Odpor obvoduvenkovní vysokonapěťové vakuové jističe-je hlavním zdrojem tepla ovlivňujícím nárůst teploty a obvodový odpor jeho zhášecí komory-oblouku obvykle tvoří více než 50 % celkového odporu obvodu. Kontaktní odpor mezery mezi kontakty je hlavní složkou odporu obvodu zhášecí komory vakuového oblouku-. Kontaktní systém je utěsněn ve vakuové zhášecí komoře-a vytvořené teplo může být odváděno ven pouze prostřednictvím pohyblivých a stacionárních vodivých tyčí. Stacionární konec vakuové zhášecí komory-oblouku je přímo připojen ke stacionární podpěře, zatímco pohyblivý konec je připojen k pohyblivé podpěře pomocí vodivých svorek a pružných spojů. Přestože pohyb pohyblivého konce směrem nahoru je prospěšný pro odvod tepla, dráha vedení tepla je dlouhá kvůli četným spojovacím bodům na pohyblivém konci. Proto jsou body nejvyššího nárůstu teploty u venkovních vysokonapěťových vakuových vypínačů{10} většinou soustředěny na spoji pohyblivé vodivé tyče a vodivé svorky. V praktických aplikacích je však efektivním opatřením k řešení vysokého nárůstu teploty venkovních vysokonapěťových vakuových vypínačů{12}}účinné využití součástek na stacionárním konci, které podporují rozptyl tepla, aby bylo odvedeno značné množství tepla z kontaktní mezery pryč od stacionárního konce, čímž se odvádí teplo z pohyblivého konce. Právě díky vynikajícím technickým vlastnostem vysokonapěťových vakuových vypínačů{15} si získaly široké uznání v energetickém sektoru.

Příčiny nárůstu teploty lze systematicky analyzovat ze tří hledisek: elektrického, mechanického a environmentálního.
I. Příčiny elektrického obvodu (nejdůležitější a běžné příčiny)
Nadměrný odpor kontaktu:
Uvolněné spoje v hlavním vodivém okruhu: Uvolněné šrouby spojující vstupní a výstupní svorky jističe s přípojnicí nebo kabelem jsou nejčastější příčinou přehřátí. Uvolněním se zmenší kontaktní plocha, což způsobí prudké zvýšení kontaktního odporu. Podle Jouleova zákona (Q=I²Rt) toto generuje velké množství tepla, když jím prochází velký proud.
Opotřebení nebo zhoršení vnitřního kontaktu: Přestože jsou kontakty vakuového zhášedla ve vakuovém prostředí utěsněny, jejich životnost není neomezená. Po opakovaných přerušeních (zejména při přerušeních zkratových{1}}proudů) dojde k ablaci a odpaření kontaktního materiálu, což povede k nerovným kontaktním plochám a změnám dráhy, čímž se zvýší přechodový odpor a dojde k přehřátí vnější vodivé tyče a připojovacích bodů zhášedla.
Stárnutí ohebných spojů nebo vodivých svorek: Pružné spoje nebo kontaktní prsty ve tvaru L uvnitř jističe (u jističů typu-ručního vozíku) mohou pociťovat sníženou elasticitu a nedostatečný kontaktní tlak v důsledku dlouhodobého-namáhání, oxidace nebo únavy, což má za následek zvýšený odpor.
Abnormální zátěžový proud:
Provoz při dlouhodobém{0}přetížení: Skutečný proud procházející jističem překračuje jeho jmenovitou proudovou-zatížitelnost.
Harmonický proud: Nelineární zátěže (jako jsou frekvenční měniče a usměrňovače) generují harmonické proudy, které vedou ke zvýšení efektivní hodnoty síťového proudu a potenciálně způsobují kožní efekt, který zhoršuje tvorbu tepla.
II. Problémy s mechanickou strukturou
Zablokování ovládacího mechanismu nebo špatné mazání: Pokud dojde k zaseknutí pružinového ovládacího mechanismu jističe nebo ojnice, kontakty se nemusí správně zavřít a nedosáhnou požadovaného kontaktního tlaku, čímž se zvýší přechodový odpor.
Abnormální izolační tyč nebo součásti převodovky: Konečný stav sepnutí kontaktů může ovlivnit také deformace nebo opotřebení vnitřních součástí převodovky.
III. Prostředí a vnější podmínky
Vysoká okolní teplota:Jističe přímo vystavené přímému slunečnímu záření jsou vystaveny extrémně vysokým okolním teplotám, což zhoršuje jejich odvod tepla. I při běžném provozu bude povrchová teplota zařízení vyšší než obvykle.
