Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано siena2008 28.03.2011 в 20:16. 【Тема недели】 Чего следует учитывать при использовании конденсаторов? Ответ: 1. Напряжение во время работы не должно превышать 10% от номинального напряжения конденсатора, а ток дисбаланса — 5% от номинального тока конденсатора. При обнаружении увеличения размеров корпуса конденсатора, серьезной утечки масла, шума внутри или искр снаружи необходимо немедленно прекратить его работу. Температура в камере конденсатора не должна превышать 40 градусов. При срабатывании защитного устройства принудительное подача энергии запрещена. Конденсатор должен быть полностью разряжен перед подключением к сети. Корпус конденсатора должен быть надежно заземлен, а ежемесячно необходимо проверять исправность цепи разрядки и сопротивления разрядки.
Регулярно контролировать температуру клемм и конденсаторов, измерять ток в каждой фазе
Ответ: (1) В первую очередь необходимо проверить наличие утечек масла, перегрева, необычных звуков и проявлений деяния электрического разряда, а также наличие увеличения размеров устройства. (2) В порядке ли предохранитель, не погасла ли индикаторная лампа разряда. (3) Работают ли вольтметр, амперметр и индикатор температуры нормально.
(1) Напряжение работы не должно превышать номинальное напряжение конденсатора; (2) Температура конденсатора не должна превышать установленных значений ; (3) После автоматического отключения защитного устройства нельзя вновь подавать ток. Необходимо выяснить причину и устранить неисправность. Только после подтверждения отсутствия неисправностей конденсатор можно снова ввести в эксплуатацию ; (4) Перед повторным вводом конденсатора в эксплуатацию его необходимо полностью разрядить; строго запрещается включать конденсатор с зарядом ; (5) При увеличении размеров корпуса конденсатора, утечке тока или появлении искр необходимо немедленно прекратить его использование ; (6) Корпус конденсатора должен быть надежно заземлен.
Ниже приведены вопросы, на которые следует обращать внимание при эксплуатации конденсаторов, а также соответствующие способы их устранения:
1. Температура окружающей среды
Температура в окружении конденсатора не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой. Если температура окружающей среды слишком высока, тепло, выделяющееся во время работы конденсатора, не может уйти ; А если температура окружающей среды слишком низкая, масло в конденсаторе может замерзнуть, что приводит к его электрическому разрушению. Согласно техническим требованиям к конденсаторам, максимальная температура окружающей среды, в которой может работать конденсатор, обычно составляет 40°C. Температура в большинстве регионов нашей страны ниже этого уровня, поэтому обычно не требуется использование специальных устройств для охлаждения. Если рядом с конденсатором находится какой-либо источник тепла, это может привести к повышению температуры в помещении до 40°C и выше. В таком случае необходимо принять меры по вентиляции для снижения температуры; в противном случае конденсатор следует немедленно отключить. Нижний предел температуры окружающей среды для конденсаторов должен определяться в зависимости от вида и свойств диэлектрика, находящегося внутри конденсатора. В конденсаторах типа YY в качестве диэлектрика используется минеральное масло, которое не замерзает даже при температуре ниже -45°C; поэтому минимальной температурой окружающей среды считается -40°C. В конденсаторах типа YL диэлектрик легко замерзает, поэтому температура окружающей среды должна быть выше -20 °C. В северных регионах Китая такие конденсаторы не рекомендуется использовать зимой. (если только его не разместить внутри помещения и не применить меры по поддержанию температуры). 2? Рабочая температура. При работе конденсатора температура его внутреннего диэлектрика должна быть ниже 65°C; максимально допустимая температура — 70°C. В противном случае может произойти тепловое разрушение конденсатора или его раздувание. Температура корпуса конденсатора находится между температурой диэлектрика и температурой окружающей среды; обычно она составляет 50–60°C, причем не должна превышать 60°C. Для контроля температуры конденсатора можно использовать датчик термометра на основе камфорного воска, прикрепив его на средней высоте, на уровне двух третей от верхнего края корпуса конденсатора. Также можно применить восковые стержни с температурой плавления 50–60°C. 3? Рабочее напряжение Конденсаторы чрезвычайно чувствительны к напряжению, поскольку их потери пропорциональны квадрату напряжения. Чрезмерное напряжение может привести к сильному нагреву конденсатора, ускоренному старению его изоляции, сокращению срока службы, а также к его пробою. Напряжение в сети должно обычно быть ниже номинального напряжения самого конденсатора; его значение не должно превышать 10% от номинального напряжения. Однако следует учитывать, что максимальное рабочее напряжение и максимальная температура работы не могут существовать одновременно. Следовательно, когда рабочее напряжение составляет 1,1 раза максимально допустимого значения, необходимо принимать меры по охлаждению. 4? Проблема рабочего тока и гармоник Когда конденсаторы устанавливаются в сеть, содержащую «источники гармоник», такие как стабилизаторы с магнитным насыщением, крупные выпрямители и дуговые печи, в переменном токе появляются высшие гармоники. Для n-й гармоники реактивность конденсатора будет равна 1/n от значения при основной частоте. Поэтому гармонии оказывают сильное влияние на ток. Такой гармонический ток крайне вреден для конденсаторов: он может легко привести к их разрушению и возникновению межфазного замыкания. Учитывая наличие гармоник, предусматривается, что рабочий ток конденсатора не должен превышать 1/3 от номинального тока. При необходимости к конденсатору следует подключить соответствующий индуктивный резистор для ограничения гармонических токов. 5? Проблема дугового света при замыкании У некоторых групп конденсаторов, особенно высоковольтных конденсаторов, при замыкании и подключении к сети из-за большого тока замыкания на выключателях или преобразователях может возникнуть дуговой свет. В таких случаях необходимо скорректировать значение емкости конденсаторной группы или заменить преобразователь. Для высоковольтных конденсаторов можно использовать серийные реакторы для устранения проблемы. 6? Проблема звука разряда во время работы Когда конденсатор находится в рабочем состоянии, обычно не слышно никаких звуков, но бывают исключения. Причины возникновения звука в основном следующие: (1) разряд в оболочке. Если изолятор конденсатора имеет собираемую конструкцию, и он находится на открытом воздухе в течение длительного времени, дождевая вода может попасть между двумя слоями изолятора. При подаче напряжения это может привести к появлению звуков разряда. В такой ситуации можно ослабить внешнюю трубку, высушить её и снова установить на место. (2) Разряд из-за нехватки масла. Если в конденсаторе сильно не хватает масла, из-за чего нижний конец изоляционного корпуса оказывается над уровнем масла, тогда может возникать звук разряда. Для этого следует добавить масло для конденсаторов того же типа. (3) Разряд при отслоении сварки. Если внутри конденсатора имеются некорректные или отсоединенные контакты, происходит пробой и разряд в масле. Если звук разряда не прекращается, его следует демонтировать для ремонта. (4) Разряд из-за плохой земли. При плохом контакте ядра конденсатора с корпусом возникает плавающее напряжение, что приводит к появлению звука разряда. В этот момент достаточно слегка встряхнуть конденсатор, чтобы ядро соприкоснулось с корпусом, и звук разряда исчезнет. 7? Проблема взрыва При параллельной работе нескольких конденсаторов, если хотя бы один из них выходит из строя, остальные начинают разряжаться через этот поврежденный конденсатор. Энергия разряда очень велика, а мощность импульса — высока, что приводит к быстрому испарению масла в конденсаторе, вызывая взрыв или даже пожар; в серьезных случаях это может привести к разрушению зданий. Чтобы предотвратить такие аварии, к каждому конденсатору можно подключить последовательно соответствующий реактор или предохранитель, а затем использовать их в параллельном соединении. Кроме того, хотя использование конденсаторов для параллельной компенсации в электросетях с соединением типа Δ имеет множество преимуществ, при таком соединении, если любой из конденсаторов выходит из строя и происходит короткое замыкание, это приводит к короткому замыканию между двумя фазами трехфазной линии. Сила тока при таком коротком замыкании очень велика, что может привести к взрыву конденсатора. Это особенно опасно для высоковольтных конденсаторов. Поэтому группы высоковольтных конденсаторов следует подключать в звезду с неназемленной нулевой точкой (тип Y); при меньшей емкости (450 кВАр и менее) их рекомендуется подключать в треугольник. Группы конденсаторов низкого напряжения должны быть соединены в форме Δ.
Вопросы, на которые следует обратить внимание при эксплуатации конденсаторов: 1. Температура окружающей среды. Температура окружающей среды вокруг конденсатора не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой. Если температура окружающей среды слишком высока, тепло, выделяющееся при работе конденсатора, не может уйти ; А если температура окружающей среды слишком низкая, масло в конденсаторе может замерзнуть, что приводит к его электрическому пробою. Согласно техническим требованиям к конденсаторам, максимальная температура окружающей среды, в которой может работать конденсатор, обычно составляет 40°C. 2. Рабочая температура. При работе конденсатора температура его внутреннего диэлектрика должна быть ниже 65°C; максимально допустимая температура — 70°C. В противном случае может произойти тепловое разрушение или увеличение размеров конденсатора. 3. Рабочее напряжение. Конденсаторы чрезвычайно чувствительны к напряжению, поскольку потери в них пропорциональны квадрату напряжения. Чрезмерное напряжение может привести к сильному нагреву конденсатора, ускоренному старению его изоляции, сокращению срока службы и даже к его пробою. 4. Проблемы рабочего тока и гармоник. Гармонические токи крайне вредны для конденсаторов, поскольку они могут легко привести к их разрушению и возникновению короткого замыкания между фазами. Учитывая наличие гармоник, устанавливается ограничение: рабочий ток конденсатора не должен превышать 13 раз номинального тока. При необходимости к конденсатору следует подключить соответствующую индуктивную реактивность последовательно, чтобы ограничить токи гармоник. 5. Проблема дугового света при замыкании. У некоторых групп конденсаторов, особенно высоковольтных конденсаторов, при подключении к сети из-за большого тока замыкания могут возникать дуги на выключателях или преобразователях. В таких случаях необходимо скорректировать значение емкости конденсаторной группы или заменить преобразователь. Для высоковольтных конденсаторов можно использовать серийные реакторы для устранения проблемы. 6. Проблема звука разряда во время работы. При работе конденсатора обычно не слышно никаких звуков, но бывают исключения. 7. Проблема взрыва При параллельной работе нескольких конденсаторов, если хотя бы один из них выходит из строя, все остальные начинают разряжаться через этот поврежденный конденсатор. Энергия разряда очень велика, а мощность импульса — высока, что приводит к быстрому испарению масла в конденсаторе, вызывая взрыв или даже пожар; в серьезных случаях это может привести к разрушению зданий. Чтобы предотвратить подобные аварии, к каждому конденсатору можно подключить последовательно соответствующий реактор или предохранитель, а затем использовать их в параллельном соединении.
Особое внимание уделяйте тому, не ослабли ли соединения и не слишком ли высокая температура; И ещё: изменился ли объём конденсатора?
Электрические конденсаторы в электроэнергетической системе в основном используются для компенсации реактивной мощности или смещения фазы. Их много устанавливают в подстанциях различных уровней. Нормальная работа этих конденсаторов играет важную роль в обеспечении качества и эффективности электроснабжения в электроэнергетической системе. Ниже приведены вопросы, на которые следует обратить внимание при эксплуатации электрических конденсаторов, а также соответствующие способы их устранения. 1. Температура окружающей среды. Температура в окружении конденсатора не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой. Если температура окружающей среды слишком высока, тепло, выделяющееся при работе конденсатора, не может уйти ; А если температура окружающей среды слишком низкая, масло в конденсаторе может замерзнуть, что приводит к его электрическому пробою. Согласно техническим требованиям к конденсаторам, максимальная температура окружающей среды, в которой может работать конденсатор, обычно составляет 40°C. Температура в большинстве регионов нашей страны ниже этого уровня, поэтому обычно нет необходимости использовать специальные устройства для охлаждения. Если рядом с конденсатором находится какой-либо источник тепла, это может привести к повышению температуры в помещении до 40°C и выше. В таком случае необходимо принять меры по вентиляции для снижения температуры; в противном случае конденсатор следует немедленно отключить. Нижний предел температуры окружающей среды для конденсаторов должен определяться в зависимости от вида и свойств диэлектрика, находящегося внутри конденсатора. Диэлектриком в конденсаторах типа YY является минеральное масло, которое не замерзает даже при температуре ниже -45°C, поэтому минимальной температурой окружающей среды считается -40°C. При этом диэлектрик в конденсаторах типа YL легко замерзает, поэтому температура окружающей среды должна быть выше -20°C. В северных регионах Китая такие конденсаторы не рекомендуется использовать зимой. (если только его не разместить внутри здания и не применить меры по поддержанию температуры). 2. Рабочая температура: при работе конденсатора температура его внутреннего диэлектрика должна быть ниже 65°C; максимально допустимая температура — 70°C. В противном случае может произойти тепловое разрушение или увеличение размеров конденсатора. Температура корпуса конденсатора находится между температурой диэлектрика и температурой окружающей среды, обычно составляет 50–60°C и не должна превышать 60°C. Для контроля температуры конденсатора можно использовать датчик термометра на основе камфорного воска, прикрепив его на средней высоте, на уровне двух третей от верхнего края корпуса конденсатора. Также можно применять восковые стержни с температурой плавления 50–60°C. 3. Рабочее напряжение. Конденсаторы чрезвычайно чувствительны к напряжению, поскольку потери в конденсаторах пропорциональны квадрату напряжения. Чрезмерное напряжение приводит к сильному нагреву конденсатора, ускоряет старение его изоляции, сокращает срок службы и даже может вызвать его пробой. Напряжение в сети должно обычно быть ниже номинального напряжения самого конденсатора; его значение не должно превышать 10% от номинального напряжения. Однако следует учитывать, что максимальное рабочее напряжение и максимальная температура работы не могут существовать одновременно. Поэтому, когда рабочее напряжение составляет 1,1 раза номинальное напряжение, необходимо принимать меры по охлаждению. 4. Проблемы рабочего тока и гармоник. Когда конденсаторы устанавливаются в сети, содержащей такие «источники гармоник», как стабилизаторы с магнитным насыщением, крупные выпрямители и дуговые печи, в переменном токе появляются высшие гармоники. Для n-й гармоники реактивность конденсатора будет равна 1/n от значения при основной частоте. Следовательно, влияние гармоник на ток является довольно значительным. Такой гармонический ток крайне вреден для конденсаторов, поскольку он легко приводит к их разрушению и возникновению межфазных замыканий. Учитывая наличие гармоник, предусматривается, что рабочий ток конденсатора не должен превышать 1,3 раза номинального тока. При необходимости к конденсатору следует подключить соответствующую индуктивную реактивность последовательно, чтобы ограничить токи гармоник. 5. Проблема дугового света при замыкании. У некоторых групп конденсаторов, особенно высоковольтных конденсаторов, при замыкании и подключении к сети из-за большого тока замыкания на выключателях или преобразователях может возникать дуговой свет. В таких случаях необходимо скорректировать значение емкости конденсаторной группы или заменить преобразователь. Для высоковольтных конденсаторов можно использовать серийные реакторы для устранения проблемы. 6. Проблема звука разряда во время работы. При работе конденсатора, как правило, не слышно никаких звуков, но бывают исключения. Причины возникновения звука в основном следующие: (1) разряд в оболочке. Если оболочки конденсатора собраны отдельно, и он находится на открытом воздухе в течение длительного времени, дождевая вода может попасть между двумя оболочками. При подаче напряжения это может привести к появлению звуков разряда. В такой ситуации можно ослабить внешнюю трубку, высушить её и снова установить. (2) Разряд из-за нехватки масла. Если в конденсаторе сильно не хватает масла, из-за чего нижний конец изоляционной оболочки оказывается над уровнем масла, тогда может возникать звук разряда. Для этого следует добавить масло для конденсаторов того же типа. (3) Разряд при отслоении пайки. Если внутри конденсатора имеются некорректные или отсоединенные контакты, происходит пробой и разряд в масле. Если звук разряда не прекращается, его следует демонтировать для ремонта. (4) Разряд из-за плохого заземления. При плохом контакте ядра конденсатора с корпусом возникает плавающее напряжение, что приводит к звуку разряда. В этот момент достаточно слегка встряхнуть конденсатор, чтобы ядро соприкоснулось с корпусом, и звук разряда исчезнет. 7. Проблема взрыва. При параллельной работе нескольких конденсаторов, если хотя бы один из них выходит из строя, все остальные начинают разряжаться через этот поврежденный конденсатор. Энергия разряда очень велика, а мощность импульса — высока, что приводит к быстрому испарению масла в конденсаторе, вызывая взрыв или даже пожар; в серьезных случаях это может привести к разрушению зданий. Чтобы предотвратить такие аварии, к каждому конденсатору можно подключить последовательно соответствующий реактор или предохранитель, после чего их соединяют параллельно. Кроме того, хотя использование конденсаторов для параллельной компенсации в электросетях с соединением типа Δ имеет множество преимуществ, при таком соединении, если любой из конденсаторов выходит из строя и происходит его короткое замыкание, это приводит к короткому замыканию двух фаз трехфазной линии. Сила тока при таком коротком замыкании очень велика, что может привести к взрыву конденсатора. Это особенно опасно для высоковольтных конденсаторов. Поэтому группы высоковольтных конденсаторов следует подключать в звезду с незаземленной нулевой точкой (тип Y); при малой емкости (450 кВАр и менее) их рекомендуется подключать в треугольник (тип Δ). Группы конденсаторов низкого напряжения должны быть соединены в форме Δ.
В учебе*, модератор Се...
Ответ 1# zhaohh3211: 1. Температура окружающей среды. Температура вокруг конденсатора не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой. Если температура окружающей среды слишком высока, тепло, выделяющееся при работе конденсатора, не может уйти ; А если температура окружающей среды слишком низкая, масло в конденсаторе может замерзнуть, что приводит к его электрическому пробою. Согласно техническим требованиям к конденсаторам, максимальная температура окружающей среды, в которой может работать конденсатор, обычно составляет 40°C. Температура в большинстве регионов нашей страны ниже этого уровня, поэтому обычно нет необходимости использовать специальные устройства для охлаждения. Если рядом с конденсатором находится какой-либо источник тепла, это может привести к повышению температуры в помещении до 40°C и выше. В таком случае необходимо принять меры по вентиляции для снижения температуры; в противном случае конденсатор следует немедленно отключить. Нижний предел температуры окружающей среды для конденсаторов должен определяться в зависимости от вида и свойств диэлектрика, находящегося внутри конденсатора. Диэлектриком в конденсаторах типа YY является минеральное масло, которое не замерзает даже при температуре ниже -45°C, поэтому минимальной температурой окружающей среды считается -40°C. При этом диэлектрик в конденсаторах типа YL легко замерзает, поэтому температура окружающей среды должна быть выше -20°C. 2. Рабочая температура. При работе конденсатора температура его внутреннего диэлектрика должна быть ниже 65°C; максимально допустимая температура — 70°C. В противном случае может произойти тепловое разрушение или увеличение размеров конденсатора. Температура корпуса конденсатора находится между температурой диэлектрика и температурой окружающей среды, обычно составляет 50–60°C и не должна превышать 60°C. Для контроля температуры конденсатора можно использовать смесь камфорного масла и извести для прикрепления датчика температуры на высоте двух третей от верхнего края передней поверхности корпуса конденсатора, либо применять восковые пластинки с температурой плавления 50–60 °C для измерения температуры. 3. Рабочее напряжение. Конденсаторы чрезвычайно чувствительны к напряжению, поскольку потери в конденсаторах пропорциональны квадрату напряжения. Чрезмерное напряжение приводит к сильному нагреву конденсатора, ускоряет старение его изоляции, сокращает срок службы и даже может вызвать его пробой. Напряжение в сети должно обычно быть ниже номинального напряжения самого конденсатора; его значение не должно превышать 10% от номинального напряжения. Однако следует учитывать, что максимальное рабочее напряжение и максимальная температура работы не могут существовать одновременно. Поэтому, когда рабочее напряжение составляет 1,1 раза максимально допустимого значения, необходимо принимать меры по охлаждению. 4. Проблемы рабочего тока и гармоник. Когда конденсатор работает в сети, содержащей «источники гармоник», такие как стабилизаторы с магнитным насыщением, крупные выпрямители и дуговые печи, в переменном токе появляются высшие гармоники. Для n-й гармоники реактивность конденсатора будет равна 1/n от значения при основной частоте. Следовательно, влияние гармоник на ток является значительным; оно в n2 раз больше, чем влияние на напряжение. Например, для 5-й гармоники, если её реактивная мощность составляет 6% от мощности основной частоты, то напряжение, создаваемое ею, будет равно лишь (1/5)×6% = 1,2% от номинального напряжения основной частоты. В то же время ток, который она обеспечивает, может достигать 5×6% = 30% от тока основной частоты. Такой гармонический ток крайне вреден для конденсаторов, поскольку он легко приводит к их разрушению и возникновению межфазных замыканий. Учитывая наличие гармоник, установлено, что рабочий ток конденсатора не должен превышать 1,3 раза номинального тока. При необходимости к конденсатору следует подключить соответствующее индуктивное сопротивление для ограничения гармонических токов. 5. Проблема дугового света при замыкании цепи. У некоторых групп конденсаторов, особенно высоковольтных конденсаторов, при замыкании цепи и подключении к сети из-за большого тока замыкания на выключателе или преобразователе может возникнуть дуговой свет. В таких случаях необходимо скорректировать значение емкости конденсаторной группы или заменить преобразователь. Для высоковольтных конденсаторов можно использовать серийные реакторы для устранения проблемы. 6. Проблема звука разряда во время работы. При работе конденсатора, как правило, не слышно никаких звуков, но бывают исключения. Причины возникновения звука в основном следующие: (1) разряд в оболочке. Если оболочки конденсатора собраны отдельно, и он находится на открытом воздухе в течение длительного времени, дождевая вода может попасть между двумя оболочками. При подаче напряжения это может привести к появлению звуков разряда. В этот момент можно выключить конденсатор, разрядить его, затем снять внешнюю оболочку, высушить её и снова установить на место. (2) Разряд из-за нехватки масла. Если в конденсаторе сильно не хватает масла, из-за чего нижний конец изоляционной оболочки оказывается над уровнем масла, тогда может возникать звук разряда. Для этого следует добавить масло для конденсаторов того же типа. (3) Разряд при отслоении сварки. Если внутри конденсатора имеются некорректные или отсоединенные контакты, происходит пробой и разряд в масле. Если звук разряда не прекращается, его следует демонтировать для ремонта. (4) Разряд из-за плохой земли. При плохом контакте ядра конденсатора с корпусом возникает плавающее напряжение, что приводит к звуку разряда. В этом случае достаточно выключить конденсатор, снять с него заряд, а затем обеспечить хороший контакт между его сердцевиной и корпусом — тогда шум, возникающий во время разряда, исчезнет. 7. Проблема взрыва: при параллельной работе нескольких конденсаторов, если хотя бы один из них выходит из строя, все остальные начинают разряжаться через этот конденсатор. Энергия разряда очень велика, а мощность импульса — высока, что приводит к быстрому испарению масла в конденсаторе, вызывая взрыв или даже пожар; в серьезных случаях это может привести к разрушению зданий. Чтобы предотвратить такие аварии, к каждому конденсатору можно подключить в последовательную связь соответствующий реактор или предохранитель, после чего они будут работать в параллельной связи.
Добро пожаловать! Я уже изучил это, спасибо~~~:victory:
На мой взгляд, главное — это частота переключений и возможность правильной компенсации. Обратите внимание на плавность переключения.
1. Следите за температурой, строго избегайте работы конденсаторов при перегреве; 2. Следите за рабочим напряжением: категорически запрещается работа конденсаторов при чрезмерном напряжении (примерно на 30%) или недостаточном напряжении ; 3. Обратите внимание на то, сбалансированы ли токи трех фаз во время работы ; 4. Обратите внимание на то, в порядке ли внешний вид конденсаторов, предохранителей и реакторов: нет ли утечек жидкости, выпуклостей и т. д. Также проверьте, нет ли при работе каких-либо необычных звуков.
Ответ 11# wyt1234: сравнивайте конденсаторы между собой, обращайте внимание на изменения
Кажется, что напряжение оказывает на него довольно сильное влияние, особенно когда напряжение в системах электроснабжения заводов обычно высокое
Ответ 1# zhaohh3211: Что касается безопасности: при работе конденсаторов во время плановых проверок необходимо соблюдать осторожность и не тянуть за кабели питания слишком сильно, чтобы избежать ослабления контактов и разрыва проводов, что может привести к замыканию на землю. Если происходит окисление на местах соединения, можно прервать подачу электроэнергии. 2. По вопросу управления: ручное включение/выключение не должно осуществляться слишком быстро; между действиями по каждому каналу должно быть не менее 4 секунд. При автоматической работе, если обнаруживается отсутствие фазы в одной из линий, сначала следует выключить соответствующий выключатель, а затем провести проверку и устранение неисправности. Если требуется немедленная полная отключка, необходимо переключить управление в ручной режим и постепенно отключать компоненты, в конце выключив главный выключатель.
Помимо вышеупомянутого, необходимо усилить регулярную проверку, обращать внимание на звуки во время работы и определять, отличаются ли они от обычных. Следует хорошо знать, какие звуки считаются нормальными, а какие — при неисправностях.
Следует обращать внимание на влияние гармоник на конденсаторы
1? Температура окружающей среды 2? Рабочая температура 3? Рабочее напряжение 4? Рабочий ток и проблемы гармоник 5? Проблема дуги при замыкании 6? Проблема звука разряда во время работы 7? Проблема взрыва