazenado no lugar, desligue a energia do motor. Se o limite for muito alto, o armazenamento de energia do mecanismo está cheio e o motor não irá parar durante a marcha lenta. Desligue apenas o interruptor de controle de energia para parar o motor. Quando o ajuste de limite é muito baixo, o motor irá parar antes que o armazenamento de energia esteja cheio. O interruptor não pode ser fechado devido a armazenamento insuficiente de energia. O método de ajuste do limite é armazenar energia manualmente lentamente para encontrar a posição correta e apertá-la.

3. Falha do motor:

Se os enrolamentos do motor estiverem queimados, haverá cheiro peculiar, fumaça e desligamento da chave de controle. Se houver tensão no motor, o motor não girará. É considerado que o motor está danificado e o motor foi substituído.


Falha de fechamento

1. As falhas de fechamento podem ser divididas em falhas elétricas e falhas mecânicas. Existem dois tipos de métodos de fechamento: manual e elétrico. A falha em fechar manualmente é geralmente uma falha mecânica. O interruptor pode ser fechado manualmente, mas o interruptor não pode ser fechado por eletricidade é uma falha elétrica. Quando o quadro de alta tensão não pode ser fechado eletricamente, haverá ações de proteção, falhas de proteção, intertravamentos elétricos, falhas de chave auxiliar, etc.

2. Ação de proteção:

Foi analisado antes que a ação da proteção faz com que o disjuntor desarme. Depois que a falha é removida, o dispositivo de proteção abrangente é reiniciado antes que a energia possa ser enviada. Além disso, para o gabinete de fusíveis da chave de carga +, se o fusível queimar uma vez, a chave de carga pode não estar fechada.

3. Falha de proteção:

Agora, o gabinete de alta tensão está equipado com cinco funções de prevenção. Para o gabinete do meio, é necessário que a chave não esteja na posição de operação ou de teste e não possa ser fechada. Ou seja, se a chave de posição não estiver fechada, o motor não pode ser fechado. Este tipo de falha é freqüentemente encontrado durante o processo de fechamento. Neste momento, a luz da posição de trabalho ou da posição de teste está apagada. Mova o carrinho da chave ligeiramente para fechar a chave limitadora para fechar.

4. Falha de intertravamento elétrico:

As falhas de intertravamento elétrico geralmente são operações inadequadas, que não atendem aos requisitos de fechamento. Por exemplo, embora o acoplador do barramento de entrada tenha uma abertura e um fechamento, o carrinho de mão no gabinete de abertura é puxado para fora e o plugue secundário não está conectado. Se o circuito de intertravamento quebrar, use um multímetro para verificar a peça defeituosa.

5. Falha de desconexão do circuito de controle:

Na malha de controle, a chave de controle está danificada, o circuito é desconectado, etc., de forma que a bobina de fechamento não pode ser energizada. Neste momento, não há nenhum som de ação da bobina de fechamento. Não há tensão na bobina de medição.

6. Falha de fechamento da bobina:

A bobina de fechamento está queimada e há cheiros peculiares, fumaça e acionamento da chave de controle. A bobina de fechamento é projetada para trabalhos de curta duração e o tempo de energização não pode ser muito longo. Após a falha de fechamento, o motivo deve ser verificado a tempo, e o freio composto não deve ser revertido várias vezes, porque a bobina queima facilmente devido à grande corrente.


Falha de abertura

As falhas de abertura também podem ser divididas em falhas mecânicas e falhas elétricas. Falhas elétricas incluem principalmente circuito de controle de circuito aberto, falha da bobina, falha da chave auxiliar, etc.

1. Fenômeno de falha:

Fenômenos óbvios como fumaça, cheiro peculiar e disparo da chave de controle ocorrem quando a bobina de abertura queima. A falha de circuito aberto do circuito de controle significa que a chave de transferência e outras peças estão desconectadas e a bobina de desarme não pode ser energizada neste momento.

2. Use um multímetro para medir a resistência em ambas as extremidades da bobina ao verificar a falha da bobina.


Falha de tensão do gabinete PT

1. Falha de tensão do gabinete PT, o principal motivo pode ser o desligamento do disjuntor em miniatura do circuito secundário da tensão do gabinete PT, fusível do circuito primário da tensão do gabinete PT queimado, alarme do dispositivo de eliminação de harmônica secundária do gabinete PT, fase de falta de tensão do gabinete PT, tensão do gabinete PT indutância mútua queimada Fora.

2. A tensão do gabinete do TP e o disjuntor em miniatura do circuito secundário de tensão desarmam, o que significa que a tensão de todo o circuito de tensão desaparece, mas o display carregado primário ainda acende. O disjuntor em miniatura protege o circuito secundário de tensão e o circuito de tensão não pode ser curto-circuitado. Se ocorrer um curto-circuito, o disjuntor em miniatura desarma para proteger o transformador de potencial e o circuito secundário. Em segundo lugar, quando todo o sistema é alimentado em alta tensão, o disjuntor em miniatura do circuito secundário de tensão do gabinete do TP freqüentemente desarma e pode operar normalmente após fechar novamente o disjuntor em miniatura. Isso se deve à corrente de pico gerada pelo transformador, transformador de excitação, etc. e pelos componentes, e o transformador de tensão do gabinete PT tem uma pequena capacidade. O disjuntor miniatura é um circuito secundário para proteção da tensão. A corrente nominal é geralmente pequena, que é a influência de todo o sistema no circuito secundário de tensão.

3. O dispositivo de eliminação de ressonância secundária dos alarmes do gabinete do TP. Como o transformador de potencial é um elo fraco em todo o sistema, a qualidade da rede elétrica tem um grande impacto sobre ele. Quando a tensão do sistema tem interferência de ressonância, o dispositivo de eliminação de ressonância secundária funciona para suprimir parte da interferência de ressonância e chamar a polícia. Quando a interferência de ressonância excede o limite superior nominal do dispositivo de eliminação de ressonância secundário, o fusível do circuito primário de tensão do gabinete PT queima para proteger o transformador de tensão. É mais provável que o transformador de tensão do gabinete do TP apareça quando a interferência de ressonância for muito séria. No caso de queima, são os efeitos da ressonância da grade no gabinete PT.

4. O dispositivo de eliminação de ressonância do transformador de tensão do gabinete PT é dividido em eliminação de ressonância primária e eliminação de ressonância secundária. Geralmente, é recomendado não instalar a eliminação da ressonância primária e a eliminação da segunda ressonância ao mesmo tempo. No sistema de aterramento neutro, é recomendado usar a eliminação do segundo harmônico.