Špatný odvod tepla:
Ventilační kanály nebo chladiče jsou blokovány prachem, špínou, ptačími hnízdy atd., což ovlivňuje proudění vzduchu a odvod tepla.
Příliš kvalitní{0}}utěsněné skříně postrádají ve svém návrhu adekvátní úvahy o odvodu tepla.
Vliv externích spojovacích bodů:Ačkoli samotný jistič může mít normální teplotu, sousední zařízení, jako jsou připojené přípojnice a kabelové hlavice, generují teplo, které je vedeno přes jistič, což způsobuje zvýšení teploty na svorkách jističe.
IV. Poruchy těla zařízení
Únik vakuového přerušovače: Toto je jedna z nejzávažnějších závad vakuových vypínačů. Když se úroveň podtlaku zhášedla sníží, jeho vnitřní izolace a vypínací výkon se vážně zhorší. V otevřeném stavu se může mezi kontakty vyskytnout svodový proud v důsledku nedostatečné izolace, což vede k trvalému zahřívání a abnormálně vysoké teplotě. Toto je signál nebezpečí.
Vlhkost nebo poškození izolace: Pokud jsou podpůrné izolátory nebo průchodky vlhké kvůli špatnému utěsnění nebo silnému znečištění povrchu, může ve vlhkém počasí dojít ke svodovému proudu, který způsobí lokální zahřívání.
Shrnutí a doporučení
Řetězec hlavních příčin je obvykle: Zvýšený odpor v místě připojení nebo kontaktu → Abnormální Jouleovy ohřev při normálním průtoku provozního proudu → Akumulace tepla vedoucí k lokalizovanému nárůstu teploty.
Postup manipulace:
Okamžité monitorování a vyhodnocení: Pomocí infračervené termokamery nebo teplotní pistole přesně změřte teplotu všech částí jističe (zejména připojovacích svorek, pouzdra vodiče zhášecí komory- oblouku, flexibilních spojů atd.), abyste určili nejvyšší bod teploty a rozsah nárůstu teploty. Porovnejte s historickými údaji, sousedními fázemi a podobným vybavením.
Akce na základě teploty:
Mírný nárůst teploty: Zvyšte monitorování, zaznamenávejte trendy a počkejte na plánovaný výpadek proudu.
Významné zvýšení teploty (překročení standardů nebo rychlé zvýšení): Naplánujte si co nejdříve výpadek napájení za účelem údržby, abyste předešli eskalaci ve vážnou nehodu (jako jsou vyhořelé-připojovací body, zkraty nebo požáry).
Klíčové body kontroly během údržby při výpadku proudu:
Zkontrolujte a utáhněte všechny vnější elektrické spoje.
Zkontrolujte vnitřní opotřebení kontaktů a hodnoty odporu kontaktů (proveďte testování odporu smyčky).
Zkontrolujte pružnost ovládacího mechanismu a správnou polohu zavírání.
Proveďte vakuové testování zhášecí komory-oblouku (běžně pomocí metody výdržného napětí na kmitočtu nebo metody magnetronového výboje).
Vyčistěte izolační povrchy a kanály pro odvod tepla.
Bezpečnostní varování
Abnormální nárůst teploty u venkovních vysokonapěťových vakuových jističů- představuje významné skryté nebezpečí pro bezpečný provoz elektrické sítě. Nejde jen o ztrátu energie, ale o přímou indikaci stárnutí zařízení a potenciálních poruch. Diagnostiku a manipulaci musí provádět odborný personál údržby elektro za použití specializovaných nástrojů; provozování neodborníky-je přísně zakázáno. Pravidelná infračervená termografie je účinným prostředkem prevence takových problémů.
Shaanxi Huadian využívá mezinárodně přední vakuové zhášedlo a technologii pevných{0}}utěsněných pólů, které se mohou pochlubit vysokou vypínací schopností, dlouhou životností a-bezúdržbovým provozem. To zajišťuje rychlé a spolehlivé přerušení proudu během poruchy a chrání bezpečnost hlavních vedení elektrické sítě. Optimalizovaný pružinový ovládací mechanismus nabízí spolehlivý provoz a mechanickou životnost v řádu desítek tisíc cyklů. Flexibilní instalace a snadná obsluha a údržba výrazně snižují celkové provozní náklady na životnost. Kontaktní údaje:
E-mail:pannie@hdswitchgear.com.
Whatsapp/Wechat:+8618789455087




