Penyelenggaraan sesentuh elektrik peralatan elektrik voltan tinggi

Penyelenggaraan sesentuh elektrik peralatan elektrik voltan tinggiKenalan bahagian peralatan langsung, sambungan peralatan, bas, dsb. adalah titik lemah dalam litar pembawa arus dan boleh menjadi punca kerosakan dan kemalangan. Dengan ini, seseorang harus menyasarkan untuk memastikan bilangan kenalan serendah mungkin.

Dalam rajah. 1 menunjukkan bahagian litar pembawa arus di salah satu pencawang, dari mana ia boleh dilihat bahawa dalam bahagian abc terdapat tujuh kenalan, dan selepas perubahan terdapat tiga. Berlebihan alur keluar elektrik mengurangkan kebolehpercayaan bekalan kuasa dan boleh menyebabkan kerosakan dan kemalangan. Oleh itu, semasa kerja pembaikan, adalah perlu untuk menyediakan penyingkiran kenalan yang tidak perlu dari litar dan penggantian kenalan yang tidak boleh dipercayai dengan yang dikimpal yang lebih dipercayai.

Sejumlah kemalangan dan kerosakan dengan kenalan berlaku disebabkan oleh pelaksanaan sambungan kenalan yang salah atau penggunaan yang tidak memenuhi keperluan GOST, peraturan dan peraturan, serta kenalan yang tidak boleh dipercayai atau buatan sendiri.Bilangan terbesar kes kerosakan sentuhan berlaku dengan rod, peralihan (tembaga - aluminium), berbolted dan terutamanya sesentuh skru tunggal.

Gambar rajah kenalan di tapak pencawang

nasi. 1. Gambar rajah sesentuh bahagian pencawang: a — sebelum tukar, b — selepas tukar, 1 — pengapit tegangan, 2 — Pengapit T-bolt, 3 — sisipan keluli, 4 — pengapit penyambung.

Beberapa kes biasa kerosakan sentuhan akibat ketidakpatuhan terhadap keperluan piawaian

nasi. 2. Beberapa kes tipikal kegagalan sentuhan kerana ketidakpatuhannya dengan keperluan piawaian: a — teras tembaga penebat disambungkan ke bas aluminium dengan nat ringkas, b — rod kabel pada titik putus tidak tidak sepadan dengan keratan rentas kabel, c — tempat di mana bar bas aluminium dipasang pada terminal tembaga pemutus 400 a …

Dalam rajah. 2 menunjukkan beberapa kes biasa kerosakan sentuhan. Kerosakan yang ditunjukkan dalam rajah. 2, a, berlaku pada sentuhan tembaga rod lengan fasa tengah yang disambungkan ke bas rata. Kedua-dua fasa luaran mempunyai sesentuh bar bas empat bolt dengan pengubah arus, dan sesentuh rod tengah sesendal itu disambungkan oleh nat biasa ke bar bas dengan keratan rentas yang sama seperti fasa luaran.

Percanggahan antara sentuhan fasa pertengahan dan sentuhan fasa akhir adalah jelas. Kakitangan operasi mengesan terlalu panas pada sesentuh pada fasa tengah, membuka dan membersihkan sesentuh, tetapi tidak mengambil langkah untuk menukarnya, mengakibatkan kemalangan besar.

Pada sesentuh (Rajah 2.6) pada rod kabel (jenis lama) keratan rentas tempat yang ditanda dengan garis putus tidak mencukupi dari segi luas keratan rentas kabel dan tidak boleh dipercayai dari segi kekuatan mekanikal . Kemusnahan kabel kabel pada talian terkecil membawa kepada kemalangan besar.

Dalam rajah.3, c menunjukkan ketidakcukupan bahagian 1/4 «bolt yang digunakan untuk mengikat bar bas yang agak besar antara satu sama lain dan pada pemutus sambungan, bar bas dipasang pada pemutus dengan satu bolt. Sebagai peraturan, peralatan elektrik harus rata. Untuk arus 200 A dan lebih, pengapit rata mesti mempunyai sekurang-kurangnya dua bolt. Kakitangan operasi mesti mengenal pasti semua kenalan yang tidak memenuhi keperluan moden dan mengambil langkah untuk menghapuskan kecacatan yang dikenal pasti.

Berus-berus untuk membersihkan dinding dalam penyambung bujur dan tiub dengan keratan rentas purata

nasi. 3. Berus manual untuk membersihkan dinding dalam penyambung bujur dan tiub bahagian tengah: 1 — plat keluli, 2 — pita kardo, 3 — pemegang untuk skru pemegang, 4 — wayar fleksibel untuk memasang pita kardo.

Semasa pembaikan dan semakan, pemasangan, pembersihan, perlindungan kakisan dan pemasangan sambungan sentuhan boleh tanggal yang betul dan teliti adalah amat penting.

Untuk mematuhi cadangan pembersihan dan pelinciran permukaan sentuhan dan terutamanya penyambung bujur atau tiub, adalah perlu untuk menyediakan pemasang dengan kit pemasangan yang merangkumi item berikut:

1. Berus-berus untuk membersihkan permukaan sentuhan bujur, bulat dan rata untuk menyambung wayar dengan keratan rentas dari 25 hingga 600 mm2 (Gamb. 3). Ruffles dililit di sekeliling pemegang, yang biasa digunakan untuk ruff dan berus pelbagai saiz.

2. Satu set balang plastik dengan petrol, gris anti-karat dan jeli petroleum.

3. Kotak di mana berus, tin dan kain buruk atau kain buruk untuk membersihkan permukaan sentuhan disimpan dan diangkut.

Penjagaan kenalan yang dipateri

Di bawah keadaan operasi biasa, sesentuh tersinter harus beroperasi tanpa tertanggal sehingga pateri cermet lusuh sepenuhnya.

Pengalaman pengendalian sesentuh tersinter suis voltan tinggi kuasa tinggi menunjukkan bahawa rintangan sementara sesentuh tersinter tidak meningkat selepas arus litar pintas dimatikan, malah agak berkurangan disebabkan oleh pencairan kuprum dan kebocorannya. ke permukaan sentuhan.

Membersihkan sesentuh logam tersinter dengan fail biasanya lebih mendatangkan kemudaratan daripada kebaikan, kerana permukaan sesentuh yang haus pada sesentuh tersinter dalam sesetengah kes berfungsi lebih baik daripada yang baharu. Oleh itu, pembersihan permukaan kenalan logam-seramik boleh dilakukan hanya jika ketulan beku individu logam ditemui pada permukaan sentuhan, yang mesti dikeluarkan, selepas itu disyorkan untuk mengelap permukaan sentuhan dengan kain yang direndam dalam petrol.

Pemeriksaan haba bagi kenalan RU

Penunjuk utama mencirikan keadaan baik kenalan

Sesentuh elektrik direka bentuk supaya rintangan penghantaran bahagian litar pembawa arus yang mengandungi sesentuh adalah sama atau kurang daripada rintangan bahagian litar pembawa arus keseluruhan konduktor yang sama panjang. Semakin tinggi arus undian yang mana sesentuh direka, semakin rendah rintangan sesentuh yang sepatutnya.

Rintangan sentuhan yang dijamin oleh pengeluar terkenal dengan pelbagai peranti.Dari masa ke masa, rintangan sentuhan kenalan boleh meningkat disebabkan oleh kelemahan tekanan sentuhan, pembentukan filem oksida keras yang merupakan pengalir yang lemah, pembakaran permukaan sentuhan, dsb.

Peningkatan dalam rintangan sentuhan sesentuh bolted boleh berlaku disebabkan oleh kelemahan, longgar dan pelanggaran sesak sesentuh akibat getaran atau perbezaan pekali pengembangan terma bahan bolt dan getah sesentuh. Apabila bolt disejukkan, peningkatan tegasan boleh terbentuk dalam bahan sesentuh, menyebabkan ubah bentuk plastik sesentuh, dan dengan arus litar pintas, pemanasan pantas dan pengembangan bahan sesentuh berlaku, yang membawa kepada ubah bentuk dan pemusnahan sesentuh.

Semakin rendah rintangan sentuhan kenalan, semakin kurang haba yang dilepaskan di dalamnya apabila arus berlalu dan lebih banyak arus boleh melalui sentuhan sedemikian pada suhu tertentu.

Pembebasan haba dalam sesentuh adalah berkadar dengan rintangan sentuhan dan kuasa dua arus: Q = I2Rset, di mana Q ialah haba yang dijana dalam sesentuh, Rset — rintangan sesentuh, ohm, I — arus yang melalui sesentuh, dan, t — masa , sec.

Pengukuran suhu sentuhan tidak dapat memberikan hasil yang diingini jika ukuran ini tidak diambil dalam tempoh beban maksimum. Dari tempoh Dalam kebanyakan kes, beban maksimum berlaku selepas gelap, iaitu, apabila hari bekerja berakhir, adalah tidak mungkin untuk mengukur suhu sentuhan pada talian dan pencawang terbuka pada beban maksimum.Di samping itu, sesentuh dibuat lebih besar daripada bahagian pembawa arus, dan kapasiti haba dan kekonduksian haba logam adalah tinggi, jadi pemanasan sesentuh tidak sepadan dengan kecacatan sebenar sesentuh, ditentukan oleh peralihan. rintangan. …

Dalam sesetengah kes, untuk menilai keadaan kenalan, bukan nilai rintangan sentuhan, tetapi nilai kejatuhan voltan dalam bahagian litar pembawa arus yang mengandungi sambungan kenalan digunakan. Kejatuhan voltan akan berkadar dengan rintangan sentuhan dan magnitud arus: ΔU = RkAz, di mana ΔU ialah penurunan voltan di kawasan yang mengandungi sesentuh, Rk ialah rintangan sesentuh, Iz ialah arus yang mengalir melalui sesentuh.

Oleh kerana kejatuhan voltan bergantung pada magnitud arus yang mengalir melalui bahagian terukur litar pembawa arus, kaedah membandingkan penurunan voltan dalam bahagian litar pembawa arus yang mengandungi sesentuh dan dalam bahagian yang tidak mengandungi sesentuh. digunakan untuk menilai keadaan kenalan.

Jika, apabila arus dengan magnitud yang sama melalui bahagian yang sama panjang, penurunan voltan dalam bahagian yang mengandungi sesentuh ternyata, sebagai contoh, 2 kali lebih besar daripada penurunan voltan di bahagian keseluruhan wayar, maka , oleh itu, rintangan dalam kenalan juga akan menjadi 2 kali lebih banyak.

Dengan cara ini, keadaan hubungan boleh dinilai dengan tiga penunjuk:

a) nisbah rintangan ohmik sesentuh dan keseluruhan keratan rentas konduktor,

b) nisbah penurunan voltan pada sesentuh dan keseluruhan bahagian konduktor,

(c) nisbah suhu sesentuh dan keseluruhan konduktor.

Dalam sesetengah sistem kuasa, adalah kebiasaan untuk memanggil nisbah ini sebagai "faktor kegagalan".

Faktor kecacatan sentuhan K1 difahami sebagai nisbah rintangan ohmik bahagian yang mengandungi sentuhan kepada rintangan ohmik bahagian yang sama dengan panjang keseluruhan wayar: K1 = RDa se/R° С

Faktor kecacatan sentuhan K2 difahami sebagai nisbah kejatuhan voltan di kawasan yang mengandungi sentuhan kepada kejatuhan voltan di kawasan yang sama dengan panjang keseluruhan konduktor pada nilai malar arus: K2 = ΔUк /ΔUц

Pekali kecacatan sesentuh K3 difahamkan sebagai nisbah suhu yang diukur dalam sesentuh kepada suhu keseluruhan konduktor pada nilai arus yang sama: K3 = TYa/T° C

Nisbah kecacatan untuk sentuhan yang baik sentiasa kurang daripada satu. Apabila sentuhan merosot, kadar kecacatan meningkat, dan lebih besar kecacatan, lebih besar kadar kecacatan.

Pemeriksaan perbandingan berbilang ketepatan menolak sesentuh yang rosak dilakukan dengan mengukur rintangan ohmik sesentuh pada arus terus menggunakan mikroohmmeter, mengukur penurunan voltan di kawasan yang mengandungi sesentuh, dan mengukur suhu pemanasan sesentuh.

Pada masa yang sama, didapati faktor kecacatan sentuhan K1 didapati lebih besar apabila mengukur rintangan sementara pada arus terus daripada faktor kecacatan K2, yang diperoleh dengan mengukur penurunan voltan dalam arus ulang-alik pada beban kerja semasa mengukur suhu. pemanasan sentuhan.Oleh itu, pengukuran suhu bukanlah penunjuk yang baik untuk kualiti sambungan kenalan.

Hubungan penyambung talian kuasa dengan pekali kecacatan untuk rintangan atau penurunan voltan melebihi 2, mengikut peraturan untuk operasi teknikal loji kuasa dan rangkaian penghantaran kuasa, tertakluk kepada penggantian atau pembaikan.

Kami menasihati anda untuk membaca:

Mengapa arus elektrik berbahaya?