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Analyse von Fehlern und Lösungen für 17500V-Ringverteilwerke in Verteilnetzen

Felix Spark
Felix Spark
Feld: Fehler und Wartung
China

Mit der Steigerung der sozialen Produktivität und der Lebensqualität der Menschen nimmt der Bedarf an Elektrizität ständig zu. Um die Effektivität der Konfiguration des Stromnetzwerksystems sicherzustellen, ist es notwendig, Verteilnetze basierend auf den tatsächlichen Gegebenheiten angemessen zu bauen. Während des Betriebs von Verteilnetzsystemen spielen jedoch 17,5kV-Ringknotenanlagen eine sehr wichtige Rolle, weshalb die Auswirkungen durch Störungen extrem bedeutsam sind. In diesem Fall ist es entscheidend, aufgrund häufiger Störungen von 17,5kV-Ringknotenanlagen angemessene und effektive Lösungen anzuwenden. Nur dann kann die Effektivität und Stabilität des Betriebs von 17,5kV-Ringknotenanlagen gewährleistet, die Häufigkeit von typischen Störungen reduziert und die Betriebsleistung von Verteilnetzen verbessert werden.

1. Vorteile von 17,5kV-Ringknotenanlagen

Vorteile von 17,5kV-Ringknotenanlagen: 17,5kV-Ringknotenanlagen (siehe Abbildung unten) haben Vorteile wie Knotenverbindungsverteilung und einfache Bedienung und Wartung. Im Folgenden wird eine kurze Analyse und Erklärung dieser beiden Aspekte gegeben.

10kV ring main units.jpg

1.1 Einfache Bedienung und Wartung

Da die internen Komponenten von 17,5kV-Ringknotenanlagen relativ zahlreich und kompakt konzentriert sind, ist der Schrankkörper miniaturisiert, vergleichsweise leicht und beansprucht wenig Platz. Gleichzeitig befindet sich die Schaltstruktur von 17,5kV-Ringknotenanlagen in einem versiegelten Zustand. Während des Betriebs der Ausrüstung wird sie normalerweise nicht von der Umgebung beeinflusst. Die interne Struktur ist auch gut durchdacht, die Installation ist relativ einfach und nachfolgende Operationen sind sehr bequem, was der Wartungs- und Reparaturarbeit großen Vorteil bringt. Darüber hinaus verfügt sie über eine Anti-Sperre-Funktion, die sofort Alarm auslöst, falls es zu Fehlbedienungen kommt, und dadurch die persönliche Sicherheit des Wartungspersonals gewährleistet.

1.2 Knotenverbindung und -verteilung

17,5kV-Ringknotenanlagen erfüllen auch die Funktion der Knotenverbindung und -verteilung, vor allem weil die Schaltgeräte geschlossene Metallgehäuse mit darin installierten Busleitern sowie Schaltgeräte und Lastschalter haben. Gleichzeitig dienen Sicherungen, Schaltgeräte und Lastschalter als Kernkomponenten von 17,5kV-Ringknotenanlagen. Hochspannungsschaltanlagen verwenden in der Regel Aluminium-Zink beschichtete Stahlplatten oder Edelstahlmateriale. Dies bietet eine bestimmte Trennfunktion, während gleichzeitig verschiedene Verteilungsknoten des Stromsystems effektiv verbunden werden, um die eigenen Funktionen der Ringknotenanlage zu realisieren und den Energieversorgungsbedarf des elektrischen Systems zu erfüllen.

2. Häufige Ursachen für typische

Störungen in 17,5kV-Ringknotenanlagen können leicht zu Auslösen und Stromausfällen führen (siehe Tabelle unten), was bedeutende negative Auswirkungen hat.

Externer Schaden Blitze und Naturkatastrophen Benutzergeräte Verteilnetzgeräte Gesamt
3
11 2 4 20

2.1 Blitzschläge und Naturkatastrophen 

Blitzschläge und Naturkatastrophen sind bedeutende Faktoren, die zu Ausfällen in 17500-V-Ringverteileranlagen führen. Dies liegt vor allem daran, dass Blitzschläge leicht zu Drahtbrüchen, Explosionen von Blitzableitern, Verbrennungen von Transformatoren und anderen Problemen führen können, was den normalen Betrieb der 17500-V-Ringverteileranlagen beeinträchtigt. Gleichzeitig ist die Umgebung, in der sich 17500-V-Ringverteileranlagen befinden, relativ komplex. Wenn hohe Masten und natürliche Leitungen blitzanziehende Ausrüstung bilden, können Blitzschläge leicht auftreten. 

Darüber hinaus erhöht eine mangelhafte Wartung oder Veraltetheit der Blitzschutzanlagen auf den Leitungen die Wahrscheinlichkeit von Blitzinduzierten Ausfällen auf den Leitungen, was den normalen Stromversorgung des Verteilersystems beeinträchtigt. Zudem erzeugen 17500-V-Ringverteileranlagen nach einem Blitzschlag Blitzüberspannung, die starke Ströme erzeugt. Diese Ströme können Isolatoren durchschlagen, zu Drahtbrüchen führen, Blitzableiter beschädigen und Verteiltransformatoren verbrennen, was den normalen Betrieb der 17500-V-Ringverteileranlagen stark beeinträchtigt. Was Naturkatastrophen betrifft, können Starkregen, Überschwemmungen und andere Faktoren die Fundamente der Masten erodieren, was zu Erdrutschen an den Mastfundamenten oder Leitungsausfällen führt, was wiederum zu Ausfällen in 17500-V-Ringverteileranlagen führt.

2.2 Verteilernetzausrüstung

 Die Verteilernetzausrüstung ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor, der den normalen Betrieb der 17500-V-Ringverteileranlagen beeinflusst. Aufgrund unzureichender regelmäßiger Wartung einiger Verteilereinrichtungen während langfristiger Nutzung können potenzielle Fehler nicht rechtzeitig entdeckt werden, was die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen in 17500-V-Ringverteileranlagen erhöht. Gleichzeitig reduziert das Versäumnis, veraltete Ausrüstung während des normalen Betriebs von 17500-V-Ringverteileranlagen rechtzeitig zu ersetzen, die relative innere Isolation dieser alten Geräte, was die Sicherheit und Stabilität der 17500-V-Ringverteileranlagen verringert.

2.3 Nutzerausrüstung

Ausfälle der Nutzerausrüstung treten hauptsächlich auf, weil die Nutzer während der Nutzung die elektrische Ausrüstung nicht ordnungsgemäß warten und überprüfen, was in Kombination mit Qualitätsproblemen der Ausrüstung selbst zu Ausfällen der Nutzerausrüstung führt. Gleichzeitig beeinflussen Ausfälle der Ausrüstung bei speziellen Liniennutzern, die zu Ausfällen führen, zwar nicht signifikant andere Nutzer, aber Nutzer an unterstützenden Leitungen verfügen nicht über gezielte Schalter, um defekte Ausrüstung zu isolieren. In diesem Fall führen Ausfälle und Stromausfälle in 17500-V-Ringverteileranlagen zu Beeinträchtigungen des normalen Stromverbrauchs anderer Nutzer.

2.4 Externe Beschädigungen

Während des normalen Betriebs von 17500-V-Ringverteileranlagen werden sie leicht durch externe Faktoren beeinflusst, was zu Betriebsausfällen führt. Zum Beispiel bauen Vögel und fliegende Tiere in bewaldeten oder bergigen Gebieten oft Nester oder ruhen auf 17500-V-Ringverteileranlagen, was leicht zu Ausfällen führt. Gleichzeitig können Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen Schäden an Masten verursachen, die 17500-V-Ringverteileranlagen tragen, was zu Stromausfällen führt. Darüber hinaus erhöht der illegale Diebstahl von Verbindungsmaterialien aus 17500-V-Ringverteileranlagen die Häufigkeit von Ausfällen erheblich, was weite Stromausfälle verursacht, die erhebliche negative Auswirkungen auf die soziale Produktion und den täglichen Stromverbrauch der Menschen haben.

3 Lösungen für Ausfälle von 17500-V-Ringverteileranlagen 

Um sicherzustellen, dass 17500-V-Ringverteileranlagen in einem normalen, sicheren und stabilen Zustand betrieben werden, müssen entsprechende Lösungen basierend auf den Hauptfaktoren, die zu häufigen Ausfällen führen, angewendet werden. Nur dann können die Risiken häufiger Ausfälle reduziert und die Bedürfnisse der sozialen Produktion und des täglichen Stromverbrauchs der Menschen erfüllt werden. Bei der Behebung von Ausfällen in 17500-V-Ringverteileranlagen sollten die folgenden Punkte beachtet werden:

3.1 Verbesserung der Isolierleistung

Die Verbesserung der Isolierleistung ist ein wichtiger Maßnahmenkomplex, um die Sicherheit und Stabilität der 17500-V-Ringverteileranlagen zu gewährleisten. Dies beinhaltet hauptsächlich regelmäßige Inspektionen der 17500-V-Ringverteileranlagen, um zu analysieren, ob die Isolierleistung der Schaltanlagen den qualifizierten Standards entspricht. Falls nicht, müssen sofort Maßnahmen ergriffen werden, um erhebliche negative Auswirkungen zu vermeiden. 

Gleichzeitig sollten Bereiche, die am ehesten anfällig für Isolierprobleme sind, als Priorität behandelt und mit harzartigen Materialien mit guter Brandhemmung versehen werden, um ausgezeichnete Isolierleistung zu erreichen. Der Kontaktstatus der Busbarstecker und Isolierschutzrohre in den Schränken sollte regelmäßig überprüft werden, um Probleme zu vermeiden, die unbemerkt bleiben und den normalen Gebrauch beeinträchtigen. Zudem sollten vor dem offiziellen Einsatz der 17500-V-Ringverteileranlagen elektrische Sicherheitsabstände gemessen werden, um die Einhaltung relevanter Standards zu gewährleisten und Phasen-Kurzschlussprobleme zu vermeiden.

3.2 Optimierung der Feuchtigkeitsschutzes in Schaltanlagen

Bei der Behebung von Ausfällen in 17500-V-Ringverteileranlagen kann die Optimierung der Feuchtigkeitsbedingungen innerhalb der Schaltanlagen nicht nur die Notwendigkeit erfüllen, Heizer in elektrischen Lufträumen zu installieren, sondern auch ermöglicht es, Luftzuführöffnungen an der Oberseite und Luftabführöffnungen an der Unterseite der Schaltanlagen zu installieren. Nach der Heizung kann die Schaltanlage Feuchtigkeit durch diese Öffnungen abführen, um Auswirkungen auf den normalen Betriebszustand der 17500-V-Ringverteileranlagen zu vermeiden. 

Darüber hinaus sind regelmäßige Inspektionen der Feuchtigkeitsbedingungen innerhalb der 17500-V-Ringverteileranlagen notwendig. Bei schweren Feuchtigkeitsgraden ist Heiz- und Entfeuchtungsbehandlung erforderlich. Um eine effektive Entfeuchtung zu gewährleisten, können intelligente Temperaturmess- und Entfeuchtungsgeräte installiert werden, die nicht nur eine effektive Überwachung der 17500-V-Ringverteileranlagen ermöglichen, sondern auch die Effektivität der Entfeuchtung und Heizung sicherstellen, um Betriebsausfälle zu verhindern.

3.3 Ausrüstungswartung

Während des normalen Betriebs von 17500-V-Ringverteileranlagen ist regelmäßige Wartung und Inspektion basierend auf den Betriebsbedingungen der Ausrüstung notwendig, um Betriebsausfälle zu vermeiden. Dies ermöglicht die rechtzeitige Entdeckung potenzieller Fehler und deren sofortige Behandlung, um erhebliche Auswirkungen zu verhindern. Gleichzeitig sollten bei Ausrüstungsinspektionen besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt werden, Fremdkörper in den oberen Frontschränken, unteren Frontschränken, Rückschränken usw. zu überprüfen. 

Falls welche gefunden werden, sollten sie sofort entfernt werden, um den Betrieb von 17,5kV-Ringkabelschranken nicht zu beeinträchtigen. Bei der Wartung von 17,5kV-Ringkabelschranken sollte eine isolierte Reinigungsarbeit durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper oder Staub zurückbleiben. Besondere Aufmerksamkeit sollte auch auf die Überprüfung und Wartung der Verbindungen des Gerätes innerhalb der Schaltanlagen gelegt werden, hauptsächlich auf das Nachsehen nach Lockerungen oder Abfallen. Falls dies festgestellt wird, ist sofortiges Handeln erforderlich. Während der Wartung sollten stark beschädigte oder veraltete Geräte sofort ersetzt werden, um sicherzustellen, dass 17,5kV-Ringkabelschranken in einem sicheren und stabilen Zustand betrieben werden.

3.4 Erstellung einer guten Betriebsumgebung

Eine gute Betriebsumgebung ist auch entscheidend, um die sichere und stabile Funktion von 17,5kV-Ringkabelschranken zu gewährleisten. Zunächst sollten Öffnungen versiegelt werden, um die Eindringung von Feuchtigkeit in die Innenseite der Ringkabelschranken zu verhindern. Zweitens sollten in Hochspannungsraumen Lüftungsfenster installiert und an Ausluftgeräten Schirme oder Filter angebracht werden, um die Eindringung von Verunreinigungen in den Raum zu reduzieren und eine gute Belüftung und Reinigung zu gewährleisten. Schließlich sollte die Betriebsumgebung regelmäßig gereinigt werden, um eine gute Betriebsumgebung zu schaffen.

3.5 Prüfung im Voraus

Während der Behebung von Fehlern bei 17,5kV-Ringkabelschranken sollte auf die präventive Prüfung des internen Geräts geachtet werden. Durch präventive Prüfungen kann der Betriebszustand des internen Geräts effektiv beurteilt und entsprechend den Betriebsbedingungen angepasst werden, um Probleme mit Fehlern zu vermeiden. Allerdings müssen während der präventiven Prüfungen die Arbeiten gemäß den relevanten Normen und Spezifikationen durchgeführt werden. Wenn die Daten der präventiven Prüfung Anomalien zeigen, ist eine detaillierte Analyse erforderlich, indem vergangene Informationen für weitere Überprüfungen kombiniert werden, um zuverlässige Datenkonklusionen zu erhalten.

Darüber hinaus darf man sich nicht nur auf ein Satz von Daten oder Informationen stützen; mehrere Sätze von Informationen und Daten müssen umfassend analysiert werden, um festzustellen, ob 17,5kV-Ringkabelschranken Sicherheitsrisiken haben, um die Wirksamkeit der Behandlung von Sicherheitsrisiken zu gewährleisten. Nach Abschluss der präventiven Prüfung muss eine ordnungsgemäße Wiederherstellungsarbeit durchgeführt werden, und während dieses Prozesses muss besondere Aufmerksamkeit auf die Verbindung von Kontaktpunkten und -flächen gelegt werden, um Probleme mit ungewöhnlicher Erwärmung aufgrund schlechter Verbindungen zu vermeiden, die den normalen Betrieb von 17,5kV-Ringkabelschranken beeinträchtigen könnten.

4 Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 17,5kV-Ringkabelschranken in Verteilnetzen während des Betriebs von Stromsystemen eine sehr wichtige Position einnehmen und ihre Betriebsstabilität und -sicherheit direkt die Qualität der Stromversorgung beeinflussen. Daher müssen zur Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit des Betriebs von 17,5kV-Ringkabelschranken in Verteilnetzen Forschungen und Analysen über Faktoren, die zu häufigen Fehlern führen, wie äußere Schäden, Nutzergeräte, Verteilnetzgeräte, Blitzschlag und Naturkatastrophen, durchgeführt werden. Nur dann können zielgerichtete Lösungen Fehler beheben, die Entstehung von Fehlern bei 17,5kV-Ringkabelschranken verhindern oder beseitigen, deren Betriebssicherheit gewährleisten und eine grundlegende Sicherheit für die stabile Stromversorgung im Stromsystem bieten.

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