• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


.getLong-Term Immersion-ի ազդեցությունը Epoxy-Insulated Low-Voltage Current Transformers-ի վրա

Felix Spark
դաշտ: Սխալներ և техնիկական պահպանություն
China

1 Ներածություն
Միջին ճառագայթի հաշվարկման համար նախատեսված էպոքսիդ ռեզինայի կառուցվածքով փոքր լարման հոսանքաչափները լայնորեն օգտագործվում են բաշխման ձեռնարկատարների տարածաշրջաններում և փոքր և միջին չափի ինդուստրական և առևտրային էլեկտրոէներգիայի պաotre համար: Որպես էլեկտրոէներգիայի հաշվարկման տիրույթի ընթացիկ համար, նրանց գործողությունը ուղղակիորեն կապված է էլեկտրաէներգիայի անվտանգության և օգտագործողների առևտրային հաշվարկների ճշգրտության հետ: Այս հոսանքաչափների վրա երկարաժամկետ ջրանալի ազդեցության ուսումնասիրությունը գործնականորեն նշանակալի է բազմաթիվ փոքր լարման հոսանքաչափների որոշման համար, որոնք կարող են լինել նախատեսված էքստրեմ անձրևի և լուսային աշխարհագրական պայմանների արդյունքում:

Հոսանքաչափների ջրանալի հետ կապված հետազոտությունները կատարվել են երկար ժամկետով: Առկա արդյունքները չեն ծածկում երկարաժամկետ ջրանալի պայմանները, և երկարաժամկետ ջրանալը ավելի աստիճանաբար ազդում է հոսանքաչափների վրա, քան ջրանալի հետ կապված հոսանքաչափները: Հաղորդակցման հոսանքաչափների ազգային ստանդարտային տիպային փորձերի համար ներսում գտնվող հոսանքաչափների պաշտպանության մակարդակը IP20 է, իսկ դուրս գտնվողներին է IP44-ը: Էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերության և ցանցային կազմակերպությունների տեխնիկական ստանդարտները չեն նշում այդ պաշտպանության մակարդակը: Այս հոդվածը կատարում է սիմուլյացված ջրանալի փորձ, վերլուծում է հոսանքաչափների հետևողական հոսանքաչափների փոփոխությունները և առաջարկում է որոշակի նախագծման առաջարկություններ հոսանքաչափների ջրապաշտպանության ապահովման համար:

2 Հոսանքաչափների ջրանալի հատկությունների տեսական վերլուծություն

Փոքր լարման հոսանքաչափների հիմնական հատկությունները են այդ իզոլացիայի հատկությունները և հաշվարկման հատկությունները: Իզոլացիայի հատկությունները ներառում են իզոլացիայի դիրքը և շարժման հաճախության դիրքը, իսկ հաշվարկման հատկությունները են համարվում հիմնական սխալը: Ջրանալի հատկությունները նշանակում են հոսանքաչափների իզոլացիայի դիրքը, շարժման հաճախության դիրքը և հիմնական սխալը ջրանալի առաջ և հետո և հետո հաստատվող պայմաններում:

2.1 Իզոլացիայի դիրք

Իզոլացիայի դիրքը R կազմված է ծավալային դիրք Rv և մակերևույթային դիրք Rs-ից, ինչպես ցուցադրված է բանաձև (1)-ում: Ծավալային դիրք ρv և մակերևույթային դիրք ρs ցուցադրված են բանաձևեր (2) և (3)-ում:

Բանաձևում, EV է իզոլացիոն նյութի ներսում ԴՍ էլեկտրական դաշտի ուժը; JV է կայուն հոսանքի խտությունը; ES է ԴՍ էլեկտրական դաշտի ուժը; α է գծային հոսանքի խտությունը:

Իզոլացիայի դիրքը շատ ազդվում է մակուրությունից: Քանի որ ջրի էլեկտրական հաղորդականությունը շատ բարձր է էպոքսիդ ռեզինայի իզոլացիոն նյութերի համեմատ, և ջրը ունի մեծ դիէլեկտրիկ հաստատուն, որը կարող է նվազեցնել իոնների իոնացման էներգիան: Այսպիսով, երբ իզոլացիոն նյութը ջրում ջրանալի է, մակերևույթային դիրքը արագ նվազում է, իսկ ծավալային դիրքը փոքր է փոփոխվում: Երբ ջրանալի նյութը հաստատվում է, եթե միջուկային նյութի ջրապաշտպանությունը սովորական է կամ ներքին ստեղնի ներսում կան սխալներ, մակերևույթային դիրքը արագ վերականգվում է, բայց ծավալային դիրքը նշանակալիորեն նվազում է և արդյունավետորեն չի կարող վերականգվել:

2.2 Շարժման հաճախության դիրք

Շարժման հաճախության դիրքը համարվում է հաջորդական կողմ, ներքին հատված և երկրակալ միջև: Ոչ համասեռ էլեկտրական դաշտում միջուկային նյութի հանգույցի դիրքը կարող է մոտավորապես հաշվարկվել բանաձև (4)-ով:

Բանաձևում, EBD է իզոլացիոն նյութի երկու էլեկտրոդների միջև հանգույցի դիրքը (գագաթային արժեք); UBD է միջուկային հանգույցի համար էլեկտրական դաշտի դիրքը (արդյունավետ արժեք); s է հանգույցի հեռավորությունը, և η է էլեկտրական դաշտի օգտագործման գործակիցը:

2.3 Հիմնական սխալ

Հոսանքաչափի հիմնական սխալները ներառում են հարաբերության սխալը և փուլային սխալը: Աշխատանքային պայմաններից անկախ, հիմնական սխալը չպետք է գերազանցի ստանդարտով նշված ճշգրտության մակարդակի սխալի սահմանային արժեքը նախ օգտագործումից առաջ:

3 Փորձարկման պայմաններ
3.1 Փորձարկման նմուշների ընտրություն

Հավանականորեն ընտրեք փոքր լարման էպոքսիդ ռեզինայի իզոլացիայով հոսանքաչափները փորձարկման համար և հաջորդաբար կատարեք երկու խմբում փորձեր: Փորձարկման նմուշների խմբավորումը և պարամետրերը ցուցադրված են աղյուսակ 1-ում:

3.2 Փորձարկման iết bị

Փորձարկման համար օգտագործվող իերարկները և պարամետրերը ցուցադրված են աղյուսակ 2-ում:

3.3 Ջրանալի փորձ

GB/T 4208-2017 "IP Codes" ստանդարտի IPX8 կանոնավորումների համաձայն, փորձը կատարվում է քանոր ջրով: Եթե սարքի բարձրությունը փոքր է 850 մմ-ից, ամենացածր կետը պետք է լինի ջրի մակերևույթից 1000 մմ ներքև: Փորձի առաջ նախ չափեք փորձարկման նմուշի իզոլացիայի դիրքը, շարժման հաճախության դիրքը և հիմնական սխալը, ապա կատարեք ջրանալի փորձը:

Առաջին խմբում փորձերի ընթացքում, նույն արտադրողի 3 փորձարկման նմուշները դրվել են ջրանալի փորձարկման սարքի մեջ: Ներլցվել է ջուր, հեղուկի մակարդակը 1000 մմ է, ջրի ջերմությունը 15 °C է: Ջրանալի 5 օր հետո դրանք դուրս են հանվել: Ջրանալի հետ դրանք համար համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հետ դրանք համար ջրանալի հ......

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

Հիդրավլիկ թունելը և SF6 գազի թունելը շղթայակապիչներում
Հիդրավլիկ գործացման մեխանիզմներում ստորահոսըՀիդրավլիկ մեխանիզմների համար ստորահոսը կարող է պայմանավորել կարճաժամկետ հաճախակի 汞柱泄漏可能导致短期内频繁启动泵或重新加压时间过长。阀门内部严重漏油可能导致压力损失故障。如果液压油进入蓄能器气缸的氮气侧,可能会导致异常压力升高,影响SF6断路器的安全运行。除了由于损坏或异常的压力检测装置和压力部件导致的异常油压故障,以及因跳闸/闭合电磁线圈、一级阀推杆或辅助开关信号问题导致的无法闭合或打开等故障外,几乎所有其他液压机构的故障都是由泄漏引起的——包括氮气泄漏。液压机构的主要漏油位置包括:三通阀和排油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头、工作缸和蓄能器缸活塞杆上的密封件损坏、低压油箱中的砂眼。(1) 高低压油管、压力表和压力继电器接头处的泄漏在所有液压机构泄漏中,管接头泄漏占比较大,约为30%。液压油管和接头通过“卡套”实现密封。如果加工精度、紧固强度不当或连接处有毛刺,可能会发生漏油。处理时,先稍微拧紧接头;如果仍然泄
10/25/2025
10կՎ RMU ընդհանուր սխալները և լուծումների ցուցուտ
Կիլավորման հարցերը և դրանց ուղղման մеры 10կՎ շրջապատական գլխավորների (RMU) համար10կՎ շրջապատական գլխավորը (RMU) քաղաքային էլեկտրական բաշխման ցանցերում հաճախ օգտագործվող սարք է, որը նախատեսված է միջին լարման էլեկտրաէներգիայի բաշխման և հանձնարարման համար։ Արդյունավետ աշխատանքի ընթացքում կարող են առաջանալ տարբեր հարցեր։ ქვეևոր ներկայացված են ընդհանուր հարցերը և համապատասխան ուղղման մեթոդները։I. Էլեկտրական հետևանքներ Ներքին կորотի շղթա կամ վերադասավորված կապRMU-ի ներսում կորոտ շղթա կամ թափանց կապ կա
10/20/2025
Բարձր լարման շղթայի կոտրիչների տեսակները և դեֆեկտացիայի գիդ
Բարձր լարման անջատիչներ. դասակարգում և սխալների ախտորոշումԲարձր լարման անջատիչները հզորության համակարգերում կարևոր պաշտպանական սարքեր են: Նրանք սարքավորումներին վնաս պատճառելուց խուսափելու համար սխալի առկայության դեպքում արագ ընդհատում են հոսանքը՝ կանխելով ավելցուկային բեռնվածությունները կամ կարճ միացումները: Սակայն երկարատև շահագործման և այլ գործոնների պատճառով անջատիչները կարող են սխալներ առաջացնել, որոնք պահանջում են ժամանակին ախտորոշում և վերացում:I. Բարձր լարման անջատիչների դասակարգում1. Տե
10/20/2025
10 դեպք արգելվում են տրանսֆորմատորի տեղադրման և աշխատանքի համար
Տրանսֆորմատորի نصب وعملیات ممنوعات 10! никогда не устанавливайте трансформатор слишком далеко—избегайте размещения его в отдаленных горах или пустынных местах. Избыточное расстояние не только приводит к потере кабелей и увеличению потерь на линии, но также затрудняет управление и обслуживание. никогда не выбирайте мощность трансформатора произвольно. Выбор правильной мощности крайне важен. Если мощность слишком мала, трансформатор может быть перегружен и легко поврежден—перегрузка более чем на 3
10/20/2025
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը