Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2025-09-03 Происхождение:Работает
· Механизм : это в первую очередь экологический и производственный сбой. Блоки MOV обычно инкапсулируются в эпоксидной смоле или, для более качественных единиц, размещены в герметической керамике или стеклянной упаковке. Если целостность герметизации поставлена под угрозу - либо из -за производственных дефектов, механического повреждения или длительного воздействия суровых сред, - поживание может проникать в корпус. Эта влага напрямую влияет на спеченный диск оксида цинка, что приводит к снижению его электрической изоляционной сопротивления вдоль поверхности и через объемный материал.
· Процесс отказа : наличие влаги, часто в сочетании с загрязняющими веществами и рабочим напряжением, облегчает электрохимические реакции и пути тока утечки. Это может привести к постепенному снижению напряжения варистора (V1MA) и значительного увеличения тока утечки. Под приложенным напряжением это может привести к локализованному нагреву, дальнейшей карбонизации путей и, в конечном итоге, термического сбегающего события, вызванного влагой. Первоначальная точка отказа часто является уплотнением.
· Физические : видимые трещины или нарушения в эпоксидном покрытии или керамического корпуса. Признаки коррозии на внутренних электродах или внешних терминалах. В тяжелых случаях эпоксидная смола может быть выпущена или вырвана с внутреннего давления, генерируемого испаренной влажностью.
· Электрические : симптомы предварительного обхода включают измеримое падение устойчивости к изоляции и увеличение тока утечки. Окончательный сбой часто представляет собой короткий замыкание с низким импедансом, но основной причиной является скомпрометированное уплотнение, а не перегрузка энергии.
· Механизм : это внутренний механизм износа, связанный с фундаментальной работой MOV. Каждый раз, когда движение подавляет переходный процесс - даже в пределах своей номинальной энергии - микроскопическое повреждение происходит на границах зерен в керамике ZnO. Поток высокого тока во время проводимости вызывает локализованное нагрев и плавление межгранулярных слоев, богатых Bi₂O₃, которые имеют решающее значение для нелинейных характеристик варистора.
· Процесс отказа : С повторными электрическими переходными процессами или длительным воздействием временных перенапряжения (TOV) это повреждение накапливается. Вариантное напряжение (V1MA) постепенно уменьшается, а ток утечки неуклонно увеличивается. Способность устройства обрабатывать последующие переходные процессы уменьшается. В конце концов, ток утечки становится достаточно высоким, чтобы вызвать достаточное отопление джоуля при нормальном рабочем напряжении, что приводит к тепловой нестабильности.
· Физическое : тело движения часто кажется нетронутым без видимого внешнего повреждения. Жилье не нарушено.
· Электрический : первичный индикатор представляет собой значительный сдвиг в электрических параметрах перед катастрофическим сбоем. Диагностическое тестирование выявило бы V1MA более низкого уровня и повышенный ток утечки. Окончательный сбой обычно приводит к термическому бегству, преобразовывая устройство в короткий замыкание. Этот режим распространен в областях с частыми, низкоэнергетическими скачками.
· Механизм : это катастрофический, внезапный отказ, вызванный одним переходным событием, которое превышает способность поглощения энергии MOV (максимальная оценка энергии с одним импульсом - I²T) или пиковой рейтинг тока (Iₚ). Огромная энергия, сбрасываемая в диск MOV, генерирует тепло быстрее, чем ее можно рассеять, вызывая быстрое и экстремальное повышение температуры по всему массовому материалу.
· Процесс отказа : интенсивное тепло может испарить металлические электроды, расплавлять зерна ZnO и внутренние соединения и генерировать крайние внутренние давления. Этот процесс чрезвычайно быстрый, встречается в миллисекундах.
· Физический : это часто самая драматическая неудача. Пакет MOV может быть насильственно разорван, разбит или обуглен. Могут быть признаки взорванных внутренних компонентов, разбрызгивания металлизации и почерневшей эпоксидной смолы. Печатная плата (PCB) вокруг устройства может показать серьезные тепловые повреждения.
· Электрическое : устройство обычно сбои в качестве короткого замыкания, но в крайних случаях внутренняя дуга может испаряться по проводящему пути, что приводит к открытой цепи. Отказ мгновенен с перевышенным событием.
Различие между этими режимами отказа требуется систематический подход:
Режим сбоя первичная причина ключевой вещественный доказательство Ключ электрические доказательства
Вход влаги Скомпрометированным герметизированием потрескавшегося/пузыря
Прогрессивное старение повторяющиеся переходные процессы / корпус TOV часто не повреждено постепенное снижение V1MA, увеличение тока утечки
Тепловой чрезмерный чрезмерный всплеск насильственного разрыва, обугление, разбрызгивание внезапной короткой или открытой цепи; Нет предварительного предупреждения
· Против влаги : укажите движения с надежным герметическим уплотнением (керамика/стекло) для критических или резких применений среды. Обеспечить правильное конформное покрытие на ПХБ. Избегайте механического напряжения во время установки.
· Против старения : тщательно моделируйте ожидаемую обстановку Surge и выберите MOV с рейтингом энергии, который включает в себя значительную маржу безопасности для срока службы продукта. Реализуйте обычные проверки технического обслуживания в критических системах для измерения тока утечки и идентификации ухудшающихся движений, прежде чем они потерпят неудачу.
· Против Overstress : выполните подробную оценку риска для максимально возможного всплеска (например, прямая индукция удара молнии). Используйте схему скоординированной защиты, где высокоэнергетическая MOV (например, у входа в сервис) поглощает основную часть энергии, за которыми следуют вторичные движения с более низкими напряжениями зажима вниз по течению. Подумайте о комбинировании движений с газовыми пробирками (GDT) или зазорами Spark для очень высокоэнергетических событий.
Заключение. В то время как окончательное состояние неудачного движения часто является коротким замыканием, основные причины-вход в движение, прогрессивное старение или чрезмерное событие-отличаются. Тщательное судебное рассмотрение вещественных доказательств в сочетании со знанием истории электрической и эксплуатационной среды устройства является незаменимым для точного диагноза. Реализация движений с соответствующими рейтингами, надежной упаковкой и в рамках стратегии скоординированной защиты является ключом к максимизации их защитного срока службы и обеспечении надежности оборудования, которое они защищают.
В электротехнике разъединитель, разъединитель или разъединитель используются для обеспечения полного обесточивания электрической цепи для обслуживания или ремонта.Они используются только для разрыва цепи и часто встречаются в распределительных сетях и подстанциях, где для регулировки или ремонта необходимо отключить источник питания машин.Разъединители могут быть с ручным или моторным приводом и могут быть соединены с заземлителем для заземления части, которая была изолирована от системы, для обеспечения безопасности оборудования и работающего на нем персонала. Высоковольтные разъединители используются на электрических подстанциях для позволяют изолировать аппаратуру, такую как автоматические выключатели, трансформаторы и линии передачи, для обслуживания.Разъединитель обычно не предназначен для нормального управления цепью, а только для защитного отключения.В отличие от выключателей нагрузки и автоматических выключателей, в разъединителях отсутствует механизм гашения электрической дуги, возникающей при электрическом разрыве проводников, по которым текут большие токи.Таким образом, это устройства без нагрузки с очень низкой отключающей способностью, предназначенные для размыкания только после того, как ток был прерван каким-либо другим устройством управления.
Воздушный выключатель представляет собой трехфазный разъединитель с воздушным разрывом, для горизонтальной и вертикальной установки на вершине столба, обычно также называемый выключателем нагрузки, он используется для включения и выключения в распределительной линии 11 кВ-33 кВ. и с возможностью отключения небольшого намагничивания. трансформаторные токи и малые токи на воздушных линиях. подходит для всех типов сетей, особенно требующих частого маневрирования в суровых климатических условиях,нравится солевая влажность, песок, снег, большая высота, промышленное загрязнение, зона с высокой плотностью загрязнения и т. д.в.
Изоляторы широко используются в воздушных линиях электропередач для обеспечения механической поддержки и электрической защиты, а также в распределительных линиях и подстанциях.Силиконовая резина является наиболее широко используемым полимерным изоляционным материалом для изоляторов высокого напряжения. Композитный изолятор марки HAIVO изготовлен из силиконовой резины. В зависимости от напряжения в энергосистемах используются различные виды изоляторов, у нас есть штыревой изолятор, изолятор деформации, подвесной изолятор. Изолятор столба, изолятор длинного стержня, изолятор горизонтального столба, изолятор железной дороги, изолятор скобы, изолятор пребывания.
Изоляторы широко используются в воздушных линиях электропередач для обеспечения механической поддержки и электрической защиты, а также в распределительных линиях и подстанциях.Силиконовая резина является наиболее широко используемым полимерным изоляционным материалом для изоляторов высокого напряжения. Композитный изолятор марки HAIVO изготовлен из силиконовой резины. В зависимости от напряжения в энергосистемах используются различные виды изоляторов, у нас есть штыревой изолятор, изолятор деформации, подвесной изолятор. Изолятор столба, изолятор длинного стержня, изолятор горизонтального столба, изолятор железной дороги, изолятор скобы, изолятор пребывания.
Электронное письмо:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Тел: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами через форму.