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


Magas feszültségű kapcsolótechnika izolátorainak húzódási távolságának növelési módjai az átalakító telepeken

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Telephelyi Állapot Súlyosságának Értékelése és Izolátorok/Behelyezők Frissítési Stratégiája

Lépésről Lépésre:

  1. Telephelyi Állapot Súlyosságának Mérése vagy Becslése:

    • Környezeti Faktorok: Értékelje a szennyezés, páratartalom, hőmérséklet-változások és sószóra (partvidék esetén) súlyosságát.

    • Működési Adatok: Gyűjtsön adatokat az izolátorok múltbeli teljesítményéről, beleértve a villámugrásokat, ívülési eseményeket és szennyeződési szinteket.

    • Terepi Felülvizsgálatok: Végzzen látványos vizsgálatokat, hogy felismerje a romlás jeleit, mint például a nyomvonalak, érosztódás és felszíni szennyeződés.

  2. Jelöltek Profiljának és Csúszási Útvonalnak Kiválasztása:

    • Csúszási Útvonal Számítása: A telephelyi állapot súlyosságán alapulóan számítsa ki a megbízható izolációs teljesítményhez szükséges csúszási utat.

    • Profil Kiválasztása: Válasszon olyan izolátor profilokat, amelyek megfelelő lefolyási útvonalakat biztosítanak és ellenállnak a víz-hídak kialakulásának. Az váltakozó profilú izolátorok különösen hatékonyak a folyamatos vezető vízútak megelőzésében.

  3. Alkalmazott Laboratóriumi Próbák és Próba Kritériumok Kiválasztása:

    • Szennyeződés Elleni Próbák: Végzzen laboratóriumi próbákat, hogy értékelje az izolátor képességét a szennyezés ellen tiszta mezőfeltételek simulálásával.

    • Hidrofobikus Tulajdonságok Próbái: Értékelje az izolátor anyag hidrofobikus tulajdonságait, amelyek segíthetnek csökkenteni a vízös körülmények közötti villámugrás kockázatát.

    • Mechanikai Feszültség Próbái: Győződjön meg róla, hogy az izolátor elviseli a mechanikai feszültségeket, különösen, ha hosszabb vagy nehézebb izolátorokat használnak.

  4. Ellenőrzés/Szabályozás Jelöltek Esetén:

    • Terepi Próbák: Telepítse a jelölt izolátorok egy kis mennyiségét a mezőben, és figyelje a teljesítményüket idővel.

    • Szabályozás: A próbaeredmények alapján tegyen szükséges módosításokat az izolátor tervezésében vagy az anyagválasztásban.

Két Opció Izolátorok/Behelyezők Frissítésére:

  1. Meglévő Izolátorok Cseréje Magasabb Csúszási Útvonalú Egységekre:

    • Növekedett súly és magasabb kezdeti költségek a hosszabb lefolyási utak miatt.

    • Strukturális módosítások lehetnek szükségesek a nehézebb izolátorok támogatásához.

    • Telepítési leállások szükségesek lehetnek.

    • Hosszú távú megoldást nyújt a megfelelő csúszási útvonal biztosításával.

    • Javíthatja az általános rendszer megbízhatóságát és csökkentheti a karbantartási költségeket.

    • Elsődleges Előnyök:

    • Hátrányok:

  2. További Csúszási Támogatók/Kiterjesztők Telepítése:

    • Nem biztosít ugyanolyan hosszú távú tartósítást, mint a magasabb csúszási útvonalú új izolátorok.

    • Megfelelő összekötés és teljesítmény érdekében gondos telepítést igényel.

    • Költséghatékony megoldás a teljes izolátorok cseréjéhez képest.

    • Minimális telepítési leállás, mivel a támogatókat a meglévő izolátorokhoz adhatjuk hozzá.

    • A shed profil módosításának rugalmassága, ami javítja a víz-hídak elleni ellenállást.

    • A csúszási támogatók/kiterjesztők polimerekből készült szirtak, amelyek belsőleg speciálisan kifejlesztett vegyülettel vannak bevonva. A fémmelegítés során a szirt befogja és összekötődik a meglévő izolátor sheds-re, növelve a hatásos átmérőt és a csúszási utat.

    • Leírás:

    • Elsődleges Előnyök:

    • Hátrányok:

Víz Hídak és Shed Profilok:

  • Víz Hídak: Egy folyamatos, szennyeződéses vezető vízút, amely arckiválást és villámugrást okozhat. Ez gyakori probléma a szennyezett környezetekben, különösen, ha az izolátorok egyformán profilozott sheds-rekkel rendelkeznek.

  • Váltakozó Shed Profilok: A váltakozó profilú izolátorok használatával jelentősen csökkenthető a víz hídak kockázata. A sheds irregular alakja zavarja a folyamatos vízútak kialakulását, javítva az izolátor teljesítményét nedves és szennyezett körülmények között.

Látványos Megjelenítés:

A képen látható izolátorok csúszási támogatókkal/kiterjesztőkkel vannak ellátva egy áramelosztóban. Ezek a támogatók növelik a hatásos csúszási utat és a shed átmérőt, javítva az izolátor képességét a villámugrás és arckiválás ellen a kemény környezeti feltételek között.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Ez az eszköz képes különböző paraméterek figyelésére és észlelésére a következő specifikációk szerint:SF6 gázfigyelés: Speciális szenzort használ az SF6 gáz sűrűségének mérésére. Képes a gáz hőmérsékletének mérésére, az SF6 szivárgás sebességének figyelésére, valamint a feltöltés optimális időpontjának kiszámítására.Működés mechanikai elemzése: Méri a bezáró és nyitó ciklusok működési idejét. Becsüli a főkapcsolók elválasztási sebességét, lecsengést, és a kapcsoló túlmegyest. Azonosítja a mechan
Edwiin
02/13/2025
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Az ellenálló funkció egy nagyon fontos jellemző a vezérlő áramkörökben. Ha nincs ilyen ellenálló funkció, feltételezhetjük, hogy a felhasználó tartós kapcsolatot csatlakoztat a záró áramkörbe. Amikor az átmenetel záródik hibajáráson, a védelmi relék gyorsan indítanak trippelést. Azonban a záró áramkörben lévő tartós kapcsolat megpróbálná újra zárni az átmenetelt (még egyszer) a hiba esetén. Ez a folyamatos és veszélyes folyamat neve "pumping", ami végül katasztrofális kudarcot eredményezhet bizo
Edwiin
02/12/2025
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
Ez a hibatípus három fő forrásból ered: Elektromos okok: Az áramok, mint például a hurokáramok kapcsolása helyi szenvedéshez vezethet. Magasabb áramoknál egy elektromos ív ég is meghatározott ponton, ami növeli a helyi ellenállást. További kapcsolási műveletekkel a kapcsoló felület tovább szenved, ami az ellenállás növekedését eredményezi. Mechanikai okok: A rezgések, amelyek gyakran a szél miatt jelennek meg, a fő hozzájáruló tényezők a mechanikai öregedéshez. Ezek a rezgések idővel súrolódást
Edwiin
02/11/2025
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
A rövid vonalhibák során tapasztalható átmeneti helyreálló feszültség (TRV) jelensége hasonlóan jelentkezhet a körzetváltó berendezés ellátó oldali buszsorok csatlakozásai miatt is. Ez a specifikus TRV-feszültség kezdeti átmeneti helyreálló feszültségként (ITRV) ismert. A relatíve rövid távolságok miatt az ITRV első csúcsa általában kevesebb mint 1 mikrosecundum alatt érhető el. A telephelyen belüli buszsorok hullámellenállása általában alacsonyabb, mint a felettirő vonalaké.Az ábra szemlélteti
Edwiin
02/08/2025
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