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


Áramkör-törő sűrűség monitorozó rendszer (gázvezetékekkel együtt) aláírásokban előforduló hibák

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

SF6 gáz sűrűség monitorozó rendszer komponensei és hibamódjai

Az SF6 gáz sűrűség monitorozó rendszer három fő komponensből áll:

  • Gáz sűrűség monitor

  • Gázcsövek manifolddal (ha alkalmazható)

  • Nyomásmérő (vagy sűrűségmérő)

Minden egyes komponens különböző típusú hibamódokat tapasztalhat.

Gáz sűrűség monitor

A gáz sűrűség monitort többféle hibamód érintheti:

• Mechanikai zavarok: A kapcsoló működési sűrűségi értékei megváltozhatnak rezgéseken keresztül megsérült mechanikai beállítások miatt.
• Kapcsolatok rosting: Az elégtelen környezetvédelem rostinghoz vezethet. Ez rossz tervezés vagy helytelen behelyezés következtében fordulhat elő.
• Hőérzékenység: Alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén fontos a megfelelő sűrűség monitor kiválasztása. A referenciagáz térfogatának lefolyása hibás jeleket okozhat. Az általános célokra szolgáló megoldások nem biztosítanak elegendő pontosságot a berendezés teljes működési tartományának hőmérséklet-kompenzációjához.
• Javíthatatlan hajtogatási hibák: A burdon csövek rossz hajtogatása SF6 gáz elvesztéshez vezethet. A környezeti tényezők is rombolhatják a csatlakozókat, ami elszivárgást eredményezhet.

Gázcsövek és manifoldok

A gázcsövek és manifoldok több csatlakozót adnak a rendszerhez, amelyek gyakran helyszínen készülnek, és kevésbé megbízhatók, mint a gyárban készített csatlakozók. Ezek a csatlakozók kitartottak a külső környezetre, ezáltal alábbi hibamódoknak vannak kitéve:

• Rosting: A környezeti hatások miatti romlás.
• Hőmérsékleti ciklusok: A hőmérséklet-változások által okozott stressz idővel gyengítheti a csatlakozókat, végül elszivárgásokhoz vezethet.

Nyomásmérők

A nyomásmérőket az SF6 gáz jelenlétének ellenőrzésére és nyomásának figyelésére telepítik. Fontos szempontok:
• Környezeti hatás: A mérők általában kívülről települnek, és kemény feltételekkel szembesülnek. Csövek és manifoldokon keresztül vannak csatlakoztatva, amelyek hajlamosak elszivárgásra.
• Kalibráció eltérés: Idővel a mérők kalibrációja megsérülhet, ami hibás nyomásolvaszt eredményezhet.
• Csatlakozók csökkentése: A potenciális elszivárgási pontok minimalizálása érdekében kevesebb csatlakozóval rendelkező indikátorok használata javaslott. Ilyen indikátorok integrált sűrűségmonitorként is elérhetők, csökkentve az elszivárgás kockázatát.

Összefoglalás

Összefoglalva, az SF6 gáz sűrűség monitorozó rendszer megbízhatósága a három fő komponens megfelelő működésétől függ: gáz sűrűség monitor, gázcsövek manifolddal, és nyomásmérő. Minden komponens specifikus hibamódokkal jár, amelyeket csak óvatos kiválasztás, telepítés és karbantartás segítségével lehet kezelni. Erős tervezés és csatlakozók minimális számának fenntartása jelentősen csökkentheti a hibák valószínűségét, és javíthatja a rendszer teljesítményét.

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