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


Typiskā atšķirība starp SF6 un vakuumu pārslēgām augstajā spriegumā

Edwiin
Edwiin
Lauks: Sprieguma pārslēgts
China

Vakuumu un SF6 pārtraukumu salīdzinājums augstsprieguma pārtraukumos

Sadaļā par defektējošo strāvas pārtraukšanu, īpaši tās, kas saistītas ar ļoti strauju pagaidu atjaunošanās sprieguma (TRV) pieaugumu, vakuumu pārtraukumi ir ievērojami priekšrocīgāki salīdzinājumā ar SF6 (sulfūra heksafluorīda) pārtraukumiem, tāpēc ka viņiem ir labākas dielektriskās atjaunošanās raksturības. Šeit ir detalizēts salīdzinājums, tostarp galvenās atšķirības sliešanas statistikā, vēlu sliešanās uzvedībā un veiktspējā konkrētos pielietojumos, piemēram, induktīvo slodzes un kondensatoru banku pārslēgšanā.

1. Dielektriskā Atjaunošanās un Pagaidu Atjaunošanās Spriegums (TRV)

  • Vakuumu Pārtraukumi:

    • Ātra Dielektriskā Atjaunošanās: Vakuumu pārtraukumi ir pazīstami savā ļoti ātrajā dielektriskajā atjaunošanā, kas ir būtiska, saskaroties ar augstu TRV līmeni. Pēc strāvas pārtraukšanas vakuuma spraugas ātri atjaunota izolācijas īpašības, padarot to ļoti efektīvu, cīnoties pret straujiem TRV apstākļiem.

    • Izcilāka Veiktspēja Straujam TRV: Šis ātra atjaunošanās laiks ļauj vakuumu pārtraukumiem efektīvāk kontrolēt pagaidu atjaunošanās spriegumu ar ļoti strauju pieaugumu salīdzinājumā ar SF6 pārtraukumiem. Ātra izolācijas atjaunošanās samazina atdzīvināšanās risku TRV fāzē.

  • SF6 Pārtraukumi:

    • Lēnāka Dielektriskā Atjaunošanās: SF6 pārtraukumi, neskatoties uz to, ka joprojām ir efektīvi, salīdzinājumā ar vakuumu pārtraukumiem ir lēnāka dielektriskā atjaunošanās. Tas nozīmē, ka straujam TRV notikumā ir lielāks risks atdzīvināšanai vai sliešanai pirms izolācija pilnībā atjaunojas.

    • Mazāk Piemērots Straujam TRV: Lietojumos, kur TRV ir ļoti straujs, SF6 pārtraukumi var nebūt tik efektīvi kā vakuumu pārtraukumi, potenciāli radoņo lielāku stresu pārtraukumam un palielināto risku neveiksmīgam darbībai.

2. Sliešanas Statistika

  • Vakuumu Pārtraukumi:

    • Augsnis Sliešanas Spriegums: Principā vakuumu spraugas ir ļoti augsts sliešanas spriegums, kas padara tos ļoti uzticamus dažādās darbības apstākļos.

    • Neliels Sliešanas Risks Vidējos Spriegumos: Neraugoties uz augsto sliešanas spriegumu, joprojām ir ļoti mazs risks, ka sliešana notiek vidējos spriegumos. Tomēr šis risks ir ļoti zems un vispārīgi nav problēma praktiskajos lietojumos.

  • SF6 Pārtraukumi:

    • Zemāks Sliešanas Spriegums: SF6 spraugas parasti ir zemāks sliešanas spriegums salīdzinājumā ar vakuumu spraugām, kas nozīmē, ka tās ir vairāk pakļautas sliešanai noteiktos apstākļos.

    • Vairāk Konsekventa Veiktspēja: Neraugoties uz zemāku sliešanas spriegumu, SF6 pārtraukumi parasti sniedz vairāk paredzamu un konsekventu veiktspēju plašā spektrā darbības apstākļu dēļ.

3. Vēla Sliešanās Uzvedība

  • Vakuumu Pārtraukumi:

    • Spontāna Vēla Sliešana: Viens no unikālajiem vakuumu pārtraukumu raksturojumiem ir tas, ka tie var pieredzēt spontānu vēlu sliešanu, kas var notikt līdz pat vairākiem simtiem milisekundēm pēc strāvas pārtraukšanas. Šis fenomens ir rets, bet var notikt dēļ atlikusīs jonizācijas vai citiem faktoriem.

    • Ierobežotas Sekas: Šādu vēlu sliešanas notikumu sekas ir minimālas, jo vakuuma sprauga tūlīt atjauno savas izolācijas īpašības pēc sliešanas. Šī pašizdziedinošā īpašība nodrošina, ka pārtraukums paliek funkcionāls un drošs.

  • SF6 Pārtraukumi:

    • Nav Vēlas Sliešanas: SF6 pārtraukumi neatklāj vēlu sliešanas uzvedību, jo SF6 gāze ātri dejonizējas pēc strāvas pārtraukšanas, atjaunojot spraugas izolācijas īpašības.

4. Veiktspēja Induktīvo Slodzes Pārslēgšanā

  • Vakuumu Pārtraukumi:

    • Augstāks Atdzīvināšanās Frekvence: Induktīvo slodzes pārslēgšanā, īpaši, kad tiek pārslēgti shunta reaktori, vakuumu pārtraukumi parasti piedzīvo ievērojami lielāku skaitu atkārtotas atdzīvināšanās vienā enerģijas frekvences strāvas nullei. Tas ir saistīts ar ātro dielektrisko atjaunošanos, kas var radīt atdzīvināšanu, ja TRV pārsniedz pārtraukuma spēju.

    • Mazināšanas Stratēģijas: Lai mazinātu šo problēmu, var izmantot īpašas pasākumus, piemēram, iepriekš ievietoto rezistorus vai glābēju konturus, lai ierobežotu TRV un samazinātu atdzīvināšanās iespējamību.

  • SF6 Pārtraukumi:

    • Zemāks Atdzīvināšanās Frekvence: SF6 pārtraukumi parasti ir ar zemāku atdzīvināšanās frekvenci induktīvo slodzes pārslēgšanas lietojumos. Tāpēc, ka SF6 lēnāka dielektriskā atjaunošanās ļauj izolācijas lēni palielināties, samazinot atdzīvināšanās iespējamību.

5. Kondensatoru Banku Pārslēgšana

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Augstsprieguma strāvas pārtrauktājos ierīkota tiešsaistes stāvokļa uzraudzības ierīce (OLM2)
Augstsprieguma strāvas pārtrauktājos ierīkota tiešsaistes stāvokļa uzraudzības ierīce (OLM2)
Šis ierīce spēj uzraudzīt un izsekot dažādiem parametriem saskaņā ar norādītajiem specifikācijām:SF6 gāzes uzraudzība: Izmanto specializētu sensoru, lai mērītu SF6 gāzes blīvumu. Spējas ietver gāzes temperatūras mērīšanu, SF6 noplūdes ātruma monitoringu un optimālā datuma aprēķināšanu pārlādēšanai.Mehāniskās darbības analīze: Mēra slēgšanas un atvēršanas ciklu darbības laiku. Novērtē primāro kontaktu atdalīšanās ātrumu, dempfēšanu un kontaktu pārsprauzdinājumu. Atklāj mehānisko apgādināšanās zīm
Edwiin
02/13/2025
Antipumpu funkcija automātiskajos izolētājos
Antipumpu funkcija automātiskajos izolētājos
Anti-pumpu funkcija ir viena no galvenajām kontroļšķemas īpašībām. Bez šīs anti-pumpu funkcijas, ja lietotājs savieno nepārtrauktu kontaktu slēgšanas šķemā, tad, kad izmatojotāja pārtraukums slēdzies uz defektā, aizsardzības releji strauji aktivizē atslēgu darbību. Tomēr, nepārtrauktā kontakts slēgšanas šķemā mēģinās vēlreiz slēgt pārtraukumu (atkal) uz defektu. Šis atkārtots un bīstams process tiek saukts par "pumping", un tas beidzot radīs katastrofisku kādu sistēmas komponentu sabojājumu. Sab
Edwiin
02/12/2025
Augšsprieguma atslēgā esošo strāvas šķīrņu novecošanas parādības
Augšsprieguma atslēgā esošo strāvas šķīrņu novecošanas parādības
Šis iznākšanas veids ir radies trīs galvenajos avotos: Elektroenerģijas cēloņi: Strāvas pārslēgšana, piemēram, lūka strāvas, var novest pie vietējas uzbrukuma. Augstākos strāvas apjomos elektriskais loks var degt konkrētā punktā, palielinot vietējo pretestību. Ar vairākiem pārslēgšanas darbībām kontakta virsma sasniedz vēl lielāku apmierinājumu, kas rada pretestības palielināšanos. Mehāniskie cēloņi: Vibrācijas, bieži vien dēļ vēja, ir galvenie mehāniskās novecošanas iemesli. Šīs vibrācijas laik
Edwiin
02/11/2025
Sākotnējais īstermiņa atveseļošanās voltāža (ITRV) augstsprieguma līkumvedējiem
Sākotnējais īstermiņa atveseļošanās voltāža (ITRV) augstsprieguma līkumvedējiem
Pārejošā atveseļošanās spriegums (TRV), līdzīgs tam, kas sastopams īsā līnijas defektā, var notikt arī dēļ vada savienojumiem piegādes puses pārtraukuma automāta priekšā. Šis specifiskais TRV stresa veids pazīstams kā Sākotnējais Pārejošais Atveseļošanās Spriegums (ITRV). Ņemot vērā salīdzinoši īso attālumu, laiks, kas nepieciešams, lai sasniedzētu pirmo ITRV virsotni, parasti ir mazāks nekā 1 mikrosekunde. Substacijas vadiem iekšpusē bieži vien ir zemāka impulsspreiguma pretestība salīdzinājumā
Edwiin
02/08/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību