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


Kõrgepinge seadmete isolaadoriga kroopimise vahemiku suurendamise viisid jaamades

Edwiin
Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Asukoha tingimuste tõsiduse hindamine ja isolaadrite/kulmutite uuendamise strateegia

Samm-sammult lähenemine:

  1. Mõõta või hinnake asukoha tingimuste tõsidust:

    • Ümbritseva keskkonna tegurid: Hindake saastuse, niiskuse, temperatuuri lülitumise ja soola pruudi (ranniku piirkondade puhul) tõsidust.

    • Operatsiooniline andmed: Koguge ajaloolist andmeid isolaatrite toimimise kohta, sealhulgas särkete ja kontaminatsioonitaseme juhtumite kohta.

    • Välisinspeksioonid: Teostage nähtavat inspektioni, et tuvastada degradatsiooni märgid, nagu jälgid, erosioon ja pinnakontaminatsioon.

  2. Kandidaadi profiili ja kriipimisjuhiste valik:

    • Kriipimisvahema kalkulatsioon: Asukoha tingimuste tõsiduse alusel arvutage vajalik kriipimisvahemaa, et tagada usaldusväärne eraldusjõudlus.

    • Profiili valik: Valige isolaatri profiil, mis pakub piisavat vedeliku liikumisvahet ja vastab veekondu. Alternatiivsed kulmad on eriti tõhusad nende järjepidevate vedeliku teede ennetamisel.

  3. Laboritoetestite ja testikriteeriumite valik:

    • Saaste vastupidavuse testid: Tehke laboritööd, et hinnata isolaatri võimet vastu saastusele simulatsioonikeskkonnas.

    • Hüdrofoobilsuse testid: Hinnake isolaatrimaterjali hüdrofoobsete omaduste, mis võivad vähendada nõeldejärgude riski niisketes tingimustes.

    • Mehaaniliste pingete testid: Veenduge, et isolaatr suudab vastu mehaanilistele pingeletele, eriti kui kaalutakse pikemaid või raskemaid isolaatreid.

  4. Kandidaatide kontroll/muutmine:

    • Välisproovide: Installeerige väike arv kandidaat-isolaatoreid välises keskkonnas ja jälgige nende toimimist ajas.

    • Muudatused: Testitulemuste alusel tehke vajalikud muudatused isolaatri disainile või materjalivalikule.

Kaks võimalust isolaatrite/kulmutite uuendamiseks:

  1. Olemasolevate isolaatrite asendamine suurema kriipimisvahemaga üksustega:

    • Suurem kaal ja kõrgemad algulised kulud pikemate vedeliku liikumisvahetega.

    • Võib nõuda struktuurilisi muudatusi, et toetada raskemaid isolaatreid.

    • Võib olla vaja installatsioonipeatatust.

    • Pakkub pikaajalist lahendust, tagades piisava kriipimisvahema.

    • Võib parandada üldist süsteemi usaldusväärsust ja vähendada hoolduskulusid.

    • Eelised:

    • Ebahelised:

  2. Lisa kriipimisboosteri/laiajalu installeerimine:

    • Võib mitte pakkuda sama pikaajalist kestlikkust uute suurema kriipimisvahemaga isolaatritega.

    • Nõuab täpset installatsiooni, et tagada õiged side ja toimimine.

    • Majanduslik lahendus võrreldes terviklike isolaatrite asendamisega.

    • Minimaalne installatsioonipeatumine, kuna boosteri võib lisada olemasolevatesse isolaatritesse.

    • Omaduse muutmine, et parandada vastupanuvõimet veekondu vastu.

    • Kriipimisboosteri/laiajal on polümeeridest taskud, mis on sisemalt erilise koostisega ainega katabunditud. Soojenemisel taandub tasku ja sidub olemasolevate isolaatrikulmade ümber, suurendades nii efektiivset diameetrit ja kriipimisvahemaa.

    • Kirjeldus:

    • Eelised:

    • Ebahelised:

Veekondu ja kulmaprofid:

  • Veekondu: Järjepidev kontamineeriva vedeliku tee, mis võib põhjustada nõeldejärgude ja särkete. See on levinud probleem saastunud keskkondades, eriti kui isolaatridel on ühtlane kulmaprofiil.

  • Alternatiivsed kulmaprofid: Alternatiivsete kulmaprofilega isolaatrite kasutamisel väheneb veekondu risk märkimisväliselt. Kulmade ebaregulaarne kuju segab jätkuvate vedeliku teede moodustumist, parandades isolaatri toimimist niisketes ja kontamineeritud tingimustes.

Visuaalne esitus:

Pildil kuvatakse isolaatreid, millel on installitud kriipimisboostereid/laiajuhu osas. Need boosterid suurendavad efektiivset kriipimisvahemaa ja kulma diameetrit, parandades isolaatri võimet vastu nõeldejärgudele ja särketele raskestes keskkonnatingimustes.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusiseseadme tingimuslik jälgimise seade (OLM2) kõrgepinge lülitite jaoks
Võrgusiseseadme tingimuslik jälgimise seade (OLM2) kõrgepinge lülitite jaoks
Seevärk on võimeline jälgima ja tuvastama erinevaid parameetreid vastavalt etteantud spetsifikatsioonidele:SF6 gaasi jälgimine: Kasutab spetsiaalset sensorit SF6 gaasi tiheduse mõõtmiseks. Võimalused hõlmavad gaasi temperatuuri mõõtmist, SF6 lekke kiiruse jälgimist ja täiendamise optimaalse kuupäeva arvutamist.Mehaanilise toimimise analüüs: Mõõdab sulgemis- ja avamiskordade toimimisaegu. Hinnatab põhikontaktide lahkuva kiiruse, dekrumbimist ja kontaktide ületrepi. Tuvastab mehaanilise kaotuse mä
Edwiin
02/13/2025
Pumpimise vältimise funktsioon lülitehoorikes
Pumpimise vältimise funktsioon lülitehoorikes
Välistamisfunktsioon on oluline kontrolltsüklite omadus. Kui seda välistamisfunktsiooni ei oleks olemas, siis eeldame, et kasutaja ühendab püsiva kontakti sulgemiskiirgus. Kui lülitin sulgeb tsüklit veavigu korral, aktiveerivad kaitserelaadid kiiresti väljalülitamise. Siiski püüab püsiv kontakt sulgemiskiirgus uuesti lülitin sulgeda (veavigu korral). See korduv ja ohtlik protsess tuletab meelde "välistamist" ning lõpetab katastroofiliselt mõnede süsteemi komponentide katkemisega. Viga võib ilmne
Edwiin
02/12/2025
Vooluvede vananemisfenomenid kõrgepinge lülitiavaldes
Vooluvede vananemisfenomenid kõrgepinge lülitiavaldes
See viga on kolm peamist allikat: Elektrilised põhjused: Voolude, näiteks ringvoolude lülitamine võib põhjustada kohaliku sildumise. Suuremates vooludes võib tekkida elektriline kaar spetsiifilises kohas, mis suurendab kohalikku vastust. Kui toimub rohkem lülitamisoperaatsioone, kaob kontaktipind veelgi, mis tõstab vastust. Mehaanilised põhjused: Vibraatsioonid, tihti tuule tõttu, on mehaanilise vananemise peamised tegurid. Need vibraatsioonid põhjustavad ajas sildumist, mis viib materjali sildu
Edwiin
02/11/2025
Alguline Ajutine Taastuvoltage (ITRV) kõrgepinge lülitite jaoks
Alguline Ajutine Taastuvoltage (ITRV) kõrgepinge lülitite jaoks
Üksikulise lõigevoolu (TRV) pingetorm, mis on sarnane lühikeste voolusuundade veaga, võib esineda ka pöördlauakontaktide tõttu pöördlaual, mis asub ringlusega seotud lülitiku küljel. See konkreetne TRV-pingetorm nimetatakse algseks üksikuliseks lõigevoolu (ITRV). Arvestades suhteliselt lühikeid kaugusi, on aeg, mille jooksul ITRVi esimene huipkond saavutatakse, tavaliselt vähem kui 1 mikrosekund. Alamvoolukompleksi juustepindadel olev pingetorm on tavaliselt madalam kui õhuvoolukompleektide omad
Edwiin
02/08/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut