Bizning zavodimizdagi 110kV poidastanish maydoni fevral 2005-yilda qurilgan va ishga tushirilgan. 110kV tizimi Beijing Switchgear Factory tomonidan ishlab chiqarilgan ZF4-126\1250-31.5 turidagi SF6 GIS (gaz bilan qoplangan kommutatsiya qurilmasi) ishlatiladi, unda yetti bo'lim va 29 ta SF6 gazli shaxta, bu orasida besh ta klyuch shaxtasi mavjud. Har bir klyuch shaxtasiga SF6 gaz mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchisi o'rnatilgan. Bizning zavodimiz Shanghai Xinyuan Instrument Factory tomonidan ishlab chiqarilgan MTK-1 modeli yog' bilan to'lgan sig'nal beruvchisidan foydalanadi. Bu sig'nal beruvchilar -0.1 dan 0.5 MPa va -0.1 dan 0.9 MPa bosim oralig'ida, bitta yoki ikki kontaktli variantlarda mavjud. Ular Bourdon trubka va metallik stripni sezgich element sifatida ishlatadilar. Gaz cho'qmoq darajasi belgilangan miqdorgacha yetganda, elektr sig'nal beruvchilari xavf-xatar yoki blok sig'nalini yoqish orqali turli himoya funktsiyalarini amalga oshirish imkoniyatini beradi. 2015-yilda 17-oktyabrda, rejalashtirilgan tekshiruv jarayonida, navbati elektrchi 11, 19 va 22 shaxtalardagi sig'nal beruvchilarda turli darajadagi gaz cho'qmoqini aniqladi. Bu voqeada SF6 mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchilaridagi yog' cho'qmoqining operatsion xavfliliklarini ko'rsatdi.
1. SF6 mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchilaridagi yog' cho'qmoqining xavfliligi
Mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchilaridagi yog' cho'qmoqi energoqurilmalarga e'tibor berilishi kerak:
1.1 Agar sig'nal beruvchidagi seysmik yog' butunlay yo'qolgan bo'lsa, uning seysmik zararlarini pasaytirish imkoniyati ortiqcha kamayadi. Klyuch ishlayotganda (ochilsa yoki yopilsa) shunday holatda kontaktlar noto'g'ri ishlashi, standart qiymatlardan juda ortiqcha farq qilishi, ko'rsatkich to'xtab qolishi va boshqa aralashliklar (Rasm 1: Yog' bilan to'lgan mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchisi).
1.2 SF6 mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchilaridagi kontaktlar - kam kontakt quvvati va uzun ish rejimi bilan ifodalansa, uzoq muddatdan so'ng kontaktlar oksidatsiya qilinishi mumkin, bu esa kontaktlar o'rtasidagi bog'lanishni yomonlashtiradi. To'liq yog' yo'qolgan SF6 mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchilarida, magnit yordamchili bilan elektr kontaktlar havo bilan bog'lib, oksidatsiya va toz tushishi, bu esa kontakt punktlaridagi yomon bog'lanishga olib keli oladi. Ishlash jarayonida, SF6 mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchilarining 3% kontaktlari effektiv ravishda ishlamayapti, bu asosan seysmik yog' yetarli emasligi sababli. Agar SF6 mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchidagi ko'rsatkich to'xtab qolsa, yoki kontaktlar ishlamasak yoki to'g'ri ishlamasak, elektr tarmog'ining xavfsizligi va ishonchli ishlashini o'z ichiga oladi.

2. SF6 mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchilaridagi yog' cho'qmoqining sabablari
SF6 mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchilaridagi yog' cho'qmoqining asosiy sababi ikkita joydagi sig'nal beruvchilarning sig'nal beruvchilari - terminal asosining yuzasiga ulanish joyi va steklo va korpus o'rtasidagi sig'nal beruvchi. Bu sig'nal beruvchilar yetishmasligi asosan sig'nal beruvchi g'ildiraklarning eshitmasligiga sabab bo'ladi. SF6 mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchilaridagi seysmik yog' sig'nal beruvchilari adatda nitril gummi (NBR)dan ishlab chiqiladi. NBR - butadien, akrilonitril va emulsiya asosidagi sintetik elastomer kopolimerdir, uning molekuliy strukturasida doimiy karbon zanjiri mavjud. Akrilonitril miqdori NBRning xususiyatlarini o'zroq o'zgartiradi: akrilonitril miqdori yuqori bo'lsa, yog', solvant va kimyoviy moddalarga qarshi barqarorlik, kuch, kaskadlik, ishlov berish va issiqlik barqarorligi oshadi, lekin past haroratda nima, nima va gaz imkoniyati kamayadi. NBR sig'nal beruvchilarni eshitmaslikka ta'sir etuvchi omillarni ichki va tashqi omillarga bo'lib olish mumkin.
2.1 Ichki omillar
2.1.1 Nitril gummi molekuliy strukturalari
NBR to'liq shirin hidrokarbon gummi emas; uning polimer zanjirlarida doimiy duble bondlar mavjud. Turli tashqi ta'sir o'rtasida oksigen bu duble bondlar bilan reaksiya qilib, oksidlar hosil qiladi. Bu oksidlar keyin gumm peroksidda ajratiladi, bu esa molekuliy zanjirni kesib yuboradi. Shu paytda, ozroq aktiv guruhi hosil bo'lib, gumm molekulalarini kroslink qilishga olib keli oladi. Bu kroslink sur'ati ortadi, gumm kaskadlik va kaskadlikka erishadi. Duble bondlar soni eshitmaslik tezligiga o'zgarish beradi.
2.1.2 Gummi qo'shimchalari
Gumm ishlab chiqarishda vulkanizator tanlash muhim. Sulfur kroslink sur'ati gumm eshitmaslik tezligini tezlashtiradi.
2.2 Tashqi omillar
2.2.1 Oksigen gumm eshitmaslikning asosiy sababi. Oksigen molekulasi zanjirni kesib yuboradi va qayta kroslink qiladi. Yana bir omil ozon, bu juda reaktiv. Ozon gumm molekulalaridagi duble bondlar ustida hujum qilib, ozonidlar hosil qiladi, bu oxirida polimer zanjirini kesib yuboradi. Seysmik yog' sig'nal beruvchisi havo bilan to'liq bog'liq, va oksigen / ozon yog'ga oldindan solvatsa, yog' ichida eshitmaslik reaksiyalari olib boradi.
2.2.2 Issiqlik energiyasi oksidatsiya tezligini tezlashtiradi. Adatda, har 10°C ga harorat oshirilganda oksidatsiya tezligi ikki barobar oshadi. Shuningdek, issiqlik gumm zanjir va qo'shimcha reaksiyalarni tezlashtiradi, bu esa gummning volatile komponentlarini parchalab, gummning ishlov berishini aniq tortib, uning ish muddatini qisqartiradi.
2.2.3 Mexanik ushirish. Davraniy bosim ostida gumm deformatsiya qiladi, bu mexanik-oksigen reaksiyasiga olib keli oladi. Issiqlik energiyasi bilan birgalikda, bu oksidatsiyani tezlashtiradi. Ishtirok davomida, gumm nima tortib, mexanik eshitmaslikka erishadi. Eshitmaslikka erishgan gumm sig'nal beruvchilari sig'nal beruvchilik imkoniyatini yo'qotadi, bu esa yog' cho'qmoqiga olib keli oladi.
2.2.4 Sig'nal beruvchining boshlang'ich sig'nal beruvchilik yetarli emas. Gumm sig'nal beruvchilari o'rnatilish paytda sig'nal beruvchi va sig'nal beruvchi yuzasining o'rtasidagi o'zgarishga mos keladigan sig'nal beruvchilikni hosil qilish uchun deformatsiya talab qiladi. Boshlang'ich sig'nal beruvchilik yetarli emasligi eng yuqori darajada yog' cho'qmoqiga olib keli oladi. Konstruksiya muammolari - kichik kesmali sig'nal beruvchi tanlash, katta o'rnatish kanalidan foydalanish, yoki o'rnatish paytda korpus qoprig'ini to'g'ri o'rnatish - hamma bular boshlang'ich sig'nal beruvchilik yetarli emasligiga olib keli oladi. Amaliyotda, sig'nal beruvchi qoprig'ini o'z hisob-qarorbini hisobga olmasdan sig'nal beruvchi qilish juda qiyin, bu esa optimal o'rnatishni ta'minlashga olib keli oladi. Shuningdek, gumm metalga nisbatan 10 marta yuqori sovuq sig'nal beruvchilikga ega. Past haroratda, gumm sig'nal beruvchi kesmisi sovuq sig'nal beruvchilikka erishadi va material kaskadlikka erishadi, bu esa sig'nal beruvchilikni kamaytiradi.
2.2.5 Yuqori sig'nal beruvchilik sur'ati. Sig'nal beruvchilik imkoniyatini ta'minlash uchun gumm O-ringlari aniq sig'nal beruvchilik sur'atini talab qiladi. Lekin, bu savdo orqali oshirish mumkin emas. Yuqori sig'nal beruvchilik o'rnatish paytda doimiy deformatsiya hosil qilishi, sig'nal beruvchidagi ekvivalent stressni oshirishi, materialni buzishi, ish muddatini qisqartirishi va nihoyatda yog' cho'qmoqiga olib keli oladi. Yana, sig'nal beruvchi qoprig'ini o'z hisob-qarorbini hisobga olmasdan sig'nal beruvchi qilish juda qiyin, bu esa yuqori sig'nal beruvchilikka olib keli oladi.
3. ZDM-turidagi yog'siz, seysmik qarshilik sig'nal beruvchisi
3.1 ZDM-turidagi sig'nal beruvchining seysmik qarshilik va ishlash printsipi
ZDM-turidagi yog'siz, seysmik qarshilik sig'nal beruvchisi (Rasm 2) connector va korpus o'rtasida seysmik qarshilik sig'nal beruvchisini joylashtirish orqali seysmik qarshilikni ta'minlaydi. Bu sig'nal beruvchi klyuch ishlaganda yaratilgan titrebni sig'nal beradi. Klyuch ishlaganda yaratilgan ta'sir va titreb connector orqali seysmik qarshilik sig'nal beruvchisiga o'tadi, bu esa energiyani korpusga o'tkazish oldidan sig'nal beradi. Bu sig'nal beruvchi ta'siri tufayli, korpusga yetib boruvchi titreb va ta'sir energiyasi aniq kamayadi, bu esa yaxshi seysmik xususiyatga ega bo'lishini ta'minlaydi.
Shuningdek, ZDM-turidagi sig'nal beruvchinig ishlash printsipi spring trubka orqali elastik element sifatida ishlatiladi, temperatura kompensatsiya strip SF6 gaz mintaqaviy nisbatlarini o'zgartirish orqali SF6 gaz mintaqaviy nisbatlarini o'zgartirishni ko'rsatadi. Chiquvchi kontaktlar mikro-klyuch mekanizmini ishlatadi. Mikro-klyuch signallarini temperature kompensatsiya strip va spring trubka, shuningdek seysmik qarshilik sig'nal beruvchisi ta'siri bilan boshqaradi. Bu dizayn titreb orqali noto'g'ri signallarni oldini olish, ishonchli va samarali ishlashni ta'minlaydi. Bu aniq seysmik qarshilik sig'nal beruvchisining seysmik xususiyatlarini oshiradi, bu esa yuqori samarali qurilma bo'lib hisoblanadi.

3.2 ZDM-turidagi yog'siz, seysmik qarshilik sig'nal beruvchisi xususiyatlari
3.2.1 Butun qismi nerka qoplangan korpus, yaxshi suvga qarshilik va korroziyaga qarshilik xususiyatlari, va ko'nikgan ko'rinish;
3.2.2 Aniqlik: 1.0 sinf (20°C da), 2.5 sinf (-30°C dan 60°C gacha);
3.2.3 Ishlash atrof-muhit harorati: -30°C dan +60°C gacha; ishlatilish atrof-muhit namligi: ≤95% RH;
3.2.4 Seysmik xususiyat: 20 m/s²; urishga qarshilik: 50g, 11ms; sig'nal beruvchilik: ≤10⁻⁸ mbar·L/s;
3.2.5 Kontakt reytingi: AC/DC 250V, 1000VA/500W;
3.2.6 Korpus himoyasi: IP65;
3.2.7 Yog'siz dizayn, titreb va urishga qarshilik, va doimiy yog' cho'qmoqiga qarshilik;
3.2.8 Temperatura sensori aniq va samarali ishlash.
Yuqorida keltirilgan xususiyatlar ZDM-turidagi yog'siz, seysmik qarshilik sig'nal beruvchisi yog' cho'qmoq muammolari bilan to'liq bartaraf etilganini ko'rsatadi. Unikal struktura dizayni va seysmik qarshilik sig'nal beruvchisi yog' cho'qmoqini o'z asosida oldini olishga imkon beradi.
4. Xulosa
Mintaqaviy nisbatlari sig'nal beruvchilaridagi yog' cho'qmoq asosiy sabablarini ishlab chiqarish, ishlatish va xizmat ko'rsatish muammolari. Quyidagi muammolar bilan bog'liq holda, tashkil etilgan sig'nal beruvchilar yog' cho'qmoqiga olib keli oladi. Tashkil etilgan sig'nal beruvchilar yog' cho'qmoqiga olib keli oladi. Shuning uchun, yog' cho'qmoq sig'nal beruvchilarini vaqtida almashtirish muhim. Xavfsiz va ishonchli ishlash uchun, kelajakdagi qo'llanmalarda ZDM-turidagi yog'siz, seysmik qarshilik sig'nal beruvchilarini yoki shunga o'xshash qurilmalarni ishlatish tavsiya etiladi.