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


Yüksək voltajlı ayırıcı vana nəzarətinin aparılması üçün hansı tələblər ödənilməlidir

Felix Spark
Felix Spark
Alan: Xəta və Tənzimləmə
China

İndoneziyada Yüksək Şəbəkəli Kəsici Kənarda Qalma Sisteminin Baxtarma Tələbləri: 72kV Sistemlər və IP66 Korunması Üzərində Fokus
1. Giriş

Yüksək şəbəkəli kəsici kənarlardır (HVD) İndoneziyanın elektrik şəbəkəsində mühüm komponentlərdir, texnik nəzarət və sistem işləri zamanı elektrik cihazlarının təhlükəsiz izolyasiyasını təmin edirlər. Trupik iqlim, yüksək rütubət və müxtəlif mühit şəraitində olan bir ölkədə, 72kV HVD-lərin sətrlərlə baxtarma çox önəmlidir. Bu məqalə İndoneziyada 72kV HVD-lərin baxtarma protokollarını göstərir, ziddiyyətli mühitlərə qarşı dayanmaq, arızaları önəltmək və şəbəkənin etibarlılığını təmin etmək üçün IP66 reytinqli ehtiyatların tələblərinə diqqət çevirir.

2. Qaydalara və Mühitə Bağlı Məzmun

İndoneziyanın elektrik altyapısı, SNI (Standar Nasional Indonesia) kimi texniki standartlar və IEC 62271-102 kimi beynəlxalq normativlər tərəfindən idarə olunur. 72kV sistemləri üçün, baxtarma aşağıdakılara həmsərhəd olmalıdır:

  • Trupik İqlim: Ortalama temperatur 25–35°C və rütubət ən çox 90%, koroziyaya və dielektrik məhviyyətin azalmasına səbəb olur.

  • Mühit Stresi: Sahil bölgələrdəki dəniz tuzu sis, bəzi bölgələrdə vulkan asha və monsun yağışları tam tozdayan korunma və istiqamətsiz su jetlərinə qarşı dayanma tələb edir (IP66).

  • Şəbəkənin Mürəkkəbiyyəti: Sumatra və Java adalarında qeyri-şəhər yerləşmələr və köhnə altyapı gərçəkli, sağlam baxtarma strategiyalarına ehtiyac yaratır.

3. Adi Baxtarma Protokolları
3.1 Görsəl Nəzəriyyələr IP66 Uyğunluğuna
3.1.1 Kaplama və Sigorta Yoxlamaları

  • IP66 Yoxlaması: Kəsici kaplanmasındakı ləkələr, mafsal və sabitləşmələrini yoxlayarak, toz/su korunmasını zədələyə biləcək çatış və deformatsiyaların olub olmadığını yoxlayın.

  • Koroziya İzleməsi: Sahil bölgələrində (məsələn, Cakarta Körpüsü), nikel-dəmir çelik çərçivələrində və alüminium alloyalarda rüstələnməni yoxlayın; hər 6 ayda anti-koroziva qatlar tətbiq edin.

  • Nümunə: 2023-cü il Bali 72kV substantsiyasında, degradasiya edilmiş IP66 sigortaların tuzsu sızmamasına səbəb oldu, bu da 3 ayda 15% kontakt mukavemetinin artırılmasına səbəb oldu.

3.1.2 Dielektrik və Kontakt İmtinaları

  • Dielektrik Vəziyyəti: Porcelain və ya kompozit dielektrikleri aşağıdakılara görə yoxlayın:

    • Çatışlar, elektrik məhv (elektrik erozya) və ya hidrofobik qatın itirilməsi (yağışlı bölgələrdə IP66 reytinqli kompozit dielektriklər üçün kritikdir).

  • Kontakt Bütövlüyü: Gümüş plakalanmış mis kontaktları aşağıdakılara görə görsəl olaraq yoxlayın:

    • Oksidasiya (yüksək rütubətdə mavi-yasıl patina), qalxma izləri və ya yanlış həllənmə. İnfraqırm thermografiyadan istifadə edərək >70°C (>normal işləmə temperaturu) olan istilik nöqtələrini aşkar edin.

3.2 72kV Sistemləri üçün Elektrik Testləri
3.2.1 Kontakt Mukavemetinin Ölçüləri

  • Metod: Aşağı mukavemet ohmmetri (100A test cərəyanı) ilə kontakt mukavemetini ölçün:

    • Hədəf: <50 &mu;&Omega; yeni kontaktlar üçün; >150 &mu;&Omega; (isələnmə və ya kontaminasiya göstərişidir) olması halında dəyişin.

  • Nümunə İncələməsi: Semarang 72kV substantsiyasında, 220 &mu;&Omega; mukavemeti olan isələnmiş kontakt 30°C istilik artımına səbəb oldu, hemen dəyişilməsinə ehtiyac duyuldu.

3.2.2 Dielektrik Mukavemeti Testi

  • Protokol: Fayllar və zərər arasına 2500V DC tətbiq edin, mukavemeti ölçün:

    • Minimum tələb: >1000 M&Omega; (IEC 60694). Eger <500 M&Omega; olsa, rütubət sızmaması və ya dielektrik məhviyyətin azalmasını yoxlayın.

  • IP66 Korrelyasiya: 2024-cü ilin araştırmaları Sumatra monsun mevsiminin IP66 uygunluğu olmayan anahtarların dielektrik arızalarının 40% daha yüksək olduğunu tapdı.

3.2.3 Dielektrik Dayanma Testi

  • Yüksək Şəbəkəli Test: 1-dəqiqəlik AC dayanma voltajı (72kV sistemləri üçün 140kV) tətbiq edin, geçici overvoltajları simulasiya edin.

  • Arız Kriteriyaları: >10 pC hissəvi salınmalar və ya görünən qalxma izləri dielektrik zəifliyini göstərir, dielektrik dəyişilməsinə ehtiyac var.

3.3 Məkaniki Baxtarma Etibarlı İşləmə üçün
3.3.1 İşləmə Mekanizminin Kalibrasiyası

  • Əl/Elektrik Surətləndirmə Yoxlamaları:

    • Əl mekanizmləri (adi qeyri-şəhər yerləşmələrdə) üçün, yüksek rütubət altında bloklaşdırılmadan qorumaq üçün silikon bazlı yağ (NLGI Grade 2) ilə pivott nöqtələri yağlayın.

    • Elektrik surətləndirmə mekanizmləri (şəhər substantsiyaları) üçün, açma/bağlama vaxtı (hədəf: <5 saniyə) və düzgün interloklamalar üçün limit anahtarlarını yoxlayın.

  • IP66 Təsiri: Batavia bölgəsindəki tozlu bölgələrdə (2023-cü il elektrik şirkəti hesabatı) IP66 olmayan mekanizmlərdə toz sızmaması 27% daha çox işləmə gecikməsinə səbəb oldu.

3.3.2 Kontakt Baskısının Ayarlanması

  • Tork Speksiifikasiyaları: Kontakt boltlarını imalatçı torkuna (məsələn, M10 boltlar üçün 40–60 N&middot;m) sıkmalı, tork anahtarı ilə istifadə edin.

  • Ölçmə Aləti: Kontakt baskısı göstəricisi (məsələn, Fardell göstəricisi) ilə 72kV kontaktları üçün >1000N gücünü təmin edin, keçid zamanı qalxmanın önünə keçin.

4. İndoneziya Şəraitinə Uyğun Mühit Adaptasiyaları
4.1 IP66 Korunmanın Yenilənməsi
4.1.1 Sigorta Sisteminin Yenilənməsi

  • Ləkələrin Dəyişdirilməsi: EPDM rezina ləkələrini (-40°C və 120°C temperatur aralığı) İndoneziyanın istiliyinə davamlı olaraq, hər 2 ildə (trupik iqlimlərdə standart ömürlük) dəyişin.

  • Drenaj Modifikasiyası: Kaplama əsaslarına su qalmaqdan qorumaq üçün IP66 anahtarlarında Jakarta-nın ağır yağışlarında adi bir problem olan su qalmaqdan qorumaq üçün drenaj delikləri əlavə edin.

4.1.2 Koroziya Önətməsi

  • Qat Tətbiqi: Sahil bölgələrdə dəmir komponentlərinə 3-qat korunma qatları (sink primer + epoksit + poliüretan üst qat) tətbiq edin, bu da nəqliyyatı 50%-ə qədər azaldacaq.

  • Material Seçimi: Sulawesi tuzlu havasında karbon dəmirə nisbətən daha yaxşı koroziya dayanıcılığı olan alüminium alloyalı komponentləri (məsələn, 6061-T6) yeniləyin.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
10kV RMU ümumi arızaları və həll yolları qaydası
10kV RMU ümumi arızaları və həll yolları qaydası
10kV Halqalı Mərkəzlərin (RMU) Tətbiqi və Problemlərinin Həll Yolları10kV halqalı mərkəz (RMU) şəhər elektrik təchizat şəbəkələrində ümumi istifadə olunan elektrik təchizat cihazıdır, əsasən orta voltajlı elektrik təchizi və paylanmasını həyata keçirir. Faktiki işləmə zamanı müxtəlif problemlər yarana bilər. Aşağıda ümumi problemlər və uyğun düzəliş tədbirləri göstərilir.I. Elektrikli Arızalar Daxili Qısa Bağlanma və Yağışlı BağlanmaRMU-nun daxilində qısa bağlanma və ya ağ çəkilənlərinin sıxlaşm
Echo
10/20/2025
10 Trasformator Quraşdırılması və İşlətilməsi üçün Qadağalar!
10 Trasformator Quraşdırılması və İşlətilməsi üçün Qadağalar!
Transformerin quraşdırılması və istifadəsi üçün 10 qadağası! Hər hansı bir mənzilə quraşdırmayın—onu dağa və ya çölə yerləşdirməyin. Uzun məsafə kabloların israfını artırır, liniya zərərini artırır və idarəetmə və təmirin çətin olmasına səbəb olur. Transformerin kapasitəsini rastgele seçməyin. Düzgün kapasitənin seçilməsi vacibdir. Kapasitə kiçikdirsə, transformer aşırı yüklənə və asanlıqla pozula bilər—30%-dən çox aşırı yüklənmə iki saatdan çox davam etməməlidir. Əgər kapasitə böyükdürsə, bu is
James
10/20/2025
Nəzarət etməyə necə Dry-Type Transformers təhlükəsiz?
Nəzarət etməyə necə Dry-Type Transformers təhlükəsiz?
Quruq növ transformatorların qorunması üçün prosedurlar Rezerv transformatoru işə salın, qorunan transformatorun aşağı bərpa tərəfindəki avtomatik kəsiciyi açın, idarəetmə enerjisi füze-ni silin və kəsici rücçəsinə "BAĞLANMAYIN" nişanı asın. Qorunan transformatorun yüksək bərpa tərəfindəki avtomatik kəsiciyi açın, zərər yaradıcı kəsiciyi bağlayın, transformatoru tamamilə razрядите полностью
Felix Spark
10/20/2025
Tranformatorun Ömrü Hər 8°C Artışda Yarına Qədər Azalır? Termal Yaşlanma Mekanizmlərini Anlamaq
Tranformatorun Ömrü Hər 8°C Artışda Yarına Qədər Azalır? Termal Yaşlanma Mekanizmlərini Anlamaq
Tranformatorun nominal voltajda və nominal yükdə normal olaraq işləyə biləcəyi müddət tranformatorun xidmət ömrü adlanır. Tranformatorların istehsalında istifadə olunan materiallar iki əsas kategoriya daxilindən ibarətdir: metal materiallar və izolyasiya materialları. Metal materiallar nisbətən yüksək temperaturda zədə olmada dayanabilir, amma izolyasiya materialları temperatur belə bir qiyməti aşdıqda tez yaşlanır və degradasiya çəkir. Bu səbəbdən, temperatur tranformatorun xidmət ömrünü təsirl
Felix Spark
10/20/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir