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


Mit kell figyelembe venni a GIS feszültségátalakítók kiválasztásakor és telepítésékor?

James
James
Mező: Elektromos műveletek
China

Az áramkörökben a feszültségátalakítók (GIS-ben, gáz-elhelyezett kapcsolóeszközökben) alapvető szerepet játszanak a feszültségmérés és a relévédelem terén. A megfelelő modell kiválasztása és helyes telepítése létfontosságú az eszközök stabil működéséhez. A kiválasztásra és a telepítésre vonatkozóan a következőket kell figyelembe venni.

I. Kiválasztás kulcspontjai
(1) Az elnevezett paraméterek egyeztetése

  • Feszültségi szint: Egyeznie kell a GIS rendszer feszültségi szintjével. Például a 110kV és 220kV GIS rendszerekhez megfelelő szintű feszültségátalakítókat kell alkalmazni, hogy pontos feszültségmérést és hosszú távú stabilitást biztosítsunk az eszközöknek.

  • Elnevezett kapacitás: A másodlagos körrel összekapcsolt eszközök (például mérőeszközök és védelmi eszközök) teljesítménye alapján kell kiválasztani. Ha sok olyan eszköz van, amely nagy teljesítményt igényel, akkor nagyobb kapacitású átalakítót kell választani, hogy elkerülje a mérés pontatlanságát vagy az eszközök károsodását a hiányos kapacitás miatt.

  • Pontossági osztály: A cél szerint kell meghatározni. Mérés esetén magasabb pontossági osztályokat, általában 0,2 vagy 0,5-öt igényelnek, míg a relévédelem esetén 3P vagy 6P elegendő.

(2) Figyelem a izoláló teljesítményre

  • Izolációs típus: A GIS-ben használt feszültségátalakítók gyakran SF₆ gázizolációt vagy epoxid részecskékkel töltött izolációt használnak. Az SF₆ gázizoláció jól izolál és tűzzet, míg az epoxid részecskékkel töltött izoláció kompakt és megbízható. A kiválasztást a valós működési környezet és igények alapján kell megtenni.

  • Izolációs szint: El kell tudnia állania a rendszer maximális működési feszültségének, a villámütköző túlfeszültségnek és a működési túlfeszültségnek. Minél magasabb a feszültségi szint, annál szigorúbbak az izolációs szintek követelményei, ami közvetlenül kapcsolódik az eszközök biztonságos működéséhez.

(3) A rezgésellenes képesség hangsúlyozása

A rendszer működése során ferromágneses rezgések fordulhatnak elő, amelyek károsíthatják a feszültségátalakítókat. Ezért próbáljon olyan modelleket kiválasztani, amelyek jól kezelik a rezgéseket, például harmonikus kiküszöbölő eszközökkel, hogy csökkentse a rezgések előfordulását és káros hatásait.

(4) A mechanikai erősség biztosítása

A szállítás, a telepítés és a működés során az eszköz rezgést, ütközést vagy rövidzárlatot okozó elektromos erőtől szenvedhet. A feszültségátalakító szerkezeti tervezése megfelelőnek kell lennie, elegendő mechanikai erősséggel, hogy ezeket a külső erőket elvisse és elkerülje a deformációt vagy károsodást.

II. Telepítés kulcspontjai
(1) A telepítési környezet ellenőrzése

  • Tisztaság: A GIS belső része tiszta kell, hogy legyen, szennyezetlen, nincs benne por, fémmaradék vagy más vegyületek, amelyek befolyásolhatják a feszültségátalakító izolációját, és akár kiütést is okozhatnak. A telepítés előtt a GIS levegőtartályát alaposan kell tisztítani és ellenőrizni.

  • Szilárdítás: A GIS levegőtartályának szilárdítása fontos, hogy elkerülje az SF₆ gáz lefújódását. Az SF₆ a GIS-eszközökben a kulcsfontosságú izolációs és tűzoltó médium, és a lefújódás csökkenti az izolációs teljesítményt, és befolyásolja a feszültségátalakító működését.

  • Hőmérséklet és páratartalom: A telepítési környezet hőmérséklete és páratartalma meg kell feleljen a termék követelményeinek, általában száraz és mérsékelt hőmérsékletű helyen. Túlzott páratartalom befelejtheti az izolációt, és befolyásolhatja az eszköz teljesítményét.

(2) A telepítési folyamat szabványosítása

  • Emelés és kezelés: A feszültségátalakító kezelése és emelése során megfelelő emelőeszközöket kell használni, és a termék megadott emelési pontjainak megfelelően kell működni, hogy elkerülje a ütközést, a dőlést vagy a túlzott rezgést, amely károsíthatja a belső szerkezetet.

  • Elektromos kapcsolat: A másodlagos kör vezetékei helyesen és erősen kell, hogy kapcsolódjanak, és a kapcsolóvezetékeknek elegendő keretszakasz és izolációs teljesítményüknek kell lennie, hogy elkerülje a rossz kapcsolatot és a rövidzárlatot. Az elsődleges oldali kapcsolathoz szoros és jó vezetőkapcsolatra van szükség, amely megfelel a tekielőadási követelményeknek.

  • Földelési követelmények: A feszültségátalakító másodlagos tekercsei és burkolata megbízhatóan kell, hogy földedek, hogy biztosítsa az eszközök és a személyzet biztonságát. A földelési ellenállásnak meg kell felelnie a vonatkozó normáknak, általában nem haladhatja meg a 4 ohmot.

(3) A telepítés utáni hibaelhárítás végzése

  • Izolációs teszt: A telepítés után izolációs ellenállás-tesztet és tartósító feszültség-tesztet kell végrehajtani a feszültségátalakítón, hogy ellenőrizze, hogy az izolációs teljesítménye megfelel-e a követelményeknek.

  • Átalakítási arány és polaritás ellenőrzése: Ellenőrizze, hogy az átalakítási arány megfelel-e a tervezési értéknek, hogy biztosítsa a mérés pontosságát; ellenőrizze, hogy a polaritás helyes-e, hogy elkerülje a mérőeszközök hibás jelzését vagy a védelmi eszközök hibás működését.

  • Gázdetektálás (SF₆ izolációs típus esetén): Az SF₆ izolációt használó eszközök esetén ellenőrizze a gáznyomást és a mikrovíztartalmat a levegőtartályban, hogy biztosítsa, hogy normál tartományban vannak.

Összefoglalva, a kiválasztás során a paraméterek egyeztetése és a megbízható teljesítmény, valamint a telepítés során a környezet, a folyamat és a hibaelhárítás figyelembevételével biztosítható a GIS feszültségátalakítók biztonságos és stabil működése, és garantálható a hálózat megbízható ellátása.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Ez a cikk gyakorlati példákat használ a 10 kV acérrövidítmények kiválasztási logikájának finomítására, általános szabályokat, tervezési eljárásokat és speciális követelményeket tárgyal a 10 kV felszíni vezeték tervezésére és építésére. Különleges feltételek (mint hosszú távolságok vagy súlyos jégzónák) további specializált ellenőrzéseket igényelnek ezen alap felépítésére, hogy biztosítsák a torony biztonságos és megbízható működését.Általános szabályok a felszíni átvitelivezetékek tornyai kivála
James
10/20/2025
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
1. Hőmérséklet-ellenőrző rendszerA transzformátorok kudarcának egyik fő oka az izoláció sérülése, és az izolációnak a legnagyobb fenyegetése a tekercsek megengedett hőmérsékleti határának túllépése. Ezért a működő transzformátorok hőmérsékletének figyelése és riasztó rendszerek bevezetése alapvető fontosságú. A következő bemutatja a TTC-300 példáján a hőmérséklet-ellenőrző rendszert.1.1 Automatikus hűtőventilátorokEgy termisztor előre be van ágyazva a napi tekercs legmelegebb pontjában, hogy hőm
James
10/18/2025
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
01 BevezetésA középhatású rendszerekben a vezetékátkapcsolók elengedhetetlen alapelemek. A vákuum vezetékátkapcsolók uralkodnak a hazai piacokon. Ezért a helyes elektromos tervezés nem szétválhat a vákuum vezetékátkapcsolók megfelelő kiválasztásától. Ebben a fejezetben azt fogjuk megbeszélni, hogyan kell helyesen kiválasztani a vákuum vezetékátkapcsolókat, és milyen hibás nézetek ismerhetők fel a kiválasztásuk során.02 A rövidzárló áramtöredelő képesség nem szükséges túlzottan magasnak lennieA v
James
10/18/2025
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek vs. vákuumátváltók: Szerkezet, teljesítmény és alkalmazásAz alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek, más néven univerzális vagy formált keretű átmenetek (MCCBs), AC 380/690V-os és DC legfeljebb 1500V-os feszültségekre tervezettek, ahol a nominális áram 400A-tól 6300A-ig, vagy akár 7500A-ig érheti el. Ezek az átmenetek a levegőt használják ívkitörlési közegként. Az ív kitörlése történik az ív hosszabbításával, szétválasztásával és hűtésével
Garca
10/18/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését