Diagnóstico de Falhas e Manuseio de Aparelhagem de Alta Tensão
Aparelhagem de alta tensão refere-se a produtos elétricos usados para geração, transmissão, distribuição, conversão de energia e consumo no sistema de energia. O nível de tensão está entre 3,6 kV e 550 kV, incluindo disjuntores de alta tensão, chaves de isolação de alta tensão e chaves de aterramento, chaves de carga de alta tensão, religamento automático de alta tensão e dispositivos de seccionamento, mecanismos de operação de alta tensão, alta tensão dispositivos de distribuição à prova de explosão e aparelhagem de alta tensão. A indústria de fabricação de interruptores de alta tensão é um componente importante da indústria de fabricação de equipamentos de transmissão e transformação, ocupando uma posição muito importante em toda a indústria de energia
Descrição
Função: O comutador de alta tensão tem funções como linhas aéreas de entrada e saída, linhas de entrada e saída de cabos e conexão de barramento.
Aplicação: Adequado principalmente para vários locais, como usinas de energia, subestações, subestações de sistemas de energia, indústria petroquímica, laminação de aço metalúrgico, indústria leve e têxtil, fábricas e empresas de mineração, comunidades residenciais, arranha-céus, etc.
Composição: O painel deve atender aos requisitos relevantes do padrão "Aparelhagem de circuito fechado de metal CA", consistindo em duas partes: o corpo do gabinete e o disjuntor. O corpo do gabinete é composto de um invólucro, componentes elétricos (incluindo peças de isolamento), vários mecanismos, terminais secundários e fiação.
Cinco Precauções:
1. Evitando o fechamento sob carga: Depois que o carrinho do disjuntor a vácuo dentro do painel de distribuição de alta tensão é fechado na posição de teste, o disjuntor do carrinho não pode entrar na posição de trabalho.
2. Evite o fechamento com fio terra: Quando a faca de aterramento no painel de distribuição de alta tensão está na posição fechada, o disjuntor do carro não pode ser fechado.
3. Para evitar a entrada acidental no compartimento eletrificado: Quando o disjuntor a vácuo dentro do painel de distribuição de alta tensão está fechado e funcionando, a porta traseira do painel e do gabinete é travada com um dispositivo mecânico na lâmina de aterramento.
4. Evitando conexão viva de fios de aterramento: O disjuntor a vácuo dentro do painel de alta tensão é fechado durante a operação e a lâmina de aterramento não pode ser colocada em operação.
5. Evitando a chave faca sob carga: O disjuntor a vácuo dentro do painel de alta tensão não pode sair da posição de trabalho do disjuntor do carrinho quando ele está funcionando e fechando.
composição estrutural
Composto principalmente por corpo de gabinete, disjuntor a vácuo de alta tensão, mecanismo de armazenamento de energia, carrinho, interruptor de aterramento e protetor abrangente, etc.
Estrutura detalhada interna
① Corpo do gabinete
Formada por prensagem com placas de ferro, é uma estrutura fechada com sala de instrumentos, sala de carros, sala de cabos, sala de barramentos, etc. Cada sala é separada por placas de ferro, conforme mostrado na Figura 1. A sala de instrumentos é equipada com protetor integrado, amperímetro, voltímetro e outros dispositivos; A sala do carro está equipada com um carro e um disjuntor a vácuo de alta tensão; Instalar barramento trifásico na sala de barramento; O compartimento de cabos é usado para conexão externa de cabos de energia.
② Disjuntor a vácuo de alta tensão
O chamado disjuntor a vácuo de alta tensão é um disjuntor que instala seu contato principal em uma câmara de vácuo selada. Quando o contato é ligado ou desligado, seu arco não tem gás para sustentar a combustão e é durável sem queimar. Ao mesmo tempo, um material de isolamento é usado como base para melhorar o desempenho de isolamento do interruptor a vácuo, por isso é chamado de disjuntor a vácuo de alta tensão.
③ Mecanismo do carrinho
Instale o disjuntor a vácuo de alta tensão no carrinho e siga o movimento do carrinho. Quando a alavanca é movida no sentido horário, o carrinho entra no gabinete e insere o disjuntor a vácuo no circuito de alta tensão; Quando a alavanca é girada no sentido anti-horário, o carro sai do gabinete e aciona o disjuntor a vácuo para extrair o circuito de alta tensão, conforme mostrado na Figura 2.
④ Mecanismo de armazenamento de energia
Um pequeno motor elétrico aciona a mola para armazenar energia e usa a mola para liberar energia cinética para fechar o disjuntor a vácuo.
⑤ Interruptor de aterramento
É uma chave tipo faca usada para intertravamento de segurança. Quando a chave faca de aterramento está fechada, a porta do gabinete de alta tensão só pode ser aberta. Caso contrário, quando a chave faca de aterramento não estiver fechada, a porta do gabinete de alta tensão não poderá ser aberta, fornecendo proteção de intertravamento de segurança.
⑥ Protetor integrado
É um protetor de microcomputador composto por microprocessador, tela de exibição, botões e circuitos periféricos. Usado para substituir a sobrecorrente original, sobretensão, tempo e outros circuitos de proteção de relé. Sinais de entrada: transformadores de corrente, transformadores de tensão, transformadores de corrente de sequência zero e sinais de comutação; O teclado pode ser usado para definir dados como valor de corrente, valor de tensão, tempo de pausa rápida, tempo de inicialização, etc; A tela de exibição pode exibir dados em tempo real e participar do controle para executar ações de proteção.
classificação formal
(1) De acordo com a forma de fiação principal do painel, ele pode ser dividido em painel de distribuição tipo ponte, painel de distribuição de barramento simples, painel de distribuição de barramento duplo, painel de distribuição segmentado de barramento simples, painel de distribuição de barramento duplo com barramento de derivação e barramento simples segmentado com barramento de derivação Comutador.
(2) De acordo com o método de instalação dos disjuntores, eles podem ser divididos em comutadores fixos e comutadores móveis (carrinho de mão).
(3) De acordo com a estrutura do gabinete, ele pode ser dividido em aparelhagem tipo baia fechada em metal, aparelhagem blindada fechada em metal e aparelhagem fixa tipo caixa fechada em metal.
(4) De acordo com a posição de instalação do carrinho de mão do disjuntor, ele pode ser dividido em painel montado no chão e painel central.
(5) De acordo com os diferentes meios de isolamento dentro do painel, ele pode ser dividido em painel isolado a ar e painel isolado a gás SF6.
Parâmetros técnicos principais
1. Tensão nominal, corrente nominal, frequência nominal, tensão suportável de frequência de potência nominal, tensão nominal suportável de impulso de raio;
2. A corrente nominal de interrupção moderada, a corrente nominal de pico, a corrente nominal suportável de curta duração e a corrente nominal suportável de pico do disjuntor;
3. Corrente nominal de fechamento de pico e corrente suportável de curta duração do interruptor de aterramento;
4. Tensão nominal, resistência CC e potência das bobinas de abertura e fechamento do mecanismo de operação, bem como tensão e potência nominal do motor acumulador de energia;
5. Nível de proteção do gabinete e número padrão nacional correspondente.
Procedimento de operação de transmissão de energia
1. Feche todas as portas traseiras e tampas traseiras e trave-as corretamente. Somente quando o interruptor de aterramento estiver na posição fechada, a porta traseira pode ser fechada
2. Insira a alça de operação da chave de aterramento no orifício hexagonal no lado inferior direito da porta do meio, gire-a no sentido anti-horário para colocar a chave de aterramento na posição aberta. A placa de intertravamento no orifício de operação se recuperará automaticamente para cobrir o orifício de operação e a porta inferior do gabinete será travada.
3. Empurre o carrinho de serviço para posicioná-lo, empurre o carrinho para dentro do gabinete para posicioná-lo em uma posição isolada, insira manualmente o plugue secundário e feche a porta do compartimento do carrinho de mão.
4. Insira a alça do carrinho de mão do disjuntor no soquete da alça, gire a alça no sentido horário por cerca de 20 voltas e remova a alça quando estiver claramente bloqueada e acompanhada por um clique. Neste momento, o carrinho de mão está na posição de trabalho e a inserção secundária está bloqueada. O circuito do carrinho de mão do disjuntor está conectado e verifique os sinais relevantes.
5. Opere o painel de instrumentos para fechar e abrir o interruptor para fechar o disjuntor para transmissão de energia. Ao mesmo tempo, a luz verde no painel de instrumentos está apagada e a luz vermelha acesa, indicando o fechamento bem-sucedido.
Procedimento de operação de queda de energia
1. Opere o painel de instrumentos para fechar e abrir o disjuntor com o interruptor. Ao mesmo tempo, a luz vermelha no painel de instrumentos está apagada e a luz verde acesa, indicando abertura bem-sucedida.
2. Insira a alça do carrinho de mão do disjuntor no soquete da alça, gire a alça no sentido horário por cerca de 20 voltas e remova a alça quando estiver claramente bloqueada e acompanhada por um clique. Neste momento, o carrinho de mão está na posição de teste e a trava do plugue secundário é liberada. Abra a porta do compartimento do carrinho de mão, desconecte manualmente o plugue secundário e o circuito do carrinho de mão é desconectado.
3. Empurre o carrinho de serviço para travá-lo, puxe o carrinho de mão para o carrinho de serviço e abra o carrinho de serviço.
4. Observe a exibição ao vivo ou verifique se não está ao vivo antes de continuar a operação.
5. Insira a alça de operação da chave de aterramento no orifício hexagonal no lado inferior direito da porta do meio, gire-a no sentido horário para colocar a chave de aterramento na posição fechada. Depois de confirmar que o interruptor de aterramento foi fechado, abra a porta sob o gabinete e o pessoal de manutenção pode entrar para manutenção e reparo.
Julgamento e tratamento de falhas de fechamento
As falhas de fechamento podem ser divididas em falhas elétricas e falhas mecânicas. Existem dois tipos de métodos de fechamento: manual e elétrico. A incapacidade de fechar manualmente é geralmente uma falha mecânica. O fechamento manual é possível, enquanto a falha elétrica é uma falha elétrica.
1. Ação de proteção: Antes que o interruptor seja ligado, há um circuito de proteção contra falha no circuito para ativar o relé anti-desarme. Após o fechamento, o interruptor dispara imediatamente. Mesmo que a chave de transferência ainda esteja na posição fechada, a chave não saltará continuamente quando for fechada novamente.
2. Falha de proteção: Agora o gabinete de alta tensão está equipado com cinco funções de prevenção, exigindo que a chave não esteja na posição de operação ou a posição de teste não feche. Ou seja, se a chave de posição não estiver fechada, a energia elétrica não pode ser fechada. Este tipo de falha é freqüentemente encontrado durante o processo de fechamento. Neste momento, a luz de posição de funcionamento ou a luz de posição de teste não acende. Mova o carrinho de mão do interruptor ligeiramente para fechar o interruptor de limite para ligar. Se a distância de deslocamento da chave fim de curso for muito grande, ela deve ser ajustada. Quando a chave de posição não pode ser movida para fora no gabinete de alta tensão JYN, uma peça em forma de V pode ser adicionada para garantir o fechamento confiável da chave fim de curso.
3. Falha de intertravamento elétrico: No sistema de alta tensão, alguns intertravamentos elétricos são configurados para a operação confiável do sistema. Por exemplo, em um único sistema segmentado de barramento com duas linhas de alimentação de entrada, é necessário que apenas duas chaves para os dois gabinetes de entrada e o gabinete do acoplador de barramento possam ser fechadas. Se todos os três estiverem fechados, existe o risco de transmissão de energia reversa. E os parâmetros de curto-circuito mudam e a corrente de curto-circuito aumenta durante a operação paralela. A forma do circuito de intertravamento é mostrada na Figura 4. O circuito de intertravamento do gabinete de entrada é conectado ao contato normalmente fechado do gabinete de barramento em série, e é necessário que o gabinete de entrada possa ser fechado quando o gabinete de barramento estiver aberto .
O circuito de intertravamento do gabinete de barramento é conectado em série com um normalmente aberto e um normalmente fechado dos dois gabinetes de entrada e, em seguida, conectado em paralelo. Isso garante que o gabinete de barramento só possa transmitir energia quando um dos dois gabinetes de entrada estiver fechado e o outro estiver aberto. Quando o gabinete de alta tensão não puder ser fechado eletricamente, a primeira consideração deve ser se há um intertravamento elétrico e o fechamento manual não pode ser usado às cegas. Falhas de intertravamento elétrico geralmente são causadas por operação imprópria e não podem atender aos requisitos de fechamento. Por exemplo, embora o gabinete de entrada do acoplador de barramento seja aberto e fechado um a um, o carrinho de mão dentro do gabinete de abertura é puxado para fora e o plugue não é conectado. localização com defeito.
Usar as luzes vermelha e verde para determinar as falhas do interruptor auxiliar é simples e conveniente, mas não muito confiável. Você pode usar um multímetro para verificar e confirmar. O método de reparo dos interruptores auxiliares é ajustar o ângulo do flange fixo, ajustar o comprimento da biela do interruptor auxiliar, etc.
4. Falha de circuito aberto do circuito de controle: No circuito de controle, a chave de controle está danificada, o circuito está desconectado e outros fatores impedem que a bobina de fechamento seja ligada. Neste ponto, não há som de ação da bobina de fechamento. Não há tensão em ambas as extremidades da bobina de medição. O método de inspeção é usar um multímetro para verificar o ponto de circuito aberto.
5. Falha da bobina de fechamento: A queima da bobina de fechamento é uma falha de curto-circuito. Neste momento, ocorrem fenômenos como odor, fumaça e pavio curto. A bobina de fechamento é projetada para um sistema de trabalho de curto prazo e o tempo de ativação não deve ser muito longo. Após uma falha no fechamento, a causa deve ser prontamente identificada e o fechamento repetido não deve ser permitido. Especialmente para a bobina de fechamento do mecanismo de operação eletromagnético do tipo CD, é fácil queimar devido a vários tempos de fechamento devido à alta corrente.
Ao reparar falhas em que o gabinete de alta tensão não pode ser fechado, o método de transmissão de energia experimental é frequentemente usado. Este método pode eliminar falhas de linha (excluindo falhas de temperatura e gás do transformador), falhas de intertravamento elétrico e falhas de interruptor de limite. A localização da falha pode basicamente ser determinada dentro do carrinho de mão. Portanto, durante a resposta de emergência, o método de testar a fonte de alimentação no local de teste e substituir o carrinho de mão reserva pela fonte de alimentação pode ser usado para manuseio. Isso pode atingir o dobro do resultado com metade do esforço E pode reduzir o tempo de queda de energia
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Cliente Uzbequistão
| REQUISITOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO | ||||
| Re:82 define subestação compacta | ||||
| Item- Não. |
Tabela de Dados Técnicos | Unidade | Necessário (em 3000 m |
Dados oferecidos |
| Requisitos de dados do sistema | ||||
| 1.05.10 | Condutor de cobre trançado para aterramento | |||
| Fabricante | - | |||
| Material | - | cobre | ||
| Corte transversal | milímetro2 | >50 | ||
| Comprimento | m | >40 | ||
| 1.05.11 | hastes de aterramento | |||
| Fabricante | - | |||
| Tipo | - | |||
| Matéria! | - | |||
| Comprimento | m | |||
| Seções por haste | peças | |||
| 1.6 | Subestações Compactas (Opção 1) | |||
| Fabricante | - | Fengyuan | ||
| Tipo | - | Ar livre | ||
| Classe de proteção geral para subestação completa | - | IP 44 | IP 44 | |
| Material do invólucro | - | soldado | ||
| Dimensões totais (L x C x A) | ||||
| para S/S com transformador 1x50 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| ■ para S/S com transformador 1x100 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| para S/S com transformador 1x160 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| • para S/S com transformador 1x250 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| Peso total | ||||
| ■ para S/S com transformador 1x50 kVA | Kg | 1000kg. | ||
| ■ para S/S com transformador 1x100 kVA | Kg | 1000kg. | ||
| ■ para S/S com transformador 1x160 kVA | Kg | 1000kg. | ||
| ■ para S/S com transformador 1x250 kVA | kg | 1000kg. | ||
| 1.6.1 | Equipamento de aparelhagem de 20 kV | |||
| Fabricante | - | Chnt / Equivalente | ||
| Tipo | - | RMU interna | ||
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