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.
Комплексный технический анализ ограничителей перенапряжения линий электропередачи
Техническая информация: выявление и устранение загрязнений, перекрытий и старения предохранителей
Эволюция интеллектуальных сетей: будущее технологий предохранителей и инновационных разработок
Будущее защиты от перенапряжений: технические инновации и новые тенденции в области молниеотводов
Механизмы старения и стратегии предотвращения выпадающих предохранителей
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.