低压开关柜常见故障及处理方法 (1)
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高低压开关柜常见故障及解除方法高低压开关柜是电力系统中的重要设备,用于控制和分配电力。
然而,由于长期使用或其他原因,高低压开关柜可能会出现故障。
本文将介绍一些常见的高低压开关柜故障,并提供解除方法。
一、断路器跳闸断路器跳闸是高低压开关柜中常见的故障之一。
断路器跳闸可能由以下原因引起:1. 过载:当电流超过断路器额定电流时,断路器会自动跳闸以防止设备过载。
解除方法:检查负载是否过大,如果是,减少负载或增加额定电流的断路器。
2. 短路:当两个电极之间出现低阻抗的连接时,会导致短路故障。
解除方法:首先切断电源,然后检查是否有导致短路的电线或设备。
修复短路后,重新启动开关柜。
二、漏电保护器跳闸漏电保护器是用于检测漏电的设备,当发生漏电故障时,漏电保护器会自动跳闸以防止触电事故。
漏电保护器跳闸可能有以下原因:1. 漏电故障:当电流通过带有漏电的路径时,漏电保护器会检测到电流不平衡并跳闸。
解除方法:首先切断电源,然后检查可能导致漏电的电线、插座或设备。
修复漏电问题后,重新启动开关柜。
2. 漏电保护器故障:漏电保护器本身可能会出现故障,导致误报跳闸。
解除方法:检查漏电保护器的状态和连接情况,如有问题,及时更换或维修。
三、电源故障电源故障是导致高低压开关柜无法正常运行的常见原因之一。
电源故障可能包括:1. 供电中断:当外部电源中断或供电线路出现问题时,开关柜将无法得到正常的电源供应。
解除方法:检查供电线路和开关柜接线是否正常,修复供电问题后,重新启动开关柜。
2. 电源过压或欠压:当电源电压超过或低于额定电压范围时,开关柜可能会受到影响。
解除方法:使用合适的电压稳定设备或调整电源电压,使其恢复到正常范围内。
四、接线故障高低压开关柜的接线故障可能导致电气连接不正确或不稳定,从而影响开关柜的正常工作。
接线故障可能包括:1. 插头松动或损坏:如果插头连接不牢或插头本身出现损坏,可能会导致接触不良或电路断开。
解除方法:检查插头连接是否牢固,如有必要,更换损坏的插头。
低压电力配电用配电盘的故障记录与分析随着电力设备的日益发展和电力需求的不断增加,低压电力配电用配电盘作为其中必不可少的一部分,在供电系统中发挥着重要的作用。
然而,由于长期使用和环境等原因,配电盘可能会出现各种故障。
本文将就低压电力配电用配电盘的故障进行记录与分析,并提出一些解决方案和预防措施。
一、故障记录与分析1. 过载故障过载是指电路负荷超过了设备规定的额定负荷,导致配电盘无法正常工作。
过载通常是由于负载增加、电器设备故障或电路设计不合理等原因引起的。
解决方案:及时清理负载过重的设备,检查电器设备是否需要修理或更换。
同时,对于电路设计不合理的问题,可以考虑重新设计并增加保护装置。
2. 短路故障短路是指电路中两个或多个不同极性之间直接连接,导致电流异常增大,使得保护系统起作用。
短路通常是由于设备绝缘损坏、线路维修不当等原因引起的。
解决方案:对于短路问题,首先要彻底检查设备的绝缘状况,及时修复绝缘故障。
另外,对于线路维修人员,应进行专业培训和指导,确保正确操作。
3. 漏电故障漏电是指电流由于受到电路绝缘损坏或电器设备泄露等原因,通过非预期的路径流向地。
漏电会给人身安全和设备正常运行带来风险。
解决方案:应定期检查设备绝缘状态,及时更换或修复出现问题的绝缘部件。
使用带有漏电保护功能的设备和保护装置也能有效降低漏电故障的发生。
4. 电器设备故障电器设备的故障可能包括烧坏、短路、过热等,这些故障会导致配电盘无法正常工作。
设备故障通常是由于老化、质量问题或操作不当等原因引起的。
解决方案:定期进行设备的检查和保养,确保设备的正常运行。
对于老化严重的设备,应及时更换,避免因设备故障导致配电盘故障。
5. 配电盘的温度过高配电盘的温度过高可能是由于过载、短路、环境温度过高或散热不良等原因引起的。
高温会加速电器设备的老化和故障风险。
解决方案:确保设备负荷正常,如有需要,进行适当的负载平衡。
改善配电盘周围的散热条件,增加通风设备,提高散热效果。
低压配电网常见故障及处理方法【摘要】低压配电网是现代社会不可或缺的基础设施之一,但常常会出现各种故障,给人们的生活和生产带来困扰。
本文从过载故障、短路故障、接地故障、漏电故障和电气火灾等方面进行了详细介绍。
针对这些常见故障,我们需要加强预防意识,定期检查设备,及时处理故障,以保障低压配电网的正常运行和安全性。
希望通过本文的介绍和建议,能够让读者对低压配电网常见故障有更深入的了解,从而有效地避免和处理各类故障,确保电力系统稳定可靠地运行。
【关键词】低压配电网、常见故障、处理方法、过载故障、短路故障、接地故障、漏电故障、电气火灾、加强预防意识、定期检查设备、及时处理故障。
1. 引言1.1 低压配电网常见故障及处理方法低压配电网是指额定电压在1000V以下的配电系统,是工业和民用电力系统中的重要组成部分。
在日常运行中,低压配电网常常会出现各种故障,如过载、短路、接地、漏电等问题,甚至可能导致电气火灾。
了解和掌握低压配电网常见故障及处理方法,对于确保电力系统的安全稳定运行至关重要。
过载故障是指电路中的负载超过了其额定容量,导致电流过大而引发故障。
处理过载故障的方法通常包括增加电路容量、减少负载或者添加过载保护装置等措施。
短路故障则是指电路中出现了两个相互接触的导体或导体与设备外壳相互接触造成短路。
处理短路故障的方法包括断开短路处电源、修复绝缘层或者更换受损部件等。
接地故障是指设备或电缆的绝缘层损坏导致与大地或其他金属部分发生接触的故障。
漏电故障则是指电流在正常回路之外通过设备或导线流向大地引起的故障。
处理接地和漏电故障的方法包括修复绝缘层、增强设备绝缘性能以及定期检查和清理设备。
电气火灾是由电气设备、电线或电源引发的火灾,常见于低压配电网故障中。
防范电气火灾的方法包括定期检查设备、保持设备清洁、安装过载和短路保护器以及及时处理发现的故障。
加强预防意识、定期检查设备以及及时处理故障是保障低压配电网安全运行的重要措施,希望广大电力工作者和使用者能够认真对待低压配电网常见故障,提高故障处理能力,确保电力系统的安全运行。
地铁低压配电系统常见故障处理摘要:随着经济的发展,社会在进步,城市化的发展也越来越快,城市的发展也带动了交通业的发展。
人们出行工具的便利也给城市交通带来了巨大的压力,限号出行、交通堵塞已经成为了人们出行的常态,因此,地铁就成为了人们出行的首选,地铁出行方便、用时短,费用低。
随着客流量的增大,地铁超负荷的工作也会产生一些故障,地铁低压配电系统就是其中之一。
本文从地铁低压供电系统的概念入手,进一步阐述了地铁低压的配电系统的工作概况,并进一步探究了地铁低压配电系统常见故障处理措施。
关键词:地铁低压配电系统;常见故障;处理措施引言社会的进步、城市的壮大、企业的发展都离不开电,供电系统遍布城市的每个角落,同样,地铁的运行也需要供电系统来支撑,地铁的操作间控制着地铁平稳运行,地铁内照明、通讯、信号、回排风系统等,包括站台区域扶梯、检修插座、风机还有服务区通讯、自动出票机等设施设备的运行都离不开低压配电系统的正常运行,地铁在日常的运行当中,如果低压配电系统出现问题,就会造成地铁运行操作的失灵及照明系统的大面积停电,甚至是人员的伤亡,可见造成的损失之大。
因此,对低压配电系统的日常检查与维护就显得尤为重要了,遇到常见故障要进行及时处理,避免造成更大的人身及经济损失。
因此,对低压配电系统进行保护,遇到问题采取妥善的处理措施就显得至关重要。
一、地铁低压供电系统概述地铁低压配电系统工作的范围主要是车站低压配电柜、低压电缆线路及三类负荷所用的配电箱构成,给动力系统及照明系统提供电源。
地铁低压配电系统的电源是从市高压电网引入,进行降压之后到主变电站,整个电压系统等级在400V,最后进入车站开关柜,开关柜的电压等级在380/220v,变电所低压室和低压配电室各一所分别放置在车站的两端各负责一半的车站动力与照明系统配电箱,从动力与照明系统配电箱的电路再供给车站三类负荷。
例如,一类负荷的应急照明、站台及站厅的照明、信号、通讯、FAS、空调及排风系统等。
低压配电设备常见故障与处理分析摘要:在工作中的人为因素和设备因素,都会给低压配电设备造成使用故障,从而影响人们的工作和生活,所以我们要及时地处理好低压配电设备故障。
工作人员要定期检查与测量低压配电设备的各项性能,做好日常维护工作,延长设备的使用寿命,我们要明确设备故障风险,制定完备的故障处理与应急措施,建立起完善的工作机制,保障人们的用电正常。
关键词:低压配电;设备故障;处理故障随着经济社会的飞速发展,各种电气设备纷纷进入人们的生活中,电对于人们日常生活与工作变得越来越重要,一旦发生停电现象,给人们工作与生活所带来的影响将是十分巨大的。
正因为目前人们对于电力的依赖与20世纪相比已经有了天翻地覆的变化,而且这个依赖还在不断地增长。
因此,如何在最快的时间将其进行处理保障人们能够正常用电,是一个值得深思的问题。
1低压配电设备的常见故障分析由于近年来我国的电力事业的发展越来越迅速,而电力在给人们的生活与工作带来便利的同时,隐患也随之被埋在了里面。
而就目前我国低压配电设备的一些常见故障分析来看,具体原因有以下3个方面:1.1人为因素所造成的配电设备故障低压配电设备人为因素出现的故障,很多是由于工作人员在工作过程中操作方面出现问题。
就目前常见的由于人为因素造成的低压设备故障,按原因与类型进行分类可以分为以下几种:一是判断失误造成的开关故障。
在低压配电设备运行过程中,如果由于操作人员经验不足导致的误操作最为常见。
一般负荷开关在失灵的情况下,工作人员如果没有检查开关的额定电流就更换开关,这样就会造成判断开关故障错误,在更换了开关之后,很有可能还会引起其他的低压配电设备的故障。
二是由于工作人员对设备运行的流程不熟悉,导致设备故障。
由于低压开关柜的运行环境和调试过程都较为复杂,因此在工作人员对其进行操作时易发生操作失误。
比如,不熟悉配电室内各开关柜内开关性质、性能及各回路所带负荷的性质,不熟悉各设备的运行状态及开关的正常位置及时性控制区域等。
低压开关柜常见故障及处理方法一、低压开关柜常见故障:1.电器元件损坏:低压开关柜中的电器元件如断路器、接触器、熔断器等可能会因长期使用或外部因素损坏,导致设备不能正常运行。
2.线路短路:低压开关柜中的线路可能会因绝缘损坏、接触不良等原因导致短路,造成设备停电或者烧毁。
3.过载:低压开关柜中的负载超过额定电流容量会引起过载,导致开关器件受损或烧毁。
4.温升过高:低压开关柜在长时间高负荷运行下,由于内部电器元件损耗产热,可能会导致温升过高,进而影响设备的正常运行。
5.电源故障:低压开关柜的供电线路或者电源设备可能会发生故障,导致设备无法正常供电。
6.过压或欠压:低压开关柜在过压或欠压情况下,由于设备电气参数超过了额定值,可能会造成设备损坏或无法正常工作。
二、低压开关柜常见故障处理方法:1.电器元件损坏处理方法:-损坏的电器元件需要更换为新的设备,确保其符合规格和要求。
-设备更换后需进行测试和验收,确保安装正确并且能够正常运行。
2.线路短路处理方法:-首先需要切断电源,避免进一步损害设备和人员伤害。
-检查线路是否有损坏,如发现问题,需要修复或更换受损的线路。
-检查线路的绝缘情况,确保没有绝缘损坏的地方。
-确保线路连接良好,避免接触不良导致线路短路。
3.过载处理方法:-检查负载情况,确保不超过低压开关柜的额定电流容量。
-如需增加负载,可以考虑添加额外的低压开关柜来分担负荷。
-检查开关器件的额定电流容量,更换不符合要求的设备。
4.温升过高处理方法:-检查低压开关柜的通风情况,确保良好的空气流通。
-检查电气元件的正常工作,是否存在损坏或制冷不良等问题。
-如有需要,可以增加降温设备如风扇或散热片。
5.电源故障处理方法:-检查电源线路和设备是否与低压开关柜的连接良好。
-如发现电源线路有损坏,需要进行修复或更换。
-检查电源设备是否正常工作,如有问题需及时修复或更换。
6.过压或欠压处理方法:-安装过压保护和欠压保护装置,能够及时切断电源保护低压开关柜。
40.5kv.10kv高低压开关柜常见故障及使用介绍高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。
开关柜运行状态恶化是引发电力系统出现故障的原因之一。
2002年1月1日,齐鲁石化公司塑料厂5BS配电室高压开关柜60508开关发生闪爆,导致整个装置停车,造成了巨大的经济损失。
一、高压开关柜的种类(一)户外式及户内式从高压开关柜的安置来分,可分为户外式和户内式两种,10KV及以下多采用户内式。
根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络油开关柜、母线分段柜等。
10KV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多为弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。
不同的开关柜在结构上有较大差别,这将影响到传感器的选择和安装。
(二)固定式及移开式从高压开关柜的使用来分,可分为固定式和移开式。
以前,发电厂的厂用电系统习惯采用移开式开关柜,而供电系统用固定柜较多。
随着科学技术的进步和新产品的不断开发成功,很多习惯用法也在发生变化。
例如金属铠装移开式开关柜就是在固定式开关柜的基础上发展起来的。
金属铠装移开式开关柜为全封闭结构,各功能小室相互隔开,正常操作性能和防误操作功能百加完善和合理,检修方便,其运行的安全可靠性大为提高。
(三)高压开关柜的发展近年来,随着小型真空断路器技术的开发和推广,中置式开关柜作为金属封闭铠装移开式开关设备的新开发得到了很快发展。
中置柜的优点比较多,最重要的是手车小型化和制作工艺的机械化,使手车与导轨的制作更精确。
甚至有不少厂家的产品,其手车包括主断路器和柜体不必在厂内一对一调试,出厂时分别发货到现场后,也很容易调试成功,同样可保证手车进出灵活方便。
因该产品互换性好,受现场地面水平条件的影响很小。
这种金属铠装移开式开关柜运行安全可靠,检修维护方便。
因此供电系统采用的也越来越多了。
二、高压开关柜常见故障分析分析其原因高压开关柜故障原因,多发生在绝缘、导电和机械方面。
400V抽屉开关间隔二次回路各类故障分析一、概述我公司#5、#6机大部分400V设备都是采用抽屉开关形式进行控制的。
400低压抽屉开关柜有较高的安全性,体积小,消缺维护灵活,但也有不足之处,操作机构易卡涩,开关操作频繁易变形,电气二次控制回路易故障。
现针对400V 低压抽屉开关柜常见电气故障进行介绍与分析,积累抽屉式低压开关柜的消缺处理经验。
二、故障分析1、抽屉开关分合闸指示灯不亮;1)指示灯损坏。
2)开关二次插把松动。
3)开关二次控制回路保险扣坏、脱落、保险安装位置错误。
4)开关内部微动开关常开接点辅助接点安装不到位。
5)指示灯进线电压异常或其电源进线松脱。
2、抽屉开关分合闸指示灯异常开关在工作位置时分闸,停运绿色指示灯亮,原因为停运指示灯进线电源了自负荷开关出线侧。
开关合闸时,绿色停运指示灯微亮(正常情况下,绿色指示灯不亮),原因为绿色指示灯二次接线错误,绿色指示灯远方线路距离过近导致感应电较大,使绿色停运指示灯微亮。
3、不能合闸控制回路电源烧断或松动,合闸按钮、切换开关等有关设备触点接触不良,机械故障,合闸二次回路中有松动或接触不良等。
跳合闸继电器故障。
4、不能分闸控制电源接触不良或松动,分闸按钮、切换开关等有关设备触点接触不良,机械故障,分闸二次回路有松动或接触不良等。
跳合闸继电器故障三、结束语电气二次回路发生故障的类型还有很多,这些故障都将直接影响电气设备和电力系统的安全运行。
掌握二次回路的专业技能知识是正确分析与处理二次回路故障的必要条件。
在实际工作中我们应举一反三,摸索和积累经验,逐步提高自身工作技能,保障设备安全稳定运行。
低压进线柜的故障以及检修方法低压进线柜的故障以及检修方法1. 引言低压进线柜是电力输电系统中的重要组成部分,其作用是接收与配电主干线相连接的电源,将电能供给到各个分支线路上。
然而,由于长时间的运行或不可避免的原因,低压进线柜可能会出现各种故障。
本文将从深度和广度两方面对低压进线柜的故障和检修方法进行全面评估,并为读者提供有价值的知识。
2. 常见故障及其原因分析2.1 供电中断供电中断是低压进线柜最常见的故障之一。
造成供电中断的原因多种多样,可能是由于线路故障、断路器的跳闸、短路等导致。
在检修过程中,首先需要检查供电线路的连接是否正常,并排除外部因素的影响。
随后,检查断路器或保险丝的状态,确定是否需要更换或修复。
2.2 过载过载是指低压进线柜所供电电路负荷超过额定容量的情况。
过载可能会导致电源线路过热、设备损坏甚至火灾。
一旦发现过载现象,应立即停止供电,并检查负载情况。
在解决过载问题时,可以考虑增加供电容量、优化负载分布、降低功率因数等手段。
2.3 短路短路是指低压进线柜所供电电路中的两个相或相与地之间发生直接短路。
短路会产生高电流,可能导致设备烧毁,对安全和运行造成严重威胁。
在发生短路时,应立即切断电源,并通过检修设备、更换烧坏部件等方式来排除短路故障。
3. 检修方法和步骤3.1 断电在进行低压进线柜的检修之前,务必确保已切断电源,并将相应的警示标志贴在开关柜上,以提醒其他人员注意。
3.2 观察和记录在检修前,应详细观察低压进线柜的外观和指示灯的状态,记录下异常现象和指示灯显示的故障信息,以便在检修过程中进行分析和参考。
3.3 清洁低压进线柜内部通常会有灰尘、腐蚀等杂质积累,这些杂质可能导致接触不良或隐蔽故障。
在检修过程中,应进行彻底的清洁工作,特别是清理接线端子和接触器。
3.4 接线检查检查低压进线柜的接线端子是否松动,是否有腐蚀现象,是否接触良好。
如有问题,应及时拧紧端子螺栓或更换腐蚀严重的部件。
故障现象产生原因1.控制回路故障;2.智能脱扣器动作后,面板上的红色按钮没有复位;框架断路器不能合闸排除方法1.用万用表检查开路点;2.查明脱扣原因,排除故障后按下复位按钮;3.储能机构未储能或储能电路出现故3.手动或电动储能,如不能储能,再障;4.抽出式开关是否摇到位;5.电气连锁故障;。
