1. Augstsprieguma sadales iekārtu atteices izpausmes un cēloņi
Aptaujas statistika liecina, ka augstsprieguma sadales iekārtu defekti galvenokārt iedalās šādās kategorijās:
1. Darbības atteikums un darbības traucējumi: šāda veida atteice ir vissvarīgākā augstsprieguma sadales iekārtas kļūme. Tās cēloņus var iedalīt divās kategorijās: vienu izraisa darbības mehānisma un transmisijas sistēmas mehāniska atteice; otru izraisa elektrības kļūme. Izraisa vadības un palīgcilpas.
2. Pārrāvuma un aizvēršanas kļūdas: šāda veida kļūmes izraisa ķēdes pārtraucēja korpuss. Automātiskajiem slēdžiem ar mazāku eļļu galvenās izpausmes ir degvielas iesmidzināšanas īssavienojums, loka dzēšanas kameras degšana, nepietiekama pārrāvuma jauda un sprādziens aizverot. pagaidi. Vakuuma slēdžiem simptomi ir gaisa noplūde loka dzēšanas kamerā un silfonos, samazināts vakuums, pārgrieztās kondensatora bloka atkārtota aizdegšanās, keramikas caurules plīsums utt.
3. Izolācijas defekts: izpaužas kā ārējā izolācija līdz zemes pārplūdes pārrāvumam, iekšējā izolācija līdz zemes pārplūdes pārrāvumam, starpfāzu izolācijas pārplūdes pārrāvums, zibens pārsprieguma pārsprieguma pārrāvums, porcelāna pudeles bukse, kondensatora bukses pārslēgšanās, piesārņojuma uzliesmojums, sabrukums, sprādziens, pacelšanas stieņa pārslēgšanās, CT uzliesmojums, sabrukums, sprādziens, porcelāna pudeles plīsums utt.
4. Strāvas pārvades kļūme: galvenais strāvas pārvades bojājuma cēlonis 7,2 līdz 12 kV sprieguma līmenī ir slikts kontakts ar sadales skapja izolācijas spraudni, kā rezultātā izkusuši kontakti.
5. Ārējie spēki un citas atteices: tostarp svešķermeņu trieciens, dabas katastrofas, mazu dzīvnieku īssavienojumi utt.
2. Augstsprieguma sadales iekārtu uzraudzības un diagnostikas metodes
Atkarībā no dažādiem augstsprieguma sadales iekārtu bojājumu veidiem ir dažādas kļūdu noteikšanas metodes:
1. Mehānisko raksturlielumu noteikšana tiešsaistē. Uzraudzītais saturs ietver: aizvēršanas un atvēršanas spoles ķēdes, aizvēršanas un atvēršanas spoles strāvas un spriegumus, ķēdes pārtraucēja kustīgu kontakta gājienu, slēdža kontakta ātrumu, aizvēršanas atsperes stāvokli un ķēdes pārtraucēja darbību. Mehāniskā vibrācija procesa laikā, statistika par slēdžu darbību skaitu utt. Pašlaik slēdžu mehāniskā stāvokļa uzraudzība galvenokārt ietver gājiena un ātruma uzraudzību, vibrācijas signālu uzraudzību darbības laikā utt. Mehāniskās vibrācijas signāls uzraudzība ķēdes pārtraucēja darbības laikā balstās uz katra vibrācijas signāla rašanās laika un maksimālās vērtības izmaiņām, apvienojumā ar atvēršanas un aizvēršanas spoļu pašreizējām viļņu formām, lai noteiktu ķēdes pārtraucēja mehānisko stāvokli. Automātiskajiem slēdžiem ar stabilām mehāniskām īpašībām tā atvēršanas un aizvēršanas vibrācijas viļņu formu maksimumi un laika starpība starp katru maksimumu ir relatīvi stabili. Pamats, lai novērtētu, vai vibrācijas signāls ir mainījies, ir veikt vairākas atvēršanas un aizvēršanas pārbaudes jaunam ķēdes pārtraucējam vai slēdžam pēc kapitālā remonta un reģistrēt stabilu vibrācijas viļņu formu, kas tiks izmantota kā raksturīgā viļņu formas "pirkstu nospiedums". ķēdes pārtraucējs un tiks mērīts nākotnē. Vibrācijas viļņu forma tiek salīdzināta ar "pirkstu nospiedumu", lai noteiktu, vai ķēdes pārtraucēja mehāniskie parametri ir normāli. Saskaņā ar radiālās bāzes funkcijas tīkla teoriju (RBF tīkls) kā ķēdes pārtraucējam raksturīgie parametri tiek izmantots atlikums, ko veido starpība starp veselīgas vibrācijas signālu un slēdža faktisko vibrācijas signāla maksimuma amplitūdu un trieciena notikuma laiku. defektu diagnostika, lai spriestu par ķēdes pārtraucēju. Vai ir kļūme un kļūmes veids. Pamatojoties uz signāla singularitātes noteikšanas teoriju par viļņu transformāciju, vibrācijas signāls, kad ķēdes pārtraucējs ir aizvērts, vispirms tiek pakļauts viļņu trokšņa slāpēšanas apstrādei, lai attīrītu noderīgo signālu. Tad Hilberta transformācija tiek izmantota, lai iegūtu signāla aploksni, un viļņu transformācija tiek veikta aploksnē, lai iegūtu signāla viļņu formas katrā skalā. Visbeidzot, signāla aploksnes pīķa singularitātes indekss tiek aprēķināts, pamatojoties uz moduļa maksimuma tranzitivitāti katrā viļņu transformācijas skalā, un tiek izmantots kā raksturīgs parametrs ķēdes pārtraucēja defektu diagnostikai. Tā ir jauna un salīdzinoši efektīva metode.
Gājiena laika raksturlielumu uzraudzība attiecas uz nepārtraukti mainīgā pārvietojuma daudzuma pārveidošanu elektrisko impulsu signālu sērijā, izmantojot fotoelektrisko sensoru. Reģistrējot impulsu skaitu, var izmērīt pilnus kustīgā kontakta gājiena parametrus; tajā pašā laikā, reģistrējot katra elektriskā impulsa ģenerēšanas brīdi, var aprēķināt maksimālo ātrumu un vidējo ātrumu kustīgā kontakta kustības laikā. Tāpēc ķēdes pārtraucēja galvenā vārpstas savienojuma stieņa atvēršanas un aizvēršanas raksturlielumu mērīšana var atspoguļot kustīgo kontaktu īpašības. Slodzes strāvas un enerģijas uzkrāšanas motora palaišanas reižu skaita uzraudzība var atspoguļot slodzes darba stāvokli (hidrauliskais darbības mehānisms), kā arī noteikt, vai motors ir normāls, un atspoguļo hidrauliskā darbības mehānisma noslēpumus.
2. Tiešsaistes elektriskās veiktspējas uzraudzība ietver ķēdes pārtraucēja pārrāvuma strāvas svērtās vērtības uzraudzību, loka dzēšanas kameras vakuuma pakāpi utt. Izmantojot līdzvērtīgas nodiluma līknes dažādās pārrāvuma strāvās, tiek uzkrāts relatīvais elektriskais nodilums, kas atbilst katram strāvas pārtraukumam. Katra ķēdes pārtraucēja kopējo pieļaujamo elektrisko nodilumu nosaka tā nominālā īssavienojuma pārrāvuma strāva un pārrāvuma reižu skaits ar pilnu jaudu. Kalibrēšanai uzkrātais kontaktu nodiluma apjoms tiek izmantots kā pamats, lai novērtētu to elektrisko kalpošanas laiku. Šajā rakstā ir izskaidroti faktori, kas ietekmē vakuuma slēdžu un dažu SF6 slēdžu kontaktu kalpošanas laiku, un ir ierosināta uzlabota tiešsaistes uzraudzības metode vakuuma slēdžu elektriskajam kalpošanas laikam. Šī metode ņem vērā katras fāzes faktisko pārrāvuma procesu un loka izslēgšanas laiku, un tā ir precīza. Veiktspēja ir ievērojami uzlabota un var patiesāk atspoguļot katras fāzes elektrisko nodilumu.
