成套主要元件的功能介绍和故障排查及案例分析15页word文档
各种成套元器件说明.doc
断路器断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的成为高压电器。
低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。
它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。
分类:按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。
按结构分有:万能式和塑壳式。
按使用类别分有:选择型和非选择型。
按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。
按动作速度分有:快速型和普通型。
按极数分有:单级、二级、三级和四级等。
按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。
高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等断路器是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的能力。
主要技术指标是额定电压、电流。
断路器根据不同的应用具有不同的功能,品种、规格很多,具体的技术指标也很多,你只要找到专业的经销商他会告诉你的。
如果你只是采购没有必要急于一下子就掌握断路器的技术指标,但其质量是最关键的。
你首先应该了解目前市场上能够采购的断路器的质量。
高端的有西门子、梅兰日兰、三菱等国际知名品牌,质量优良、耐用、价格贵。
中端有正泰销路最广,质量稳定、价格适中。
其他地方性品牌多得难以计数。
断路器主要品种有:塑壳断路器、塑料外壳式断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、小型漏电断路器、照明配电箱、双电源自动切换装置、智能型万能式断路器小型断路器1.概述小型断路器适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。
成套电气设备故障排除方法
成套电气设备故障排除方法根据成套电气设备故障现象分析故障原因,是查找电气故障的关键。
分析的基础是电工基本理论,是对电气装置的构造、原理、性能的充分理解,是与故障实际的结合。
故障的排除是维修人员的一项重要工作,要彻底排除故障,必须清楚故障发生的原因,更重要的是能从理论上分析、解决故障发生,要具有一定的专业理论知识,要掌握排除故障的方法。
1.电阻测试法电阻测试法是一种常用的测量方法。
通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。
测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。
电压测试法2.电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。
通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。
测量时应注意表的档位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的最高.档,以确保不至于在高电压低量程下进行操作,以免把表损坏。
同时测量直流时,要注意正负极性。
电流测试法3.电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。
对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量。
对强电回路,常采用钳形电流表检测。
4.仪器测试法借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形及参数的变化,以便分析故障的原因,多用于弱电线路中。
5.常规检查法如:有的电气设备在使用中有烧焦的糊味,依靠人的感觉器官(来寻找打火、放电的现象等))并借助于~些简单的仪器(如:万用表故障原因。
这种方法在维修中最常用,也是首先采用的。
更换原配件法6.即在怀疑某个器件或电路板有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换实验,看故障是否消失,恢复正常。
直接检查法7.对在了解故障原因或根据经验,判断出现故障的位置,可以直接检查所怀疑的故障点。
常用元器件故障分析
真空断路器是3~10kV,50Hz三相交 流系统中的户内配电装臵,可供工矿企 业、发电厂、变电站中作为电器设备的 保护和控制之用,特别适用于要求无油 化、少检修及频繁操作的使用场所,断 路器可配臵在中臵柜、双层柜、固定柜 中作为控制和保护高压电气设备用。
真空断路器主要结构
主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。
后在顶部燃烧; 2、变压器内
部故障,使外壳或散热器破裂, 使燃烧的油溢出。
故障现象
故障原因
故障处理
第三章
变频器
变频器
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器结构
变频器的基本构成:整流器、逆变器、中间电路、控制电路
变频器的工作原理
工作原理:通过控制电路来控
(5) 分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低;(6) 分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。
真空断路器【02分闸失灵】
故障危害:如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故
越级,扩大事故范围。
处理方法:(1) 检查分闸回路是否断线;(2) 检查分闸线圈
是否断线;(3) 测量分闸线圈电阻值是否合格;(4) 检查分 闸顶杆是否变形;(5) 检查操作电压是否正常;(6) 改铜质 分闸顶杆为钢质,以避免变形。
分行程小,其机械寿命就长。
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• •
④由于疏通在开断电流时磨损量较小,所以触头的电气寿命长,满容量开断达30-50次,额定电
流开断达5000次以上,噪音小适于频繁操作。 ⑤体积小、重量轻。 ⑥适用于开断容性负荷电流。
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由于其优点很多,所以广泛应用于变电站中,目前型号主要有:ZN12-10型、ZN28A-10型、
设备故障排除与维修管理实例分析与解决方案总结
加强维修人员之间的协作与沟通,确保故障排除和维修工作的顺利 进行。
解决方案三:提高维修人员技能水平
定期培训与考核
01
定期对维修人员进行培训和考核,提高其专业技能和理论知识
,确保其具备处理复杂故障的能力。
引进先进技术与方法
02
及时引进先进的维修技术和方法,提高维修人员的技术水平和
3
维修管理信息化
完善维修管理信息系统,实现维修流程的信息化 、标准化和规范化,提高维修工作的协同性和效 率。
改进建议
加强预防性维护
推行定期的预防性维护计划,及时发 现潜在故障并进行处理,降低突发故 障的风险。
提高维修人员技能
定期对维修人员进行技术培训和技能 提升,确保他们具备处理复杂故障的 能力。
解决方案
检查阀体和密封件是否磨损或老化,如有需要更换;检查执行机构是否正常工作,排除执 行机构故障;定期对阀门进行维护和保养,保持阀门良好的工作状态。
02 维修管理实例分析
实例一:定期维修管理
总结词
定期维修管理是一种常见的维修策略,通过定期检查和维修设备,确保其正常 运行。
详细描述
定期维修管理通常根据设备的磨损和老化规律,以及使用频率和强度等因素, 制定合理的维修周期。在维修周期内,对设备进行全面的检查、清洁、调整和 必要的更换部件,以预防设备故障的发生。
找出故障原因并采取措施预防类似故障的再次发生。
03 解决方案总结
解决方案一:加强设备日常维护保养
定期检查设备运行
状况
通过定期检查,及时发现潜在的 故障隐患,避免设备在运行过程 中出现突发故障。
实施预防性维护计
划
制定并执行预防性维护计划,对 设备进行周期性的保养和维修, 延长设备使用寿命。
电气成套设备及元件知识汇总
电气成套设备及元件知识汇总电气成套设备和元件是电气领域中的重要组成部分。
这些设备和元件广泛用于各种电气设备中,如电机、变压器、发电机、变频器等。
本文将介绍电气成套设备和元件的常见分类、主要特点和应用范围等方面的内容。
电气成套设备的分类电气成套设备是电气工程中使用的大型设备,形式多样,主要由以下几种类型:发电机组发电机组是将各种能源(如煤、石油、核能等)转换成电能的设备,多数在火力、核电站以及大型水电站中使用。
通常由涡轮机、发电机、控制系统、电磁波消除系统等组成。
变电站变电站是电力系统中将高压电力转换为低压电力或者将低压电力升高至高压电力的重要设备。
依据其使用场所不同可以分为户外变电站、箱式变电站、室内变电站等。
电缆终端电缆终端是电缆与其他设备或电力系统之间的连接设备,以维持通电状态。
通常由接线端子、绝缘套管、屏蔽层构成,有着良好的防水性和耐腐蚀性。
开关柜开关柜是用于控制电能传输的电器设备,用于控制电气设备的通断、分合、转换、保护等功能。
分类包括低压开关柜和高压开关柜等。
电力电缆电力电缆是传输电能的一种方式,由电缆芯线、绝缘材料、外护层等部分构成。
分类包括高压电缆、中压电缆和低压电缆等。
电气元件的分类电气元件是构成各种电气设备的基本部件,分类如下:电容器电容器是一种能够存储电荷的元件,在电气设备中用于分离电路、去噪声和电源滤波等功能。
分类包括铝电解电容器、陶瓷电容器、塑料电容器等。
电阻器电阻器是一种用于抵制通过电路的电流的元件,在电路中被用于降低电平、调节电流或改变分压比例。
分类包括普通电阻器、可调电阻器和发热电阻器等。
电感器电感器是一种能够存储电磁场能量的元件,常用于电路的滤波电感、扼流圈和谐振等功能。
分类包括铁氧体电感器、蓝牙电感器、微型电感器等。
二极管二极管是一种半导体元件,具有单向导电特性,广泛应用于整流、检波、波形削弱和电压调节等领域。
分类包括普通二极管、肖特基二极管和Zener二极管等。
主要电器元件故障诊断与维
主要电器元件故障诊断与维1. 电磁式电器共性故障诊断与维修一般电磁式电器, 通常由触头系统、电磁系统和灭弧装置等组成, 而触头系统和电磁系统是电磁式低压电器的共性元件。
这部分元件经过长期使用或使用不当, 可能会发生故障而影响电器的正常工作。
1) 触头的故障及维修触头是有触点低压元件的主要部件, 它担负着接通和分断电路的作用, 也是电器中比较容易损坏的部件。
触头的常见故障有触头过热、磨损和熔焊等。
(1) 触头过热造成触头发热的主要原因有: 触头接触压力不足; 触头表面接触不良; 触头表面被电弧灼伤烧毛等。
这些原因都会使触头接触电阻增大, 使触头过热。
解决方法: 对于由于弹簧失去弹性而引起的触头压力不足, 可通过重新调整弹簧或更新弹簧解决; 对于触头表面的油污、积垢或烧毛, 可用小刀刮去或用锉锉去。
(2) 触头磨损触头磨损有两种: 一种是电气磨损, 由触头间电弧或电火花的高温使触头金属气化和蒸发造成; 另一种是机械磨损, 由触头闭合时的撞击、触头表面的相对滑动摩擦等造成。
解决方法: 当触头磨损至原有厚度的2 / 3(指铜触头)或 3 / 4(指银或银合金)时, 应更换新触头。
另外, 超行程(指从动、静触头刚接触的位置算起, 假想此时移去静触头, 动触头所能继续向前移动的距离)不符合规定时, 也应更换新触头。
若发现磨损过快, 应查明原因。
(3) 触头熔焊动、静触头接触面在熔化后被焊在一起而断不开的现象, 称为触头的熔焊。
当触头闭合时, 由于撞击和产生振动, 在动、静触头间的小间隙中产生短电弧, 电弧的高温使触头表面被灼伤甚至被烧熔, 熔化的金属液便将动、静触头焊在一起。
发生触头熔焊的常见原因: 触头选用不当, 容量太小; 负载电流太大; 操作频率过高; 触头弹簧损坏, 初压力减小。
解决方法: 更换新触头。
2) 电磁系统的故障及维修(1) 衔铁振动和噪声22 电机与电气控制产生振动和噪声的主要原因有: 短路环损坏或脱落; 衔铁歪斜或铁心端面有锈蚀、尘垢,使动、静铁心接触不良; 反作用弹簧压力太大; 活动部分机械卡阻而使衔铁不能完全吸合等。
电气成套设备及元件知识汇总
电气成套设备及元件知识汇总开关柜就是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,就是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式与手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式与手车式)与低压开关柜(固定式与抽屉式)。
开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。
内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。
从应用角度划分:(1)进线柜:又叫受电柜,就是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。
(2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,就是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。
(3)母线联络柜:也叫母线分断柜,就是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。
(4)PT柜:电压互感器柜,一般就是直接装设到母线上,以检测母线电压与实现保护功能。
内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器与避雷器等。
(5)隔离柜:就是用来隔离两端母线用的或者就是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护与检修作业。
由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。
在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。
(6)电容器柜:也叫补偿柜,就是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路与熔断器等保护用电器。
一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。
电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其就是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。
电气设备中主要各元器件的功能以及作用说明
电气设备中主要各元器件的功能以及作用说明(1)主开关为塑壳断路器(有的图纸中标注为刀熔开关),主要用于柜内补偿装置的过载、短路保护等功能。
(2)电流互感器:采集目标对象的电流供给柜门仪表或者其他设备,用于电流的显示或者计算。
(3)避雷器:使雷电流流入大地,避免形成过电压以保护电气设备。
(4)熔断器:熔断器主要作为补偿支路过载和短路的保护器件,当补偿支路过载或者短路时,熔断器断开,使故障回路退出运行。
(5)晶闸管和接触器为投切元件。
晶闸管投切无涌流,全响应时间20ms以内,适合变化较快的负载。
接触器相对速度较慢,适合运行比较平稳的负荷。
(6)电抗器:依靠线圈的感抗阻碍电流变化的元件,主要用于需要限流或者补偿的地方。
对于串联于补偿柜中的电抗器,其作用主要为保护电容器,防止谐波进入补偿柜损坏电容器。
如果系统中存在5次谐波,电抗率设计为7%比较合适。
假如系统中存在较多的3次谐波,电抗率通常设计为14%。
(7)电容器:利用电容器端电压滞后电流90度的特性,对负载系统进行无功补偿。
(8)有源滤波器:通过采集系统中的谐波含量,经过计算发出指令,滤除系统中相对应的谐波。
(9)SVG:通过电流互感器实时检测系统或负载电流,快速计算出待补偿的无功电流,通过控制算法生成IGBT 的PWM 控信号,使装置发出大小相等、方向相反的无功电流,实现动态无功补偿的目的。
写在后面:今天,#2月最后一天#。
如果时光能倒流,你是否会依然如今天这般爱你所爱,行你所行?如知相逢不易,就应倍加珍惜;如知时间易逝,就该拼尽全力。
去做你想做的事,去爱你想爱的人,去成为想成为的自己。
电热水器主要电器元件的功能介绍及故障现象维修
电热水器主要电器元件的功能介绍及故障现象维修主要电器元件的功能介绍及配图1、漏电保护插头(附图 1、图 2)图1:普通漏电保护插头图2:三极断漏电保护插头功能:(1)当电热水器有漏电时,漏电保护插头线即时断开电源起到保护人身安全和电热水器的作用。
(2)三极断漏电保护插头线在地线带电时会自动切断电源并报警提示。
2、控温器(附图 3 、图 4):图 2:可调式控温器图3:定温式控温器。
功能:控制及调节加热温度,最高设定温度为:75℃,分为可调和定温两种3、双极热断路器(双金属片)(附图 5):功能:与单极热断路器一样,最高温度设定为88℃,主要用在2000W 以下的电脑式和防电墙产品。
图 54、液体膨胀式双极断热断路器(附图 6):功能:与热断路器一样,最高温度设定为93℃,主要用在超薄系列和2000W以上的产品。
图66.电热管(附图 7):功能:电能→热能转化装置,用来对水进行加热,功率有1500W~3000W,主要用的是1500W。
图77.混水阀(附图 8):功能:用来将热水和冷水混合,以达到所需的水温。
图88.安全阀(附图 9):功能:用来保护内胆,减少内胆的承受压力,当内胆内的压力或自来水进水的压力大于额定压力时,安全阀会自动泄压,以起到保护内胆的作用。
图99.指示灯(红色)(附图 10):功能:显示热水器是否有通电,是否有加热。
图1010、温度表:(附图 11):功能:显示热水器热水的大至温度。
图1111、电脑式电气板(附图 12)第五章:主要电器元件的原理及检测方法1、控温器原理:现用控温器均为液体膨胀式结构。
利用液体有热胀冷缩的特性,控温器将特殊液体密封在探管和毛细管组成的密封腔中,探管插到待测温部位,当该处温度上升时探管内液体膨胀,并沿毛细管移动至末端,膨胀的液体使膜盒变型后推动触点,使电路断开,停止加热。
调节控温器旋钮,也就是调节将触点断开的位移量,而此位移量与感测的温度成特定比例。
设备故障排除与维修案例分析
及时处理设备异常情况
01
当设备出现异常情况时,应及时停机并进行检查, 以防止故障扩大。
02
异常情况包括设备温度过高、声音异常、振动过大 、参数异常等,需要密切关注并及时处理。
03
处理异常情况需要专业知识和经验,建议由专业人 员进行维修或寻求厂家技术支持。
做好设备保养工作
设备保养是保持设备良好状态 的重要措施,可以延长设备使
设备故障排除与维修 案例分析
目录
CONTENTS
• 设备故障概述 • 设备故障排除方法 • 设备维修案例分析 • 设备维护与保养建议
01 设备故障概述
设备故障定义
设备故障定义
设备故障是指设备在运行过程中出现 异常或失效,导致设备不能正常工作 或性能下降的情况。
设备故障的判定
通常通过设备运行参数、声音、振动 、温度等变化进行判断,也可能通过 设备故障诊断技术进行检测和识别。
