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消弧室爆発の極度のリスク: 再点火を引き起こす可能性が最も高い操作はどれですか?{0}}

What are the causes of vacuum circuit breaker failure?

-消弧室の爆発は、電力システムにおける最も重大な機器事故の 1 つです。通常、直接の原因はアークの再点火です-電流がゼロを超えた後、アークギャップの絶縁強度が不十分になり、回復電圧による再破壊につながります-。膨大なエネルギーが瞬間的に放出されると、消弧室を破壊し、周囲の機器に影響を与えるのに十分です。-

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スイッチング コンデンサ バンク: 容量性負荷を伴うリスクの高い操作-

 

コンデンサバンクを切り替える場合、ブレークポイントは、DC 成分が重畳された高い回復電圧に耐える必要があります。再点火は動作時の過電圧の 3 ~ 5 倍を生成する可能性があり、同じバスバー上の複数のコンデンサ バンクで爆発の連鎖反応を簡単に引き起こす可能性があります。システムの負荷が軽いときや深夜に負荷が解除されるときは電圧が高くなり、運用リスクが倍増します。

 

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長い無負荷ラインの切り替え: エネルギーの段階的な蓄積

 

無負荷のラインを切断する際、消弧能力が不十分な場合、半サイクル以内にアークが繰り返し再点火する可能性があります。{0}過電圧は段階的に相電圧の 3-4 倍まで蓄積され、消弧室の壁に機械的衝撃が蓄積され、最終的には構造の崩壊を引き起こします。再閉路に失敗した後の二次スイッチングは特に危険です。

 

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隠れた機器の欠陥: 真空劣化と機械的故障

 

真空バルブに漏れが発生すると、絶縁強度が急激に低下し、正常な使用電圧でも予兆なく故障に至ります。内部のガス圧力が不十分ですSF₆サーキットブレーカートリップ速度が低下し、消弧不良が発生します。-残留熱が急速に蓄積し、数秒以内に遮断器が発火する可能性があります。

 

 

防止策: バスバーの無負荷状態でコンデンサを切り替えることは固く禁じられています。{0}真空とガス圧力を定期的に監視します。過電圧バックアップ保護として負荷側に RC 吸収装置または酸化亜鉛避雷器を設置し、制御可能な範囲に対する極端なリスクを軽減します。

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