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


GIS ดับเบิลกราวนด์และกราวนด์ตรง: มาตรการป้องกันอุบัติเหตุของ State Grid ประจำปี 2018

Echo
Echo
ฟิลด์: การวิเคราะห์หม้อแปลง
China

1. เกี่ยวกับ GIS ควรเข้าใจข้อกำหนดในวรรค 14.1.1.4 ของ "มาตรการป้องกันอุบัติเหตุสิบแปดประการ" ของ State Grid (ฉบับปี 2018) อย่างไร?

14.1.1.4: จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อกับสองด้านที่แตกต่างกันของโครงสร้างหลักของการเชื่อมต่อพื้นดินผ่านสายลงดินสองเส้น และสายลงดินแต่ละเส้นจะต้องผ่านการตรวจสอบความมั่นคงทางความร้อน สำหรับอุปกรณ์หลักและโครงสร้างอุปกรณ์ จะต้องมีสายลงดินสองเส้นเชื่อมต่อกับลำต้นที่แตกต่างกันของโครงสร้างหลักของการเชื่อมต่อพื้นดิน และสายลงดินแต่ละเส้นจะต้องผ่านการตรวจสอบความมั่นคงทางความร้อนเช่นกัน การวางสายเชื่อมต่อจะต้องทำให้สามารถตรวจสอบและทดสอบได้ง่าย

เมื่อเทียบกับฉบับปี 2012 ของ "มาตรการป้องกันอุบัติเหตุสิบแปดประการ" คำว่า "อุปกรณ์หลักและโครงสร้างอุปกรณ์ควรเชื่อมต่อด้วยสายลงดินสองเส้นกับลำต้นที่แตกต่างกันของโครงสร้างหลักของการเชื่อมต่อพื้นดิน" ถูกเปลี่ยนเป็น "อุปกรณ์หลักและโครงสร้างอุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อด้วยสายลงดินสองเส้นกับลำต้นที่แตกต่างกันของโครงสร้างหลักของการเชื่อมต่อพื้นดิน" ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ข้อกำหนดจากแบบแนะนำ ("ควร") เป็นแบบบังคับ ("จะต้อง") ในปัจจุบันสถานีไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศจีนได้ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เพื่อปกป้องอุปกรณ์หลักอย่างมีประสิทธิภาพ สายลงดินสองเส้นจะต้องใช้อย่างบังคับ

คำอธิบายของวรรค 14.1.1.4 ของ "มาตรการป้องกันอุบัติเหตุสิบแปดประการ" ฉบับปี 2018 ที่ใช้กับ GIS:

GIS ถือเป็นอุปกรณ์หลักในสถานีไฟฟ้าและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้:

  • โครงสร้างและโครงรับของ GIS จะต้องมีสายลงดินสองเส้น และสายเหล่านี้จะต้องเชื่อมต่อกับลำต้นที่แตกต่างกันของโครงสร้างหลักของการเชื่อมต่อพื้นดิน (เพื่อป้องกันการล้มเหลวที่จุดเดียวที่นำไปสู่การขาดการเชื่อมต่อพื้นดิน);

  • สายลงดินแต่ละเส้นจะต้องผ่านการตรวจสอบความมั่นคงทางความร้อน (เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เสียหายจากการร้อนเกินเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผิดพลาดไหลผ่าน);

  • การวางสายเชื่อมต่อจะต้องทำให้สามารถตรวจสอบและทดสอบได้ง่าย (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานและการบำรุงรักษาความเชื่อมต่อพื้นดิน).

ข้อกำหนดนี้ปรับปรุงข้อกำหนดแบบแนะนำในฉบับปี 2012 เป็นข้อกำหนดแบบบังคับ ในฐานะอุปกรณ์หลักที่สำคัญ GIS จะต้องมีสายลงดินสองเส้นเพื่อเพิ่มความสำรองและความน่าเชื่อถือของระบบการเชื่อมต่อพื้นดิน

ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่แสดงในภาพด้านล่าง.
อุปกรณ์หลักตัวแยกวงจรแรงดัน 220 kV.jpg

สำหรับอุปกรณ์หลักที่แยกออกมาแสดงในภาพด้านบน ข้อกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อพื้นดินสองเส้นค่อนข้างชัดเจน แต่สำหรับ GIS ที่รวมตัวตัดวงจร ตัวแยกวงจร และส่วนประกอบหลักอื่น ๆ ไว้ด้วยกัน การตีความ "การเชื่อมต่อพื้นดินสองเส้นสำหรับอุปกรณ์หลัก" อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ในความคิดเห็นของฉัน GIS ทั้งหมดควรถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักหน่วยเดียว ซึ่งมีพื้นฐานดังนี้:

ฐานและโครงรับของแต่ละช่องจะต้องมีจุดเชื่อมต่อพื้นดินที่เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าสองจุด สายลงดินจะต้องเชื่อมต่ออย่างมั่นคง ปราศจากการกัดกร่อน ความเสียหาย หรือการเปลี่ยนรูป และรักษาความต่อเนื่องทางไฟฟ้าที่ดี สายระนาบการเชื่อมต่อพื้นดินที่โผล่ออกมานั้นจะต้องมีการติดตั้งขาเสริมที่ระยะ 0.5–1.5 เมตร ส่วนแนวตั้งที่ระยะ 1.5–3 เมตร และที่โค้งที่ระยะ 0.3–0.5 เมตร

เมื่อนำไปใช้ในสถานที่จริงจะแสดงในภาพด้านล่าง: จุด A และ B แทนจุดเชื่อมต่อพื้นดินที่เชื่อถือได้สองจุดระหว่างฐานและโครงสร้างหลักของการเชื่อมต่อพื้นดิน ฐานจะเชื่อมต่ออย่างมั่นคงกับโครงรับของ GIS ผ่าน jumper ที่จุด C โมดูล GIS แต่ละตัวจะเชื่อมต่ออย่างมั่นคงผ่าน jumper ที่จุด D (ฝาครอบโลหะไม่จำเป็นต้องมี jumper เชื่อมต่อ) การกำหนดค่านี้สร้างระบบการเชื่อมต่อพื้นดินสองจุดที่เชื่อถือได้สำหรับชุด GIS ทั้งหมด (โดยโครงสร้าง GIS เองเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเชื่อมต่อพื้นดิน)

อุปกรณ์หลักตัวแยกวงจรแรงดัน 220 kV.jpg

บางคนอาจถามว่า: "ถ้าเป็นเช่นนั้น จุดประสงค์ของสายเชื่อมต่อพื้นดินรายตัวใน GIS คืออะไร?" ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง:

อุปกรณ์หลักตัวแยกวงจรแรงดัน 220 kV.jpg

นี่นำไปสู่คำถามที่สอง:

2. เกี่ยวกับ GIS ควรเข้าใจข้อกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อพื้นดินโดยตรงอย่างไร?

ภาพด้านบนแสดงสายเชื่อมต่อพื้นดินที่เชื่อมต่อโดยตรงจากส่วนต่าง ๆ ของ GIS ไปยังจุดเชื่อมต่อพื้นดินเฉพาะหรือบล็อกเชื่อมต่อพื้นดิน—แทนที่จะพึ่งพาโครงสร้าง GIS สำหรับการเชื่อมต่อพื้นดิน สาเหตุนี้ระบุไว้ในข้อกำหนดดังนี้:

“หม้อแปลงแรงดัน ตัวป้องกันแรงดัน และสวิตช์ตัดวงจรเร็วจะต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงสร้างหลักของการเชื่อมต่อพื้นดินผ่านสายเชื่อมต่อพื้นดินเฉพาะ และไม่ควรเชื่อมต่อผ่านโครงสร้างหรือโครงรับ”

อุปกรณ์หลักตัวแยกวงจรแรงดัน 220 kV.jpg

เมื่อดูที่ภาพด้านบน คำถามอีกข้อหนึ่งเกิดขึ้น:

3. สำหรับตัวป้องกันแรงดัน หม้อแปลงแรงดัน และสวิตช์ตัดวงจรเร็วภายใน GIS มีข้อกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อพื้นดินโดยตรงสองเส้นหรือไม่?
ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง:

อุปกรณ์หลักตัวแยกวงจรแรงดัน 220 kV.jpg

เกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าที่แสดงในภาพด้านบน มีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนได้ชี้ให้เห็นว่าสวิตช์ต่อกราวน์แบบเร็วควรใช้สายต่อกราวน์สองเส้นที่เชื่อมต่อกับบล็อกต่อกราวน์โดยตรง ในความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ เราได้ปรึกษากับผู้ผลิตเป็นการเฉพาะ และคำตอบจากผู้ผลิตระบุว่าไม่มีข้อกำหนดให้ต้องต่อกราวน์โดยตรงสองเส้น—เพียงแค่ต่อกราวน์โดยตรงเท่านั้น โดยที่สายต่อกราวน์สามารถนำกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรได้

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
สามมาตรฐาน IEC ในด้านฉนวนไฟฟ้าที่จีนเป็นผู้นำได้ถูกเผยแพร่出去了额外的中文内容,请允许我纠正并提供正确的翻译:

สามมาตรฐาน IEC ในด้านฉนวนไฟฟ้าที่จีนเป็นผู้นำได้ถูกเผยแพร่
สามมาตรฐาน IEC ในด้านฉนวนไฟฟ้าที่จีนเป็นผู้นำได้ถูกเผยแพร่出去了额外的中文内容,请允许我纠正并提供正确的翻译: สามมาตรฐาน IEC ในด้านฉนวนไฟฟ้าที่จีนเป็นผู้นำได้ถูกเผยแพร่
เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการเผยแพร่มาตรฐาน IEC สามฉบับเกี่ยวกับฉนวนไฟฟ้าที่จัดทำโดยประเทศจีนครั้งแรกอย่างเป็นทางการแล้ว มาตรฐานเหล่านี้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในการทำเครื่องหมาย การกำหนดขนาด และการทดสอบของส่วนปลายของฉนวนไฟฟ้า โดยเฉพาะ IEC 60120:2020, IEC 60372:2020, และ IEC 60471:2020 มาตรฐานทั้งสามฉบับนี้ได้รับการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การนำและประสานงานของผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการเทคนิคแห่งชาติในด้านฉนวนไฟฟ้าของจีน (SAC/TC80) การเผยแพร่มาตรฐานเหล่านี้เป็นเครื่องหมายสำคัญของการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของผู้ผลิตฉ
Baker
11/29/2025
โครงการ GIS กระแสตรง ±550 kV แห่งแรกของจีนเสร็จสิ้นการทดสอบโดยมีไฟฟ้าผ่านอย่างต่อเนื่อง
โครงการ GIS กระแสตรง ±550 kV แห่งแรกของจีนเสร็จสิ้นการทดสอบโดยมีไฟฟ้าผ่านอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ GIS (Gas-Insulated Switchgear) กระแสตรง ±550 kV ที่พัฒนาขึ้นร่วมกันโดยผู้ผลิต GIS ของจีนและบริษัทหลายแห่ง ได้สำเร็จในการทดสอบความน่าเชื่อถือด้วยการให้พลังงานอย่างต่อเนื่องภายนอกอาคารเป็นเวลา 180 วันที่สถาบันวิจัยอุปกรณ์แรงดันสูงซีอาน ซึ่งเป็นครั้งแรกในวงการที่ GIS กระแสตรง ±550 kV รุ่นถัดไปผ่านการประเมินด้วยการให้พลังงานอย่างต่อเนื่องนานขนาดนี้GIS กระแสตรง ±550 kV ได้ผ่านการทดสอบตรวจสอบสมรรถนะอย่างครอบคลุมที่สถาบันวิจัยอุปกรณ์แรงดันสูงซีอานในปี 2022 และสามารถตอบสนองความต้องการทาง
Baker
11/25/2025
การตรวจสอบ GIS แบบไร้คนขับครั้งแรกที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง ±800kV
การตรวจสอบ GIS แบบไร้คนขับครั้งแรกที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง ±800kV
ในวันที่ 16 ตุลาคม โครงการส่งผ่านไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHV) ±800 kV ได้เสร็จสิ้นการบำรุงรักษาทั้งหมดและกลับมาทำงานเต็มกำลังอีกครั้ง ระหว่างช่วงเวลานี้ บริษัทพลังงานภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบ GIS (Gas-Insulated Switchgear) ห้องแรกที่ไม่มีคนควบคุมภายในสถานีแปลงไฟฟ้า UHV ในระบบไฟฟ้านี้เป็นครั้งแรกในฐานะองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์ "การส่งผ่านไฟฟ้าจากตะวันตกไปยังตะวันออก" ของจีน โครงการ UHV ±800 kV ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2016 และได้ส่งมอบไฟฟ้าสะอาดเกือบ 400 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงให้กับพื้นที่ ห้อง
Baker
11/21/2025
ผลิตภัณฑ์ GIS สองวงจรผสมก๊าซ 252 kV ตัวแรกของจีนผ่านการทดสอบความทนทานแรงดันไฟฟ้าความถี่อุตสาหกรรมบนสถานที่สำเร็จ
ผลิตภัณฑ์ GIS สองวงจรผสมก๊าซ 252 kV ตัวแรกของจีนผ่านการทดสอบความทนทานแรงดันไฟฟ้าความถี่อุตสาหกรรมบนสถานที่สำเร็จ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ผลิต GIS ของจีนได้ประกาศข่าวที่น่าตื่นเต้น: ผลิตภัณฑ์ GIS สองชุดวงจรผสมแก๊ส ZF11C-252(L) ที่พัฒนาโดยผู้ผลิต GIS ของจีนได้ผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าความถี่เชิงพาณิชย์ในสถานที่ครั้งแรกอย่างสำเร็จ ความสำเร็จนี้เป็นเครื่องหมายสำคัญอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูงของผู้ผลิต GIS ของจีนGIS สองชุดวงจรผสมแก๊ส ZF11C-252(L) ที่ผ่านการทดสอบนี้แสดงถึงการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีของผู้ผลิต GIS ของจีน ผ่านการปรับสูตรแก๊สผสมอย่างรอบคอบ ผลิตภัณฑ์น
Baker
11/18/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่