总结
发动机运转不平稳可能与气门间隙过大或点 火系统故障有关,需仔细检查并调整。
04 设备维护与保养建议
定期检查设备运行状况
定期检查设备运行状况是预防设备故障的有效措 施,可以及时发现潜在问题,避免设备损坏。
检查内容包括设备的外观、温度、声音、振动等 ,以及各项参数指标是否正常。
定期检查需要制定计划并严格执行,以确保设备 始终处于良好状态。
设备故障分类
按故障影响程度分类
分为一般性故障和严重故障。一般性故障通常影响设备的局部性能,而严重故障可能导致设备整体瘫痪或造成安 全事故。
按故障发生部位分类
分为机械故障、电气故障、液压故障等。机械故障通常与设备机械结构有关,电气故障与设备电路有关,液压故 障则与液压系统有关。
(干货)空调各元件的作用介绍及损坏后引起现象的检测和维修方法
(干货)空调各元件的作用介绍及损坏后引起现象的检测和维修方法维修的常用工具压力表、钳形电流表、焊炬一套、真空泵、制冷剂大小钢瓶、万用表、兆欧表、活络扳手、套筒扳手、割管器、胀管器、封口钳、喇叭口工具、电烙铁、试电笔、温度计、剪刀、弯管器、加氟管、换向扳手、氮气钢瓶、电焊机、三通修理阀、尖头钳、斜口钳、锤子(钢木、橡皮)厚薄塞尺、哪子口对照等等…常用材料及配件制冷剂、冷冻机油、硅胶、银铜焊条、各种规格紫铜管、绝缘薄膜、焊锡、焊剂、启动继电器、过载保护器、毛细管、电磁换向阀、电磁阀、温度控制器、干燥过滤器等。
保险丝管1、保险丝管在电脑板上用FC1.2(FUSE)表示,主要用于起过电流保护。
2、故障现象:整机无电不工作3、检测方法:目测观察保险丝是否熔断,如是应更换;4、注意事项:如果电脑板上只有保险丝管损坏,且保险丝管内壁有熏黑现象,则可能与内外电机绕组短路、变压器绕组、四通阀线圈、电磁阀线圈故障有关,不可盲目更换保险丝管,一定要先确认电机的好坏再进行更换.因电压过高、电流过大引起的保险丝管熔断从外表看只是保险丝熔断,不会有熏黑现象。
另外小分体式空调只有在内机电脑板上压敏电阻和保险丝管这两种部件,一拖二内外电脑板上分别有三套该部件。
功率模块一、功率模块的作用是将输入模块的直流电压通过其内部的IGBT 的开关作用转变成驱动压缩机的三相交流电源。
变频压缩机运转频率的高低完全由功率模块所输出的工作电压的高低来控制,功率模块输出的电压越高,压机运转频率及输出功率越大。
反之压机运转频率及输出功率越低。
二、故障现象:整机不工作,报通讯故障三、检测方法:1、用万用表测量P、N两端的直流电压,正常情况下在310V左右,而且输出的交流电压(U、V、W)一般不高于200V,如果功率模块的输入端无310V直流电压,则表明该机的整流虑波电路有问题,而与功率模块无关;如果有310V直流输入,而没有低于200V的交流输出,或U、V、W三相间输出的电压不均等,则可以判断功率模块有故障并进行更换。
电气工程中的电子元器件的故障分析与诊断
电气工程中的电子元器件的故障分析与诊断电子元器件在电气工程中扮演着至关重要的角色,它们是电路和系统中的核心组成部分。
然而,由于使用环境、制造缺陷、老化等因素的影响,电子元器件在使用过程中可能会遇到各种故障。
对于电气工程师来说,了解电子元器件的故障分析和诊断方法是至关重要的,可以帮助他们快速定位并修复故障,确保系统的正常运行。
本文将介绍电子元器件的故障分析与诊断方法。
一、故障分析的基本原则在进行故障分析之前,我们首先要了解故障分析的基本原则。
故障分析的基本原则是逐级深入和逐步缩小范围。
这意味着我们应该从整个系统开始分析,逐步缩小范围,直到找到故障的具体元器件。
这个过程通常可以分为以下几个步骤:1. 收集信息:首先,我们需要收集和整理与故障相关的信息。
这包括系统的设计文件、电路图、故障现象的描述等。
这些信息有助于我们更好地理解系统的工作原理和故障现象。
2. 观察现象:接下来,我们需要观察并记录故障现象。
这包括故障发生的时间、频率、持续时间、故障显示的现象等。
通过观察现象,我们可以初步确定故障的可能原因。
3. 分析可能原因:根据观察到的故障现象,我们可以初步推测可能的故障原因。
这可能涉及到元器件的老化、损坏、短路、开路等问题。
在这一步骤中,我们需要结合系统的工作原理和元器件的特性进行分析。
4. 确认故障:在初步推测可能原因的基础上,我们需要进一步进行测试和实验来确认故障。
这包括使用测试仪器和设备进行元器件的测量、触发测试、电压波形分析等。
5. 修复故障:最后,根据确认的故障原因,我们可以采取相应的措施来修复故障。
这可能包括更换故障元器件、修复或调整电路、更改系统配置等。
二、常见故障分析与诊断方法在实际的电气工程中,我们经常会遇到各种各样的故障情况。
下面,我们将介绍一些常见的故障分析与诊断方法。
1. 电源故障分析:电源是电子系统的重要组成部分,各种故障可能导致系统无法正常供电。
对于电源故障的分析,我们首先需要检查电源输出电压和电流是否正常。
设备故障排查中的常见电子元件故障
设备故障排查中的常见电子元件故障导言电子设备在现代社会中扮演着重要角色,我们无论是在家庭生活、工作场所还是娱乐活动中都离不开各种电子设备。
然而,长时间的使用和不当的维护可能导致设备的故障,其中常见的问题之一就是电子元件故障。
本文将就此问题进行探讨,从常见的故障类型、识别方法以及解决方案等方面进行分析。
常见故障类型1. 开路故障:开路故障是指电子元件内部的电路断开,导致电流无法正常流动。
这可能是由于焊接不良、元件老化或元件内部短路等问题引起的。
在排查时,可以通过检查电路板上的焊点是否完好以及使用万用表进行电子元件的测试来确定是否存在开路故障。
2. 短路故障:短路故障是指电子元件内部的两个或多个电路之间存在异常的电连接,导致电流绕过原本的路径,引发设备的故障。
短路故障可能是由于元件之间的引线短路、元件本身短路等问题引起的。
排查短路故障的常用方法是使用测量工具(如电子电压表)判断电路是否存在异常的电阻变化。
3. 元件老化:随着时间的推移,电子元件的特性会发生变化,可能会导致设备的故障。
常见的元件老化问题包括电阻值的偏差、电容值的变化、晶体管特性衰减等。
在排查时,可以通过替换附近元件、使用专业仪器进行元件测试等方法来识别并解决元件老化问题。
识别方法1. 外观检查:外观检查是最常用的电子元件故障排查方法之一。
仔细观察电子设备,如果发现元件外壳破损、起痣、变色等异常情况,很有可能是元件故障的信号之一。
2. 测量测试:测量测试是识别电子元件故障的重要方法。
使用测试仪器(如万用表、示波器等)进行电路的测量,检查元件的电流、电压、频率等参数是否符合规范。
若发现数值异常,即可初步判断元件存在问题。
3. 替换验证:替换验证是一种较为直接有效的方法,通过替换疑似故障元件并验证设备的运行状况,可以确定元件是否存在问题。
这一过程需要专业技术人员进行,并确保替换元件为合适的型号和规格。
解决方案1. 维护保养:定期维护保养电子设备是预防电子元件故障的重要措施。
电力系统中成套电器的运行状态监测与诊断
电力系统中成套电器的运行状态监测与诊断电力系统是保障电力供应的重要设备,其中成套电器扮演着至关重要的角色。
成套电器的正常运行对于电力系统的稳定运行具有重要意义。
因此,对成套电器的运行状态进行监测与诊断显得尤为必要。
本文将着重探讨电力系统中成套电器的运行状态监测与诊断的重要性以及相关的技术与方法。
一、电力系统中成套电器的运行状态监测1.1 成套电器的运行状态监测概述成套电器的运行状态监测是指通过对电力系统中各个成套电器的运行参数进行实时、准确地监测,以获取成套电器的运行状态信息。
这些运行参数可以包括电流、电压、温度、压力等。
通过对这些参数的监测,可以实时掌握成套电器的工作状态,预测潜在故障,并采取相应的措施进行处理。
1.2 成套电器运行状态监测的重要性成套电器作为电力系统中的重要组成部分,其运行状态直接影响着电力系统的稳定性和安全性。
因此,对成套电器的运行状态进行监测具有重要的意义。
首先,成套电器的运行状态监测可以提前发现电气设备的运行异常情况,及时采取措施进行维修或更换,避免因电气设备故障引发的事故。
其次,成套电器的运行状态监测有助于合理调度电力系统,保障电力系统的稳定运行。
通过对不同电器的状态信息进行分析和比较,可以对电力系统中电流负荷进行平衡,避免电力负荷的不均衡引发的问题。
最后,成套电器的运行状态监测还可以提高电力系统的运行效率和经济性。
及时发现设备的故障或运行不正常,可以采取相应的维修或优化措施,提高设备的运行效率和延长使用寿命,减少电力系统维护成本。
二、电力系统中成套电器的运行状态诊断2.1 运行状态诊断的概念电力系统中成套电器的运行状态诊断是指通过分析成套电器的运行参数的变化和故障特征,对电力系统中的成套电器进行故障诊断和预测。
通过诊断,可以及时判断成套电器的运行状态是否正常,预测设备运行寿命和故障概率,并制定相应的维修和更换计划。
2.2 运行状态诊断的方法和技术成套电器的运行状态诊断方法和技术主要包括以下几个方面:2.2.1 信号处理技术采用信号处理技术,对成套电器的运行参数进行采样和处理,提取出有价值的信息。
输电线路中成套电器设备的故障诊断与智能维护
输电线路中成套电器设备的故障诊断与智能维护随着现代社会对电力需求的不断增长,输电线路的安全稳定运行变得尤为重要。
成套电器设备作为输电线路的核心组成部分之一,在输电过程中可能会出现各种故障,对电力系统的正常运行产生影响。
因此,如何准确诊断成套电器设备故障,并实现智能化维护,成为电力系统运维的重要问题。
一、故障诊断的重要性及挑战输电线路中的成套电器设备故障可能会导致电力中断、电压波动、短路等问题,严重影响电力系统的可靠性和稳定性。
因此,及时准确地诊断故障,并采取有效维修措施,对于确保电力系统平稳运行至关重要。
然而,成套电器设备的故障诊断并不是一项容易的任务。
首先,成套电器设备通常由多个部件组成,每个部件可能出现故障,需要综合考虑各个部件之间的相互影响。
其次,成套电器设备的故障通常具有隐蔽性,不易被发现和判断。
此外,成套电器设备的故障类型、原因以及解决方案多种多样,给故障诊断带来了一定的挑战。
二、基于数据分析的故障诊断方法为了解决成套电器设备故障诊断的问题,可以借助数据分析技术,通过对大量的实时监测数据进行分析,来判断设备是否存在故障,并进一步定位故障的具体位置和原因。
数据分析的方法可以包括以下几种:1. 特征提取和选择通过提取成套电器设备的特征参数,如电流、电压、温度等,来描述设备的状态。
然后通过特征选择方法,选取对故障诊断具有重要影响的特征,以减少数据的维度和冗余信息,提高诊断的准确性。
2. 数据挖掘和机器学习利用数据挖掘和机器学习算法,对大量的设备数据进行建模和训练,以实现对设备故障的自动诊断。
可以使用聚类、分类、回归等算法,通过学习历史数据中的模式和规律,来判断当前设备是否存在故障,并给出相应的诊断结果。
3. 人工智能与大数据结合人工智能和大数据技术,利用智能算法对输电线路中的成套电器设备进行故障诊断。
通过人工智能的强大计算能力和对大数据的深度分析,可以更加准确地判断设备的故障类型和原因,并提供相应的智能化维护策略。
电器维修知识点归纳 电器元件与部件的功能与检修
电器维修知识点归纳电器元件与部件的功能与检修在现代社会中,电器设备无处不在,电器维修成为一项重要的技能。
无论是家庭还是工业,电器故障修复是必不可少的工作。
本文将对电器维修的知识点进行归纳,重点介绍常见电器元件与部件的功能与检修方法。
一、继电器继电器是一种电控开关装置,常用于控制较大电流或高电压电路。
它包括电磁激励系统和机械驱动系统。
继电器的常见故障包括触点粘连、线圈开路等。
在检修继电器时,可以通过清洁触点或更换触点来解决触点粘连问题;对于线圈开路问题,可以使用万用表进行线圈测量,若线圈损坏,则需要更换继电器。
二、电容器电容器可以储存电荷并释放给电路。
它常用于滤波、去噪声和稳压等功能。
电容器的常见故障包括漏电、容量下降等。
在检修电容器时,可以使用万用表进行电容值测量,若电容值下降,则需要更换电容器。
三、电感器电感器是一种储存电能的元件,它能够产生自感电动势。
电感器常用于滤波、稳压和变压器等应用领域。
电感器的常见故障包括线圈开路、线圈短路等。
在检修电感器时,可以使用万用表进行线圈测量,若线圈开路或短路,则需要更换电感器。
四、电阻器电阻器是限制电流的元件,它常用于调节电压、分压和电流限制等。
电阻器的常见故障包括电阻值增大或减小、焦炭沉积等。
在检修电阻器时,可以使用万用表进行电阻值测量,若电阻值异常,则需要更换电阻器。
五、开关开关是控制电路通断的元件,常见的有按钮开关、刀开关等。
开关的常见故障包括接触不良、开关损坏等。
在检修开关时,可以清洁接触面或更换开关来解决接触不良的问题;对于开关损坏,需要更换整个开关。
六、插座插座用于电器设备的接通,常见的有插头插座和电源插座等。
插座的常见故障包括接触不良、松动等。
在检修插座时,可以清洁接触面或更换插座来解决接触不良的问题;对于松动的插座,需要重新固定或更换。
七、绕组绕组是电机或变压器中的重要部分,它常包括线圈、发电机绕组等。
绕组的常见故障包括开路、短路等。
在检修绕组时,可以使用万用表进行绕组测量,若绕组开路或短路,则需要进行修复或更换。
成套电气设备的调试和故障排除.
现象分析
设备检查
故障排除
现象分析:
问
车间实习
看
听
闻
摸
四、故障排除
问
询问现场操作人员,获得设备故障前后情况的信息,了解一些过去类似的故障 现象、原因以及曾经采取的措施等方面的情况。有时操作人员因为其他原因,不愿意 或不能把全部情节讲清楚。运维人员应有分析辨别能力和足够的耐心,以尽可能多地 获得真实的原始信息。有的用户对电气线路或设备的使用不甚了解,无意中误操作,。 因而应及时对故障现象予以检查核实,排除“假故障”的可能。 通过目测检查能够发现的现象如下:破损 (断线、带伤),变形(膨胀、收缩),松 动,漏油、漏水、漏气,污秽放电,腐蚀,磨损,变色(烧焦、吸潮),冒烟,产生火 花,有无杂质异物,动作不正常。
2、设备联锁
机械类:杠杆、齿轮、凸轮等机械联锁装置、程序锁、钥匙联锁等。 电气类:触点联锁、电磁锁、带电显示器等
二、基本知识
3、电气设备五防
防止误分、合断路器。 防止带负荷分、合隔离开关。 防止带电挂(合)接地线(接地开关) 防止带地线送电。
防止误入带电间隔。
4、变配电室的五防一通
五防:防火、防水、防雷、防雪、防小动物
一、电气调试人员要求
(3)动手能力和 查看信息,修改参数,进行手动和试运行操作;使用维修 所必需的工具、仪表和仪器。既敢于动手,又细心有条理。要 先熟悉情况、后动手工作,在动手过程中要稳、要准。。
实践技能
平时要认真整理和阅读有关的技术资料,以及与同事同
(4)勤于学习与 分析 行之间的交流或通过互联网查询等各种途径获取有关信息资 料。日常工作的同时,注意整理遇到的困难及解决方案。
四、故障排除
故障排除 确认故障点 排除故障 性能观察
成套设备基本知识
营销报价人员培训第二篇成套设备基本知识第一节柜体元器件的安装及作用,实际选型第二节整理元器件清单第三节高低压柜二次原理图(二次元件的作用与选型)第四节铜排载流能力分析第五节各种柜型铜排形式第六节各种柜型进线与出线方式结构。
一.低压产品的型号含义和结构类型:(1)GCK1. 型号含义:G C K / L 1A -□主电路方案代号设计序号K:控制中心; L:动力中心抽出式封闭式开关柜2.结构和类型:2.1.开关柜的基本骨架为组合装柜式结构,采用C型特种型材、以25mm为模数,2mm厚的钢板弯制而成,加上在装配时全部采用钢性较强的自攻螺丝进行紧固,使得组合更灵活方便,使用寿命更持久。
2.2柜体分为三个区,顶部为母线区,前部为电器区,后部为电缆区。
每个区域均由钢板隔开以保证线路正常运行,有效防止故障扩大。
电器元件抽出柜外后,柜内带电体均不外露,对用户来讲,使用更安全可靠。
2.3抽屉单元高为200mm,抽屉分为1/2单元、1单元、3/2单元、2单元、3单元五个尺寸系列.2.4按用途可分为:进线柜、联络柜、馈电柜、电动机集中控制柜、电容柜等。
2.5按进线方式可分为:上进上出、上进下出、下进上出及下进下出四种。
(2)GCS1.型号含义:辅助电路方案编号主电路方案编号电气系统抽出式封闭式开关柜2.结构和类型:2.1 装置的主构架采用8MF型钢,构架采用拼装和部分焊接两种结构形式,主构架上均有安装模数孔E=20mm。
2.2 装置各功能室严格分开,其隔室主要分为功能单元室、母线室、电缆室、各单元的功能作用相对独立。
2.3抽屉层高的模数为160mm,一个抽屉分为一个独立功能单元。
2.4 抽屉分为1/2单元、1单元、3/2单元、2单元、3单元五个尺寸系列。
单元回路额定电流在400A及以下。
2.5每台MCC柜最多能安装11个一单元的抽屉或22个1/2单元的抽屉,其中一单元以上抽屉采用多功能后板。
2.6按用途可分为:进线柜、联络柜、馈电柜、电容柜等。
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1.低压框架断路器简介及故障排除框架断路器适用于额定工作电压690V及以下,交流50Hz,额定工作电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及设备免受过载、短路、欠电压和接地故障等的危害,万能式断路器主要安装在低压配电柜中作主开关。
额定工作电流1000A及以下的断路器,亦可在交流50Hz、400V网络中作为电动机的过载、短路、欠电压和接地故障保护,在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。
一.框架断路器的功能介绍1.万能断路器保护模块有热-电磁和智能两种,我司常用智能断路器。
智能断路器的智能控制器分为以下三种:电子型、标准型、通讯型,其基本功能有过载长延时反时限保护;短路短延时反时限保护;短路短延时定时限保护;短路瞬时保护;接地故障保护功能;整定功能;过载报警功能;试验功能;电流显示功能;自诊断功能;热模拟功能;故障记忆功能;触头损耗指示;MCR功能;通讯型控制器通过RS485实现双向传输各功能2.万能断路器有固定式和抽出式。
摇动抽屉座下部横梁上手柄,可实现断路器的三个工作位置(手柄旁有位置指示,国内的断路器指示是大概位置,国外的断路器指示都有位置联锁):1)“连接”位置:主回路和二次回路均接通,此时隔离板开启;2)“试验”位置:主回路断开。
并由绝缘隔离板关闭隔开,仅二次回路接通。
可进行必要的动作试验;3)“分离”位置:主回路与二次回路全部断开,此时隔离板关闭。
抽屉式断路器具有可靠的机械联锁装置,只有在连接位置和试验位置时才能使断路器闭合。
相同额定电流的抽屉式断路器(包括本体和抽屉座)具有互换性。
3.智能断路器的复位功能当断路器发生保护动作后复位按钮会自动弹出来,此时断路器手动和电动都不能合闸,需把复位按钮按回去复位方可合闸。
二.框架断路器的常见故障1.断路器不能合闸。
可能原因如下:1)没有操作电源或电源电压太低2)断路器处在未储能状态3)欠压脱扣器未接通额定电压或欠压脱扣器已烧坏4)合闸线圈已烧坏导致电动不能合闸,但手动应可以合闸5)抽屉式断路器所处位置不对,或不到位,断路器应在“试验”或“连接”位置方可合闸6)断路器在“试验“位置能合闸而在“连接”位置不能合闸,因为是位置联锁有问题7)合闸后又自动跳闸,这种故障有3类情况:1.欠压线圈未接通电源2.分闸线圈在合闸后接通电源3.过载和短路保护动作8)保护动作后未复位9)断路器之间有联锁2.断路器不能电动分闸1)没有操作电源或电源电压太低2)分闸线圈已烧坏3.储能电机不能电动储能1)储能电机未接通电源或电压低2)储能电机限位开关接触不好会导致电机不能储能或储能后不能停转3)储能电机已烧坏2.塑壳断路器简介及故障处理等,塑壳断路器适用于额定工作电压690V及以下,交流50Hz,额定电流至630A的电路中作不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
该断路器具有过载、短路和欠压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。
一.塑壳断路器的功能介绍1)塑壳断路器短路分断能力级别有L(标准型)、M(较高分断型)、H(高分断型)。
2)塑壳断路器可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装)。
3)塑壳断路器一般是上进线下出线,但有部分断路器可以下进线上出线。
4)塑壳断路器的操作手柄有3个位置:合闸位置(最上)、分闸位置(最下)、自由脱扣位置(中间偏上),当断路器保护动作跳闸后断路器手柄处于自由脱扣位置,如要再次合闸必先手动分闸复位后方能合闸。
5)塑壳断路器没有明显的断口,断路器分闸后,必须先用万用表确认无电后方可检修断路器负荷端的线路。
6)塑壳断路器出厂的绝缘电阻一般不小于20兆欧。
7)塑壳断路器如安装了欠压脱扣器,则欠压脱扣器应先通电后方可合闸。
8)塑壳断路器有固定式和插入式两种。
二.塑壳断路器的常见故障1.启动电动机时断路器跳闸。
产生的原因可能是:1)瞬时保护整定倍数偏小。
2)塑壳断路器可能不是动力型的。
3)电压低导致启动电流增大造成跳闸4) 带负载启动,但负载异常导致启动困难引起电流增大而跳闸。
2.运行中的断路器时有跳闸现象发生。
产生的原因可能是:1)选用的连接电缆或铜排截面太小容易发热,使断路器跳闸。
2)负载端的紧固螺栓未上紧导致接触不良而大量发热,使断路器跳闸。
3)负荷过载跳闸。
3.断路器运行中发生短路越级跳闸。
一般有以下二类情况:1)塑壳断路器不跳闸而框架断路器跳闸。
2)塑壳断路器和框架断路器都不跳闸而高压侧保护电器跳闸。
产生的原因可能是:一般属于各串接断路器保护特性匹配选择不当,没有合适的安全时间,分析时应了解线路情况,包括连接电缆的长度与截面,短路电流估算,断路器主电路通过电流估算,短路故障发生时间等。
3.电容自动补偿控制器简介及故障处理近年来,由于电网容量的增加,对电网无功要求也与日增加,网络的功率因数和电压降低,使电气设备得不到充分利用,促使网络传输能力下降,损耗增加。
电容自动补偿控制器的作用就是自动跟踪负载的变化投切电容器组,保持最佳的功率因数。
无功功率补偿主电路的工作,要受控制器的控制。
例如,并联电容器何时接入主电路(称为投入)?接入几组(路)电容器?何时切除?还有,各种保护功能,如过压保护、失压保护、功率因数的显示,等等,都要由控制器实现。
可以说,无功功率补偿控制器是电容补偿柜的“心脏”。
一.电容自动补偿控制器功能简介1)显示功率因数。
有的用功率因数表显示,有的采用数字显示。
2)故障显示(过压、超低负荷、过补偿、欠补偿),并能自动处理。
有的还有故障报警功能。
3)显示投入电容数。
4)可选择手动或自动控制。
5)具有抗干扰能力。
6)输出电路采用先投入的先切除、先切除的先投入的循环工作方式,或采用用户要求的其它工作方式。
7)带自动认相功能的控制器能自动转换取样电流极性,方便安装调试。
8)采用微处理器或微机控制。
9)先进的控制器还具有通讯和遥控功能。
10)在控制器面板上可对有关参数(如C/K值、投切或延时时间、cosφ等)进行设定。
其中C/K的含义是:C为每一只接触器所投切电容器的无功容量,单位kVar,K 值为电容器组电流互感器的变比。
例如C为15kVar,K为600/5,则C/K≈0.12。
不同的C,K 值,C/K也不同,一般在0.01~0.99范围,可以调节。
二.电容补偿控制器的常见问题1.补偿控制器部工作。
比如:转换开关不是自动档,补偿器电源没有打开,补偿器不是在运行档,以上任何一种情况补偿器都不能自动补偿。
2.“欠流”灯亮。
原因为负荷电流小于额定电流的6%,如果能够从进线柜的电流表上判定负荷电流大于额定的6%,请检查补偿器电流取样线是否已从进线柜连接到电容柜。
3.“过压”灯亮。
原因为补偿器的工作电压大于补偿器的整定值,可以把整定值整定大于补偿器的工作电压,也可以调整变压器档位来调节补偿器的工作电压,建议选用后一种方法。
4.补偿器上功率因数表为超前,“切除”灯亮,从其他方面推测功率因数为滞后。
可能是电流取样线接反,交换补偿器电流线位置问题可排除。
4.刀开关简介及故障处理一、刀开关的用途及分类电气设备进行维修时,需要切断电源,使之与带电部分脱离,并保持有效的隔离距离,要求在其分断口间能承受过电压的耐压水平。
刀开关即作为隔离电源的开关电器。
隔离电源的刀开关亦称作隔离开关。
隔离用刀开关一般属于无载通断电器,只能接通或分断"可忽略的电流"(指带电压的母线、短电缆的电容电流或电压互感器的电流)。
也有的刀开关具有一定的通断能力,在其通断能力与所需通断的电流相适应时,可在非故障条件下接通或分断电气设备或成套设备中的一部分。
用作隔离开关的刀开关必须满足隔离功能,即开关断口明显,并且断口距离合格。
刀开关和熔断器串联组合成一个单元,称为刀开关熔断器组;刀开关的可动部分(动触头)由带熔断体的载熔件组成时,称为熔断器式刀开关。
刀开关熔断器组合并增装了辅助元件如操作杠杆、弹簧、弧刀等可组合为负荷开关。
负荷开关具有在非故障条件下,接通或分断负荷电流的能力和一定的短路保护功能。
二、低压刀开关的主要参数(1) 额定绝缘电压,即最大额定工作电压;(2) 额定工作电流;(3) 额定工作制:分为8h工作制、不间断工作制两种;(4) 使用类别:根据操作负载的性质和操作的频繁程度分类。
按操作频繁程度分为A类和B类,A类为正常使用的,B类则为操作次数不多的,如只用作隔离开关的;按操作负载性质分类很多,如操作空载电路、通断电阻性电路、操作电动机负载等。
(5) 额定通断能力:有通断能力的开关电器额定通断最大允许电流;(6) 额定短时耐受电流;(7) 有短路接通能力电器的短路接通能力;(8) 额定(限制)短路电流;(9) 操作性能:根据不同使用类别,在额定工作电流条件下的操作循环次数。
三、刀开关的选用(1) 刀开关的额定电压应等于或大于电源额定电压,额定电流应等于或大于电路工作电流。
若用刀开关控制小型电动机,应考虑电动机的起动电流,选用额定电流较大的电器。
刀开关的通断能力和其它性能均应符合电器的要求。
(2) 刀开关断开负载电流时,不应大于允许断开电流值,一般结构的刀开关不允许带负载操作,但装有灭弧室的刀开关,可作不频繁带负载操作。
(3) 刀开关所在线路的三相短路电流不应超过规定的动、热稳定值。
四、刀开关的运行(1) 隔离刀开关:①起隔离电压作用的刀开关,有明显的断开点,以保证检修电气设备时的人员安全。
普通的刀开关不能带负荷操作,装有灭弧罩或在动触刀上装有可速断的辅助触刀的开关,可以切断不大于额定电流的负载。
②常用隔离刀开关:a.HD11、HS11系列,正面手柄操作,仅作隔离开关用;b.HD12、HS12系列,用于正面两侧操作前面维修的开关柜中;c.HD13、HS13系列,用于正面操作,后面维修的开关柜中;d.HD14系列,用于动力配电箱中。
③刀开关操作注意事项:a.操作隔离刀开关前,应先检查断路器是否在断开状态;b.操作单极开关时,拉开时应先拉开中相,再拉两边相,闭合时顺序相反;c.停电操作时,断路器断开后,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源隔离开关,送电时顺序相反;d.一旦发生带负荷断开或闭合隔离开关时,应按以下规定处理:(a) 错拉开关在刀口发生电弧时,应急速合上;如已拉开,则不许再合上,并及时上报。
(b) 错合开关时,无论是否造成事故,均不许再拉开,并采取相应措施。
④刀开关维修:a.检查负荷电流是否超过刀开关的额定值;b.检查刀开关导电部分有无动静触头接触不良、发热、动静触头有烧损及导线(体)连接情况,遇有以上情况时,应及时修复;c.检查绝缘连杆、底座等绝缘部件有无烧伤和放电现象;d.检查开关操作机构各部件是否完好、动作灵活,断开、合闸时三相是否同期、准确到位。
(2) 负荷开关:①低压系统应用的负荷开关是在刀开关的基础上,增加一些辅助部件,如外壳、快速操作机构、灭弧室和电流保护装置(熔断件)组成的。