6.合闸线圈坏。
1.机构脱扣后,没有复位;用万用表逐级检查电机或开路点;4.将抽出式开关摇到位;5.检查连锁线是否接入;6.用目测和万用表检查。
1.xx脱扣原因并排出故障后复位;2.使进线端带电,将手柄复位后,再合闸;3.将操作机构压入后再合闸。
1.适当减小用电负荷;2.重新设置断路器参数值。
切不可反复多次合闸,必须查明故障,排除后再合闸。
1.接触器受潮,铁芯表面锈蚀或产生污垢;1、清除铁芯表面的锈或污垢;2、清除杂物。
塑壳断路器不能合闸2.断路器带欠压线圈而进线端无电源;3.操作机构没有压入。
断路器经常跳闸1.断路器过载;2.断路器过流参数设置偏小。
出线回路有短路现象。
断路器合闸就跳接触器发响2.有杂物掉进接触器,阻碍机构正常3.检查操作电源,恢复正常。
动作;3.操作电源电压不正常。
1.控制回路有远控操作,而远控线未正确接入;1.正确接入远控操作线;2.查明负载过电流原因,将热元件复不能就地控制操作2.负载侧电流过大,使热元件动作;位;3.热元件整定值设置偏小,使热元件动作。
1、控制回路无电源电压;1、检查控制回路,恢复电源电压;2、正确连接信号线。
3.调整热元件整定值并复位。
电容柜不能自动补偿2、电流信号线未正确连接。
从电源进线总柜的电流互感器上取补偿器始终只显1.00电流取样信号未送入补偿器电流信号至控制仪的电流信号端子上。
电网负荷是滞后状态(感性),补偿器却显示超前(容性),或者显示滞后,但投入电容器后功率因数值不是增大,反而减小。
电流信号与电压信号相位不正确1、220V补偿器电流取样信号应与电压信号(电源)在同一相上取样。
电力系统中高低压配电设备的常见故障及对策
一、高压配电设备的常见故障及对策
1.高压开关柜故障:高压开关柜运行时可能出现电气火花、松动连接、接触不良等故障。
对策是定期进行开关柜的巡视检查,确保其连接牢固、接触正常,还要定期清洁开关柜内部。
2.高压电缆故障:高压电缆可能受到外力破损、绝缘老化等原因导致故障。
对策是定期对电缆进行检查,发现损坏及时更换,并及时对电缆进行绝缘测试。
3.高压电力变压器故障:高压电力变压器可能出现绝缘老化、内部短路等故障。
对策是定期测试变压器的绝缘电阻、电气参数,发现异常及时更换或修理变压器。
4.高压电力电容器故障:高压电力电容器可能因电解液泄露、内部短路等原因导致故障。
对策是定期测试电容器的电气参数,发现异常及时更换或修理电容器。
5.高压电力保护装置故障:高压电力保护装置可能因元件老化、接触不良等原因导致故障。
对策是定期检查保护装置的工作状态,确保其正常运行。
高低压配电设备的常见故障主要包括开关柜故障、电缆故障、电力变压器故障、电力电容器故障和保护装置故障等。
为了预防和解决这些故障,需要定期对设备进行检查和维护,及时更换和修理故障设备,确保电力系统的安全运行。
低压开关柜常见故障及处理方法一、低压开关柜常见故障分析1.跳闸故障:低压开关柜跳闸是指低压开关柜在工作中发生异常,导致断开电路供电。
常见跳闸原因包括过载跳闸、短路跳闸和地故障跳闸等。
过载跳闸是指电流超过设备额定值导致保护装置动作;短路跳闸是指电路发生短路导致断开电路;地故障跳闸是指电路发生接地故障导致断开电路供电。
2.温度过高故障:低压开关柜在长时间的运行过程中会产生一定的热量,若柜内散热不良或负载过大,可能导致开关柜温度过高。
温度过高故障会降低设备的工作效率,造成设备老化甚至设备烧毁。
3.绝缘故障:低压开关柜绝缘故障是指设备内绝缘性能下降或破损导致电弧放电及漏电等问题。
绝缘故障会导致设备短路或着火,严重时会对人身安全产生威胁。
4.机械故障:低压开关柜在长时间的运行中可能会出现机械故障,如接触不良、机构脱落或松动、机械部件磨损等。
机械故障会影响开关柜的正常工作,导致设备失效甚至引发其他故障。
二、低压开关柜常见故障处理方法1.跳闸故障处理方法:a.压板或熔断器过热跳闸:检查过载情况,清理过多负载,适当增加设备容量或更换熔断器;b.短路跳闸:排除短路原因,修复或更换受损电器设备;c.地故障跳闸:找出地故障点,修复或更换受损电气设备。
2.温度过高故障处理方法:a.检查电器设备负载是否过大,适当减少负载或增加设备容量;b.检查低压开关柜内部散热是否良好,清理内部灰尘和障碍物,保证空气流通;c.检查设备通风系统是否正常运行,如风扇是否工作良好,设备散热片是否损坏。
3.绝缘故障处理方法:a.定期进行设备绝缘测试,发现问题及时采取措施修复;b.检查设备绝缘材料是否有老化、损坏现象,及时更换;c.检查设备的接地线是否良好连接,保证设备接地良好。
4.机械故障处理方法:a.定期进行机械部件的检查和维护,确保机械部件的正常运行;b.检查接触点是否干净,清理或更换不良接触点;c.对松动的机构部件进行紧固。
以上是低压开关柜常见故障及处理方法的介绍,对于低压开关柜的正常运行和设备的安全,定期的检查和维护是非常重要的。
低压配电控制柜常见故障以及处理方法摘要:在现代化的电力系统中,各种电器设备,不论其品牌如何好,安装工艺如何精巧,操作者的动作如何精准到位,在运行一定时间后,电器设备都可能会出现这样或那样的故障(包括电器设备老化、长期过负荷运行等原因使设备出现损坏的现象),致使电器设备无法正常工作,电力系统无法正常运行。
低压配电柜也是如此。
对于低压配电柜,在确定是电器设备出现问题后,快速、安全、正确地进行故障排除呢。
关键词:低压配电控制柜故障;处理方法;在对配电网运行管理工作进行分析时,需要提高对低压配电柜的重视,其作为系统内关键设备,如果其出现运行故障,必定会对整个配送电过程产生影响。
基于低压配电柜运行特点,总结以往经验,确定常见的各类问题,分析问题原有后有的放矢的采取措施进行优化。
编制科学可行的维护管理方案,将各项安全操作规范落实到位,减少人为失误造成的运行故障。
同时,还要制定预防方案,最大程度上来排除外部因素的干扰,促使其维持在良好的运行状态。
一、低压配电控制柜运行特点低压配电柜作为配电网建设运行的关键设备,一直都是管理的要点,前期需要根据电网建设要求,对多种类型配电柜性能、元件等进行综合对比科学选型,然后按照专业规范安装后,使其满足配送电实用要求。
现在比较常见的低压配电柜型号如MNS、GGD、YDS 等,不同类型之间存在较大差异,例如MNS 为抽屉式低压配电柜,设备结构设计更为紧凑,对比传统类型其体积得到了有效缩小,在安装和运行维护上更为方便,且对外部干扰因素有更高的抵抗性,减少故障产生的可能性,具有较高的运行经济性与可靠性,因此在实际建设中应用比较广泛。
MNS 低压配电柜壳体多选择板弯方式制作,设置有母线小室、装置小室、电缆小室三个功能室,其中母线小室为母线和配电母线,装置小室为功能单元组件,电缆小室为电缆进出和连接功能组件与附件等。
为保证低压配电柜安装后能够维持在最佳运行状态,可以将其设置成后出现形式,以水平地设置方式安装到开关柜上,还可以缩小开关柜排列宽度。
地铁低压供电系统故障检修及处理措施摘要:地铁是城市出行的重要交通工具,可以实现快捷出行,深受人民群众的喜爱。
因为地铁自身正常运行会依赖诸多机电设备,为对其地铁正常运行进行保证,还需重视各机电系统故障的检修和处理。
低压供电系统十分复杂,对地铁运行来讲有着重要意义,所以还需合理设计,但是使用过程中,难免会出现一些故障,我们必须认真分析其原因,采取有效的应用措施。
下面就对其进行分析。
关键词:地铁工程;低压供电;故障检修前言:因为地铁运行有着其专门的通道,可以实现交通运输准时性、便捷性,满足更多城市居民出行需要。
地铁机电设备运行离不开电气系统,供电方式是低压供电,只有在提供稳定的低压电能,才能确保地铁更好的分担城市交通运输压力。
所以,低压供电系统就对其地铁正常运行有着直接运行,还需重视其检修和故障的处理,否之就会造成严重的交通事故出现。
1 地铁低压供电系统的概述地铁工程低压供电系统构成复杂,比较重要的有400V供电系统、动力照明、事故照明系统、环控设备供电控制系统、防淹门控制系统。
只有在整个低压供电系统可以正常运行,使得地铁运行避免安全事故出现。
低压供电系统在提供运行动力的时候,为信号传输、自动扶梯、防淹门、通信和信号等一系列地铁设施提供基本的电力保障。
但是因为整个低压电力系统较为庞大,地铁站点之间相隔距离远,使得后期维护的时候,不能对检修质量进行保障,有效的降低地铁低压供电系统运行稳定性。
地铁低压电力系统除去在设计的时候足够科学,在日后维护的时候,还需严格依据检修规程进行检修。
另外,设计方为检修人员提供基本的检修手册,便于检修人员对故障位置准确找到,进行合理处理,避免再次出现系统故障,保证地铁低压供电系统运行的稳定性。
2 地铁低压供电系统常见故障检修和处理方法2.1 400V低压开关柜故障分析因为400V低压开关柜是整个低压供电系统中的重要设备,如果说出现故障问题,就会对整个运营系统正常稳定的运转有着直接影响。
产业与科技论坛2020年第19卷第3期1.研究方法创新。
将单因素多次实验设计、正交实验设计理论应用到堆焊工艺实验中。
2.焊接技术创新。
改进等离子弧焊技术,以较低的成本获得等离子弧焊的效果和效率。
3.数字化控制技术应用的创新。
堆焊的等离子弧轨迹控制、堆焊工艺参数计算等方面应用GJ301L数字控制系统;集成、改进等离子弧焊设备、合金粉末输送设备、进给伺服驱动系统与装备等。
【参考文献】[1]姚河清,陈亚政,孟庆芹.现代焊接技术发展的现状及展望[J].河海大学常州分校学报,2004,3MNS低压开关柜的使用及常见故障□余学良【内容摘要】本文中对MNS低压开关柜的结构特点进行了描述,指出了该类低压开关柜操作时的注意事项,针对MNS低压开关柜的常见故障给出了具体的原因分析和应采取的纠正措施。
【关键词】MNS低压开关柜;发电机组;核电站;供电设备【作者简介】余学良(1987 ),男,福建三明人;中核霞浦核电有限公司中级工程师;研究方向:核电站低压电气检修MNS低压开关柜是低压配电系统中的重要设备,其稳定可靠性直接影响到发电机组的安全运行,有效的检查维护及正确的操作方法对保证低压开关的可靠运行至关重要。
一、MNS低压开关柜结构特点及组成MNS低压开关柜采用的柜架结构具有高度灵活性,柜体内可安装不同的标准元件,以满足各种使用要求。
MNS低压开关柜的设计以及所采用的材料都能最大程度防止故障电弧的产生,一旦有故障电弧发生,能在极短的时间内熄灭。
故障电弧产生后不影响相邻的抽出式组件。
(一)MNS开关柜的柜架结构。
MNS低压开关柜柜架结构分为装置小室、母线小室以及电缆小室。
装置小室中是功能单元组件,母线小室中是配电母线,电缆小室中是进出线电缆。
功能单元之间和柜内小室之间均可分隔,内部分隔能将电弧破坏性减小到最低程度。
配电母线安装在绝缘多功能分隔板中,多功能分隔板有抗故障电弧性能。
(二)抽出式组件。
抽出式开关柜的基本零件为导轨和安装板,导轨和安装板可组合成不同高度的组件,抽出式组件安装于600mm宽的装置小室中,用抽出式接头与配电母线相连接。