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


Սարքերի պահպանության վերլուծություն և կանխարգելում. 10 կՎ բաշխման սարքերի դատարսումների հիմնական պատճառները

Leon
Leon
դաշտ: Սխալների անալիզ
China

1. Ներածություն

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի գործարկմանը ընթացքում գլխավոր սարքավորումը հանդիպում է ներքին և բարձրատար օդային ազդանշանների հանգամանքներին։ Սահքի անջատիչները, ことに金属氧化物避雷器(MOA)因其优异的非线性伏安特性,由于其良好的性能、大电流承载能力和强抗污染能力而成为保护的关键。然而,长期暴露于工频电压下,加上组件质量、制造工艺和外部环境的影响,使MOA容易出现异常发热或爆炸,需要科学识别、判断和预防。

Այս հոդվածը նվիրված է տրամադրող շրջանում 10 kV բաշխման MOA-ների մեծ մասշտաբի հեռացումներին։ Մանրամասն վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պարկային սահքի անջատիչները կենտրոնացած են մեկ պարագանախարարի մոդելի վրա։ Այդ մոդելի երեք խանգարված և երկու նորմալ փուլերի MOA-ները հեռացվել են և փորձարկվել են պատճառների և հակամարումների որոշման համար։

2. Խանգարումների Ընդհանուր Նկարագիր

Խանգարված սահքի անջատիչները բաշխված են 35 kV ենթակայանի 10 kV բաշխման գիծներում։ Ենթակայանում առաջացող կանխատեսելի/խանգարումների գրանցումները չեն համապատասխանում խանգարված փուլերի սահքի անջատիչներին։ Հինգ նմուշային սահքի անջատիչները չունեն ճշգրիտ պաշտպանական գործողության և խանգարումների գրանցումներ։ Լուսնական դիրքային համակարգերը ցույց են տալիս, որ 2020 թվականին ենթակայանի կենտրոնում 10 կմ շառավիղով շրջանում կատարվել է 516 լուսնական հարված։

Արդյունավետ ներկայացումից հետո հանդիպում են հանդուրժողական փորձարկումներ (ներառյալ իզոլացիոն դիմադրության փորձարկումը, 1 mA DC հղումային լարման փորձարկումը և 0.75 անգամ 1 mA DC հղումային լարման դիմադրության փորձարկումը), բոլորը ունեն արդյունավետ արդյունքներ։

3. Խանգարումների Պատճառների Վերլուծություն

Երեք խանգարված փուլերի MOA-ները (№1, №2, №3) հեռացվել են, երկու նորմալ փուլերի MOA-ները (№4, №5) փորձարկվել են և հեռացվել են համեմատության համար, որպեսզի որոշվեն մեծ մասշտաբի խանգարումների պատճառները։

3.1 不完备的铭牌信息

在三个故障相和两个正常相的避雷器中:4个有生产日期但没有序列号;1个有序列号但没有日期;其他信息相对完整。

铭牌对于运行维护人员获取基本设备信息至关重要。缺少生产日期/序列号会妨碍使用寿命计算和质量追溯,阻碍集中缺陷管理。

3.2 getVaristors Are All Fragments

Disassembly of No.1 faulty arrester reveals: 6 varistors between two electrodes, with burning marks and white powder on some surfaces; except for relatively flat upper/lower surfaces, varistors are irregular in shape, with no uniform size or arrangement. Thicknesses include 18 mm, 20 mm, 23 mm, and 25 mm. Three varistors have regular outer arcs (presumably from the outer circles of complete disc - shaped/annular varistors). Similar issues exist in the other two faulty - phase arresters.

The No. 5 intact surge arrester was disassembled (no damage during process, results in Fig. 4). Inside: 5 varistor pieces + 3 metal gaskets. Varistors have flat top/bottom surfaces, irregular fragments otherwise, similar to others: 3 pieces ~22mm thick, 1 at 20mm, 1 at 17mm. 3 pieces show regular outer arcs (from outer circles of complete disc/ring - shaped varistors); 2 show regular inner arcs (from inner circles of complete ring - shaped varistors).

Varistors of standard metal - oxide surge arresters are regular discs, rings, or cylinders. Their dimensions link strictly to voltage ratio (residual/reference voltage), potential gradient, current - carrying capacity, raw materials, and firing processes. Before core assembly, each varistor undergoes full tests (power - frequency, DC, high - current impulse, square - wave, etc.). Only passed pieces are assembled.

Disassembly shows these arresters use unconventional varistors: inconsistent counts of varistors/metal gaskets across same - model units; irregular shapes, varying thicknesses, and uneven outer arcs. Thus, cores are patched from fragments of conventional varistors (different specs/electrical params), not 10 kV standard ones. Comparison of faulty vs. normal phases confirms this is a factory defect, not fault - induced.

Such varistors have subpar electrical performance. Uneven contact areas worsen overvoltage resistance, current - carrying capacity, and stability—easily causing breakdowns during line surges.

3.3 Poor Sealing of Composite Jacket

Disassembling No. 3 faulty arrester: one end of the composite jacket seals well with the electrode (Fig. 5); the other end lacks cast sealing. Only a little sealant fills the electrode - arc - shield gap—ineffective for protection, causing gaps and severe electrode rust (Fig. 6).

This poor sealing stems from inadequate casting in production, not faults.

The composite jacket has no casting seal on one side of the arc - isolating cylinder, and the threaded surface of the electrode block is severely rusted. This shows that even with sealant, moisture can seep into the arc - isolating cylinder through thread gaps. During operation, moisture adhering to the varistor core assembly surface increases leakage current and resistive components, causing severe heat. Long - term operation leads to rising temperatures inside the arc - isolating cylinder, possibly melting and bursting the cylinder wall, gradually deteriorating the surge arrester's operational quality.

When inspecting No. 4 surge arrester, uneven thickness of the composite jacket was found at one electrode end. A micrometer measured the thickest part at 4.985 mm and the thinnest at only 0.275 mm, as shown in Figure 7. The figure also shows the center electrode column perforation of the jacket is not a standard circle, indicating poor sealing here.

The composite jacket is mainly made of silicone rubber. Its uneven thickness results from poor process control and eccentricity during the vulcanization stage of production. For conventional 10 kV surge arresters, the composite jacket has a uniform thickness of 3–5 mm. Over - thin silicone rubber exhibits poor aging resistance and is prone to cracking. It not only allows moisture to penetrate and adhere to the surface of the insulating cylinder, causing moisture - induced faults, but may also impair the external insulation performance of the equipment, becoming a key factor restricting product quality.

3.4 Qualified in Conventional Tests, Unqualified in Special Tests

DC voltage - related tests were performed on the No. 5 normal surge arrester, with results shown in Table 1.

To verify its over - current withstanding capability, a high - current impulse test was conducted on the No. 4 normal surge arrester. Even when the test impulse current was far below the standard - specified value, the arrester still experienced breakdown and shattering, resulting in a failed test. Detailed data are presented in Table 2.

4. Recommendations

When bidding and procuring surge arresters (especially for distribution networks), clearly define supplier qualifications and technical specs. Choose suppliers with mature processes and good performance; avoid overly low - cost bids.

During acceptance of delivered distribution network arresters, construction and operation units must follow standards like “Five - Pass”. Conduct item - by - item checks, retain factory test reports to ensure qualification rates.

Use provincial material inspection centers’ test platforms. Perform sampling tests (AC/DC, high - current impulse, sealing) for 10 kV arresters to block unqualified products from grid connection.

After installation, before commissioning, strictly follow GB 50150—2016 for on - site tests. Issue standardized reports, archive as required. Ensure full - process data management (production → transport → acceptance → handover test → commissioning).Post - commissioning, enhance patrols/records. In rainy seasons, use infrared imaging. For abnormal heating, power off and replace promptly to prevent fault expansion.

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Աշխարհի առաջին 500կՎ/90կԱ դեմքուլի արտադրական հոսանքի սահմանացող սարքը. Հ&S-ի հաջողությունը և էլեկտրական ქա Kee-Business-ի փորձարկումը
Աշխարհի առաջին 500կՎ/90կԱ դեմքուլի արտադրական հոսանքի սահմանացող սարքը. Հ&S-ի հաջողությունը և էլեկտրական ქա Kee-Business-ի փորձարկումը
Հինգշաբթի օրը, աշխարհի առաջին 500կՎ/90կԱ տարածային սահմանափակ բարձր լարումով հողային հողային հողային սահմանափակ սահմանափակ սահմանափակ սահմանափակ, որը կազմակերպվել է Գուանդոնգի Էլեկտրա ցանցի և Չինաստանի Բարձր Լարումով Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափակ Սահմանափ
Baker
11/27/2025
Հիդրավլիկ թունելը և SF6 գազի թունելը շղթայակապիչներում
Հիդրավլիկ թունելը և SF6 գազի թունելը շղթայակապիչներում
Հիդրավլիկ գործացման մեխանիզմներում ստորահոսըՀիդրավլիկ մեխանիզմների համար ստորահոսը կարող է պայմանավորել կարճաժամկետ հաճախակի 汞柱泄漏可能导致短期内频繁启动泵或重新加压时间过长。阀门内部严重漏油可能导致压力损失故障。如果液压油进入蓄能器气缸的氮气侧,可能会导致异常压力升高,影响SF6断路器的安全运行。除了由于损坏或异常的压力检测装置和压力部件导致的异常油压故障,以及因跳闸/闭合电磁线圈、一级阀推杆或辅助开关信号问题导致的无法闭合或打开等故障外,几乎所有其他液压机构的故障都是由泄漏引起的——包括氮气泄漏。液压机构的主要漏油位置包括:三通阀和排油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头、工作缸和蓄能器缸活塞杆上的密封件损坏、低压油箱中的砂眼。(1) 高低压油管、压力表和压力继电器接头处的泄漏在所有液压机构泄漏中,管接头泄漏占比较大,约为30%。液压油管和接头通过“卡套”实现密封。如果加工精度、紧固强度不当或连接处有毛刺,可能会发生漏油。处理时,先稍微拧紧接头;如果仍然泄
Felix Spark
10/25/2025
10կՎ RMU ընդհանուր սխալները և լուծումների ցուցուտ
10կՎ RMU ընդհանուր սխալները և լուծումների ցուցուտ
Կիլավորման հարցերը և դրանց ուղղման մеры 10կՎ շրջապատական գլխավորների (RMU) համար10կՎ շրջապատական գլխավորը (RMU) քաղաքային էլեկտրական բաշխման ցանցերում հաճախ օգտագործվող սարք է, որը նախատեսված է միջին լարման էլեկտրաէներգիայի բաշխման և հանձնարարման համար։ Արդյունավետ աշխատանքի ընթացքում կարող են առաջանալ տարբեր հարցեր։ ქვეևոր ներկայացված են ընդհանուր հարցերը և համապատասխան ուղղման մեթոդները։I. Էլեկտրական հետևանքներ Ներքին կորотի շղթա կամ վերադասավորված կապRMU-ի ներսում կորոտ շղթա կամ թափանց կապ կա
Echo
10/20/2025
Բարձր լարման շղթայի կոտրիչների տեսակները և դեֆեկտացիայի գիդ
Բարձր լարման շղթայի կոտրիչների տեսակները և դեֆեկտացիայի գիդ
Բարձր լարման անջատիչներ. դասակարգում և սխալների ախտորոշումԲարձր լարման անջատիչները հզորության համակարգերում կարևոր պաշտպանական սարքեր են: Նրանք սարքավորումներին վնաս պատճառելուց խուսափելու համար սխալի առկայության դեպքում արագ ընդհատում են հոսանքը՝ կանխելով ավելցուկային բեռնվածությունները կամ կարճ միացումները: Սակայն երկարատև շահագործման և այլ գործոնների պատճառով անջատիչները կարող են սխալներ առաջացնել, որոնք պահանջում են ժամանակին ախտորոշում և վերացում:I. Բարձր լարման անջատիչների դասակարգում1. Տե
Felix Spark
10/20/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը