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


Yüksek gerilim anahtarlama dolapları yalıtım elemanlarında kriptaj mesafesini uzatan yollar alttakilerdir

Edwiin
Edwiin
Alan: Güç anahtarı
China

Alan Durumu Şiddeti Değerlendirme ve yalıtkan/Buşon Güncelleştirme Stratejisi

Adım Adım Yaklaşım:

  1. Alan Durumu Şiddetini Ölçün veya Tahmin Edin:

    • Çevresel Faktörler: Kirlilik, nem, sıcaklık değişiklikleri ve tuz buharı (sahil bölgeleri için) gibi çevresel koşulların şiddetini değerlendirin.

    • İşlem Verileri: Tarihsel yalıtkan performansı, parlamalar, ark oluşumları ve kirlilik seviyeleri dahil olmak üzere verileri toplayın.

    • Saha Gözlemleri: Aşınma, erozyon ve yüzey kirliliği gibi bozulma belirtilerini görsel olarak kontrol edin.

  2. Aday Profil Seçimi ve Yalıtım Rehberliği:

    • Yalıtım Mesafesi Hesaplaması: Alan durumu şiddetine dayanarak güvenilir yalıtım performansını sağlamak için gerekli olan yalıtım mesafesini hesaplayın.

    • Profil Seçimi: Yeterli sızıntı yolları sağlayıp su köprüsüne karşı direnç gösteren bir yalıtkan profilini seçin. Alternatif şed profilleri, sürekli iletki neme karşı etkili olabilir.

  3. Uygulanabilir Laboratuvar Testlerini ve Test Kriterlerini Seçin:

    • Kirlilik Dayanıklılık Testleri: Yalıtkanın saha koşullarının simüle edildiği laboratuvar testleriyle kirlilik dayanıklılığını değerlendirin.

    • Hidrofobik Testler: Yalıtkan malzemenin hidrofobik özelliklerini değerlendirin, bu da nemli koşullarda parlama riskini azaltabilir.

    • Mekanik Gerilim Testleri: Özellikle daha uzun veya daha ağır yalıtkanlar düşünülüyorsa, yalıtkanın mekanik gerilimlere karşı dayanıklı olduğunu sağlayın.

  4. Adayları Doğrula/Varsayılanları Ayarla:

    • Saha Denemeleri: Saha koşullarında küçük sayıda aday yalıtkanı kurun ve zaman içinde performanslarını izleyin.

    • Ayarlamalar: Test sonuçlarına dayanarak, yalıtkan tasarımına veya malzeme seçimine gerekli ayarlamaları yapın.

Yalıtkan/Buşonları Güncellemenin İki Seçeneği:

  1. Var Olan Yalıtkanların Yüksek Yalıtım Mesafeli Birimlerle Değiştirilmesi:

    • Daha uzun sızıntı yolları nedeniyle artan ağırlık ve daha yüksek başlangıç maliyetleri.

    • Daha ağır yalıtkanları desteklemek için yapısal değişiklikler gerekebilir.

    • Kurulum süresi gerektirebilir.

    • Yeterli yalıtım mesafesini sağlayarak uzun vadeli bir çözüm sunar.

    • Sistem güvenilirliğini artırır ve bakım maliyetlerini azaltır.

    • Avantajlar:

    • Dezavantajlar:

  2. Ek Yalıtım Boosters/Genişleticilerin Kurulumu:

    • Yeni, yüksek yalıtım mesafeli yalıtkanlar kadar uzun vadede dayanıklı olmayabilir.

    • Doğru bağlanma ve performans sağlamak için dikkatli kurulum gerektirir.

    • Tüm yalıtkanları değiştirmeye kıyasla maliyet etkin bir çözümdür.

    • Boosters var olan yalıtkanlara eklenerek minimal kurulum süresi gerektirir.

    • Şed profilinin değiştirilmesi, su köprüsüne karşı direnci artırır.

    • Yalıtım boosters/genişleticiler, içten özel formüle edilmiş bir bileşime kaplanmış polimerik eteklerdir. Isıtıldığında, etek var olan yalıtkan şedlerine sarılır ve bağlanır, etkin çapı ve yalıtım mesafesini artırır.

    • Tanım:

    • Avantajlar:

    • Dezavantajlar:

Su Köprüsü ve Şed Profilleri:

  • Su Köprüsü: Parlama ve arka oluşumuna neden olan sürekli iletki neme sahip bir yol. Bu, özellikle yalıtkanların düzgün şed profilleri olduğunda kirli ortamlarda yaygın bir sorundur.

  • Alternatif Şed Profilleri: Alternatif şed profilindeki yalıtkanlar kullanılarak, su köprüsü riski önemli ölçüde azalır. Şedlerin düzensiz şekli, sürekli neme yolunu bozar, nemli ve kirli koşullardaki yalıtkan performansını geliştirir.

Görsel Temsil:

Verilen görüntü, bir trafiğe yatayda yerleştirilmiş yalıtkanları ve onlara monte edilmiş yalıtım boosters/genişleticileri göstermektedir. Bu boosters, etkin yalıtım mesafesini ve şed çapını artırarak, sert çevre koşullarında parlama ve arka oluşumuna karşı yalıtkan performansını geliştirir.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Yüksek gerilimli Anahtarlar için Çevrimiçi Durum İzleme Cihazı (OLM2)
Yüksek gerilimli Anahtarlar için Çevrimiçi Durum İzleme Cihazı (OLM2)
Bu cihaz, belirtilen özelliklere göre çeşitli parametreleri izleme ve tespit etme yeteneğine sahiptir:SF6 Gaz İzleme: SF6 gaz yoğunluğunu ölçmek için özel bir sensör kullanır. Gaz sıcaklığı ölçümü, SF6 sızıntı hızı izleme ve yeniden doldurma için ideal tarihin hesaplanmasını içerir.Mekanik İşlem Analizi: Kapatma ve açma döngülerinin çalışma sürelerini ölçer. Birincil kontakların ayrılma hızını, sönümlemeyi ve kontak aşımını değerlendirir. Artan sürtünme, korozyon, kırılma, yay yorgunluğu, bağlan
Edwiin
02/13/2025
Kısa devre kesicilerin mekanizmasındaki anti pompalama fonksiyonu
Kısa devre kesicilerin mekanizmasındaki anti pompalama fonksiyonu
Kontrol devrelerinin en önemli özelliklerinden biri anti-pumping fonksiyonudur. Bu anti-pumping fonksiyonu olmaması durumunda, bir kullanıcı kapatma devresine sürekli temaslı bir bağlantı eklediğini düşünelim. Devre kesicinin bir hata akımı üzerinde kapatılması durumunda, koruma röleleri hızlı bir şekilde tripping eylemi tetikleyecektir. Ancak, kapatma devresindeki sürekli temaslı bağlantı, devre kesicinin (tekrar) hataya kapatmaya çalışacaktır. Bu tekrarlanan ve tehlikeli süreç "pumping" olarak
Edwiin
02/12/2025
Yüksek gerilim kesici anahtardaki akım geçiş bıçaklarının yaşlanma olgusu
Yüksek gerilim kesici anahtardaki akım geçiş bıçaklarının yaşlanma olgusu
Bu arızalı çalışma modu üç temel kaynaktan kaynaklanmaktadır: Elektriksel Nedenler: Döngü akımları gibi akımların anahtarlama işlemi, yerel aşınmaya neden olabilir. Yüksek akım seviyelerinde, belirli bir noktada elektrik arkı yanabilir ve yerel direnç artar. Daha fazla anahtarlama işlemi gerçekleştiğinde, temas yüzeyi daha da aşınır ve direnç artar. Mekanik Nedenler: Genellikle rüzgar nedeniyle oluşan titreşimler, mekanik yaşlanmanın başlıca katkıda bulunanlarıdır. Bu titreşimler zamanla aşınma
Edwiin
02/11/2025
Yüksek Gerilim Anahtarlama Cihazları için Başlangıç Geçici Kurtarma Gerilimi (ITRV)
Yüksek Gerilim Anahtarlama Cihazları için Başlangıç Geçici Kurtarma Gerilimi (ITRV)
Kısa hat arızası sırasında karşılaşılan geçici kurtarma gerilimi (TRV) stresi, devre kesicinin besleme tarafındaki ana hat bağlantıları nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bu spesifik TRV stresi, Başlangıç Geçici Kurtarma Gerilimi (ITRV) olarak bilinir. İlgili mesafelerin göreceli olarak kısa olması nedeniyle, ITRV'nin ilk zirveye ulaşma süresi genellikle 1 mikrosaniyeden daha azdır. Alt istasyon içindeki ana hatların dalga direnci, hava yolu hatlarına kıyasla genellikle daha düşüktür.Şekil, terminal
Edwiin
02/08/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek