• 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
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
10 դեպք արգելվում են տրանսֆորմատորի տեղադրման և աշխատանքի համար
10 դեպք արգելվում են տրանսֆորմատորի տեղադրման և աշխատանքի համար
Տրանսֆորմատորի نصب وعملیات ممنوعات 10! никогда не устанавливайте трансформатор слишком далеко—избегайте размещения его в отдаленных горах или пустынных местах. Избыточное расстояние не только приводит к потере кабелей и увеличению потерь на линии, но также затрудняет управление и обслуживание. никогда не выбирайте мощность трансформатора произвольно. Выбор правильной мощности крайне важен. Если мощность слишком мала, трансформатор может быть перегружен и легко поврежден—перегрузка более чем на 3
James
10/20/2025
Որպեսզի Ինչպե՞ս Անվտանգորեն Համապատրաստել Չհումացող Տրանսֆորմատորները
Որպեսզի Ինչպե՞ս Անվտանգորեն Համապատրաստել Չհումացող Տրանսֆորմատորները
Չորացող դրական ձեռքարկման համար սահմանված պահանջները Ներգրավեք պահանջվող փոխանցիչը աշխատանքի մեջ, բացեք փոխանցիչի ցածր լարման կողմի կողմնացույցը, հեռացրեք կառավարման էլեկտրաէներգիայի ֆյուզը և կախեք «ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» նշանը կողմնացույցի Griff-ի վրա։ Բացեք սպասարկվող փոխանցիչի բարձր լարման կողմի կողմնացույցը, փակեք գերալարման սահմանային սահմանափակը, լրիվ դաշտեք փոխանցիչը, պանակեք բարձր լարման պանակը և կախեք «ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» նշանը կողմնացույցի Griff-ի վրա։ Չորացող փոխանցիչի սպասարկման ժամանակ առաջինը կ
Felix Spark
10/20/2025
Մի կարող է ներկայացնել բարձր լարման վերթերումը։
Մի կարող է ներկայացնել բարձր լարման վերթերումը։
Բարձր լարման էլեկտրական սեփակներում բույսի հյութի կիրառումըԲույսի հյութով սեփակները ավելի կարգավոր են միջավայրի նկատմամբ, ավելի անվտանգ և երկարատև են նախագծված քաղցր հյութով սեփակների համեմատ: Այդ պատճառով նրանց օգտագործումը աճում է όչ տնտեսության ներսում, այնպես էլ արտասահմանում: 悶預測全球植物油變壓器的數量已經超過200萬台。Այս 2 միլիոն սեփակի մեջ շատ մեծ մասը բաժանվում է ցածր լարման բաշխման սեփակների: Չինաստանում միայն մեկ բույսի հյութով սեփակ է մտնել գրավում 66 kV-ից բարձր, իսկ արտասահմանում նման սեփակների քանակը
Noah
10/20/2025
Հարաբերյալ պրոդուկտները
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