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


กรณีศึกษาของปัญหาตู้วงจรป้อนไฟ SF₆: ตลาดแอฟริกาจากมุมมองของไนจีเรีย

Felix Spark
Felix Spark
ฟิลด์: การล้มเหลวและการบำรุงรักษา
China

บทนำ

ในบริบทของตลาดแอฟริกา โดยเฉพาะในไนจีเรีย การทำงานที่เชื่อถือได้ของอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมพลังงาน Tank-type SF₆ circuit breakers มีบทบาทสำคัญในระบบไฟฟ้าเนื่องจากคุณสมบัติในการดับอาร์กและการฉนวนที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์กรณีอย่างละเอียดของการล้มเหลวของ tank-type SF₆ circuit breaker ในไนจีเรีย โดยพิจารณาถึงแง่มุมต่าง ๆ เช่น ใบรับรอง SONCAP และผลกระทบต่อตลาด

ใบรับรอง SONCAP (Standards Organization of Nigeria Conformity Assessment Program) เป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่เข้าสู่ตลาดไนจีเรีย มันช่วยให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของไนจีเรียและปลอดภัยในการใช้งาน กระบวนการรับรองรวมถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบโรงงาน และการออกใบรับรองความสอดคล้อง ซึ่งจำเป็นสำหรับการผ่านศุลกากร

 พื้นหลังของกรณี

ในสถานีไฟฟ้าในไนจีเรีย tank-type SF₆ circuit breaker ของแบรนด์หนึ่งที่ได้รับใบรับรอง SONCAP เกิดข้อผิดพลาด Circuit breaker นี้เป็นส่วนหนึ่งของสายส่งไฟฟ้าหลัก และหากเกิดข้อผิดพลาดอาจทำให้การจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่กว้างใหญ่ รวมถึงผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนหยุดชะงัก

Circuit breaker ถูกติดตั้งและดำเนินการเมื่อหลายปีที่แล้ว และมันได้ทำงานอย่างค่อนข้างมั่นคงจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ การบำรุงรักษาและการตรวจสอบตามปกติได้ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิต และการทดสอบทั้งหมดในอดีตแสดงถึงประสิทธิภาพที่ปกติ

คำอธิบายเหตุการณ์ข้อผิดพลาด

ในวันหนึ่ง ระหว่างการทำงานปกติของระบบไฟฟ้า เกิดข้อผิดพลาดบนสายส่งที่ได้รับการป้องกันโดย tank-type SF₆ circuit breaker นี้ ระบบป้องกันตรวจพบข้อผิดพลาดและส่งคำสั่งให้ตัดวงจร แต่ circuit breaker ไม่สามารถเปิดเต็มที่ตามที่คาดหวัง แทนที่จะมีปรากฏการณ์อาร์กไฟฟ้าที่ผิดปกติภายใน circuit breaker และภายหลังได้พบว่ามีความเสียหายบางส่วนของฉนวน

รูปที่ 1 แสดงแผนภาพที่ลดรูปของโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่ติดตั้ง circuit breaker

ผู้ปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้าสังเกตเห็นเสียงแปลก ๆ และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นรอบ ๆ circuit breaker ทันทีที่พวกเขาเริ่มกระบวนการฉุกเฉิน รวมถึงแยก circuit breaker ที่เสียหายออกจากระบบไฟฟ้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
การวิเคราะห์ทางไฟฟ้า

จากการวิเคราะห์บันทึกข้อผิดพลาดและข้อมูลแบบคลื่นจากระบบตรวจสอบของสถานีไฟฟ้า พบว่ารูปแบบคลื่นกระแสไฟฟ้าในเหตุการณ์นี้มีการบิดเบี้ยวอย่างรุนแรง กระแสไฟฟ้าไม่ลดลงเป็นศูนย์ภายในเวลาที่คาดหวังสำหรับ circuit breaker ที่จะดับอาร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากความซับซ้อนของข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดรูปแบบการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ

แก๊ส SF₆ ภายใน circuit breaker ซึ่งมีหน้าที่ในการดับอาร์ก ก็แสดงถึงการลดลงของประสิทธิภาพ ในภาวะปกติ แก๊ส SF₆ สามารถรวมตัวกันใหม่และฟื้นฟูความสามารถในการดับอาร์กได้อย่างรวดเร็วเมื่อกระแสอาร์กผ่านศูนย์ แต่ในกรณีนี้ กระแสไฟฟ้าที่ไม่เป็นศูนย์อย่างต่อเนื่องทำให้แก๊สไม่สามารถฟื้นฟูความสามารถในการดับอาร์กได้อย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์ทางกลไก

จากการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและการทดสอบทางกลไกเพิ่มเติม พบว่าส่วนประกอบกลไกบางส่วนของ circuit breaker มีสัญญาณของการสึกหรอ ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ เช่น แขนติดต่อและลิงค์กลไกการทำงาน มีการโค้งงอเล็กน้อย สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อการทำงานอย่างราบรื่นของ circuit breaker ในระหว่างกระบวนการตัดวงจร ทำให้เกิดการล่าช้าในการแยกตัวติดต่อและยืดเวลาการอาร์กไฟฟ้า

การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับใบรับรอง SONCAP

แม้ว่า circuit breaker จะได้รับใบรับรอง SONCAP แต่ก็มีการทบทวนกระบวนการรับรองและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กับมาตรฐานของไนจีเรีย พบว่าผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดในขณะที่ได้รับการรับรอง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการทำงานในสภาพแวดล้อมของไนจีเรีย ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะของระบบไฟฟ้าท้องถิ่น (เช่น ปริมาณฮาร์โมนิกสูงในบางพื้นที่) ความแปรปรวนของอุณหภูมิและความชื้น อาจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของ circuit breaker

นอกจากนี้ วิธีการบำรุงรักษาในสถานีไฟฟ้าของไนจีเรียได้ถูกเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ พบว่าแม้จะปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาพื้นฐาน แต่ยังมีพื้นที่ในการปรับปรุงให้การตรวจสอบที่บ่อยครั้งและลึกซึ้งขึ้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงในบางส่วนของไนจีเรีย

วิธีการแก้ไขและมาตรการป้องกัน
การซ่อมแซมและการเปลี่ยนแปลง

ส่วนประกอบที่เสียหายของ circuit breaker ได้รับการระบุ รวมถึงชิ้นส่วนกลไกที่สึกหรอและวัสดุฉนวนที่ได้รับผลกระทบจากอาร์ก ชิ้นส่วนเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนใหม่กลยุทธ์การบำรุงรักษาที่อัปเกรด

แผนการบำรุงรักษาระบบที่ครอบคลุมมากขึ้นได้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับ circuit breaker และอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันในสถานีไฟฟ้า แผนนี้รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบกลไกที่บ่อยครั้งสำหรับการสึกหรอ การทดสอบคุณภาพแก๊ส SF₆ อย่างสม่ำเสมอ และการตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น รูปแบบคลื่นกระแสและแรงดัน

โปรแกรมฝึกอบรมยังได้จัดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า โปรแกรมเหล่านี้เน้นไปที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติสำหรับการบำรุงรักษา tank-type SF₆ circuit breakers ตลอดจนวิธีการจัดการกับความผิดพลาดและเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพิจารณาในตลาด

ในกรณีของการล้มเหลวนี้ สำหรับตลาดแอฟริกา โดยเฉพาะในไนจีเรีย ขอแนะนำให้ทำการวิจัยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเหมาะสมของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานท้องถิ่น ผู้ผลิตควรพิจารณาการให้โซลูชันที่ปรับแต่งหรือคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในพื้นที่ที่มีลักษณะสิ่งแวดล้อมและระบบไฟฟ้าเฉพาะ

สำหรับกระบวนการรับรอง SONCAP อาจมีการปรับปรุงเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพระยะยาวของผลิตภัณฑ์ในตลาดไนจีเรีย ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบติดตามและประเมินผลหลังจากผลิตภัณฑ์ได้ทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง

สรุป

การล้มเหลวของ tank-type SF₆ circuit breaker ในสถานีไฟฟ้าของไนจีเรียเป็นกรณีตัวอย่างที่เน้นความสำคัญของการจัดการอุปกรณ์อย่างครบวงจรในตลาดแอฟริกา แม้ว่าใบรับรอง SONCAP จะให้การป้องกันพื้นฐานสำหรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่การสนใจอย่างต่อเนื่องในการทำงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานท้องถิ่น เป็นสิ่งที่จำเป็น

โดยการวิเคราะห์การล้มเหลวจากด้านไฟฟ้า กลไก และใบรับรอง และการดำเนินการแก้ไขและมาตรการป้องกันที่เหมาะสม ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในไนจีเรียและประเทศแอฟริกาอื่น ๆ สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก กรณีนี้ยังเป็นการอ้างอิงที่มีค่าสำหรับโครงการที่คล้ายคลึงกันในภูมิภาคนี้ โดยเน้นความจำเป็นในการใช้แนวทางที่ครบวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าในตลาดแอฟริกาทำงานอย่างปลอดภัยและมั่นคง

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
คู่มือปัญหาทั่วไปและการแก้ไขของ RMU 10kV
คู่มือปัญหาทั่วไปและการแก้ไขของ RMU 10kV
ปัญหาการใช้งานและการแก้ไขสำหรับหน่วยวงจรวงป้อนไฟฟ้าแรงดัน 10kV (RMUs)หน่วยวงจรวงป้อนไฟฟ้าแรงดัน 10kV (RMU) เป็นอุปกรณ์จ่ายและกระจายไฟฟ้าที่พบบ่อยในระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเมือง โดยใช้สำหรับการจ่ายและกระจายไฟฟ้าแรงดันกลาง ในระหว่างการทำงานจริงอาจเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น ด้านล่างนี้คือปัญหาทั่วไปและมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมI. ความผิดปกติทางไฟฟ้า วงจรป้อนภายในลัดวงจรหรือการเชื่อมต่อไม่ดีการลัดวงจรหรือการเชื่อมต่อหลวมภายใน RMU อาจทำให้การทำงานผิดปกติหรือแม้กระทั่งทำลายอุปกรณ์มาตรการ: ตรวจสอบส่วนประกอบภายในอย่างรว
Echo
10/20/2025
ประเภทของตัวตัดวงจรแรงสูงและการแนะนำข้อผิดพลาด
ประเภทของตัวตัดวงจรแรงสูงและการแนะนำข้อผิดพลาด
เบรกเกอร์แรงดันสูง: การจำแนกและการวินิจฉัยข้อผิดพลาดเบรกเกอร์แรงดันสูงเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญในระบบไฟฟ้า เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น เบรกเกอร์เหล่านี้จะทำการตัดกระแสอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์จากการโหลดเกินหรือวงจรลัดวงจร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำงานระยะยาวและปัจจัยอื่น ๆ เบรกเกอร์อาจมีข้อผิดพลาดที่ต้องวินิจฉัยและแก้ไขอย่างทันท่วงทีI. การจำแนกประเภทของเบรกเกอร์แรงดันสูง1. ตามสถานที่ติดตั้ง: แบบภายใน: ติดตั้งในห้องสวิตช์เกียร์ที่ปิดสนิท แบบภายนอก: ออกแบบสำหรับการติดตั้งภายนอก
Felix Spark
10/20/2025
10 ข้อห้ามในการติดตั้งและใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า!
10 ข้อห้ามในการติดตั้งและใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า!
ข้อห้าม 10 ประการสำหรับการติดตั้งและการทำงานของหม้อแปลง! ห้ามติดตั้งหม้อแปลงในที่ไกลเกินไป—ควรหลีกเลี่ยงการวางไว้ในภูเขาหรือที่รกร้าง การติดตั้งที่ไกลเกินไปไม่เพียงแต่จะทำให้สิ้นเปลืองสายไฟและเพิ่มความสูญเสียในสายเท่านั้น แต่ยังทำให้การจัดการและการบำรุงรักษาเป็นเรื่องยาก ห้ามเลือกความจุของหม้อแปลงอย่างไร้เหตุผล การเลือกความจุที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ หากความจุน้อยเกินไป หม้อแปลงอาจถูกโหลดเกินและเสียหายได้ง่าย—การโหลดเกินกว่า 30% ไม่ควรเกินสองชั่วโมง หากความจุมากเกินไป จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองและเ
James
10/20/2025
วิธีการดูแลรักษาหม้อแปลงแห้งอย่างปลอดภัย
วิธีการดูแลรักษาหม้อแปลงแห้งอย่างปลอดภัย
ขั้นตอนการบำรุงรักษาหม้อแปลงแบบแห้ง นำหม้อแปลงสำรองเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ เปิดวงจรตัดกระแสที่ด้านแรงดันต่ำของหม้อแปลงที่จะบำรุงรักษา ถอดฟิวส์ควบคุมพลังงาน และติดป้าย "ห้ามปิด" บนด้ามสวิตช์ เปิดวงจรตัดกระแสที่ด้านแรงดันสูงของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ปิดสวิตช์ต่อกราวด์ ปล่อยประจุจากหม้อแปลงให้หมด ล็อกตู้แรงดันสูง และติดป้าย "ห้ามปิด" บนด้ามสวิตช์ สำหรับการบำรุงรักษาหม้อแปลงแบบแห้ง ทำความสะอาดอินซูลเลเตอร์และโครงภายนอกก่อน จากนั้นตรวจสอบโครง ซีลยาง และอินซูลเลเตอร์ว่ามีรอยแตก ร่องรอยของการปล่อ
Felix Spark
10/20/2025
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่