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


Analyse deficiens busbar IEE-Business RMU 35kV propter errores installationis

Felix Spark
Campus: Defectus et Manutentio
China

Hoc opus introducit casum insolationis busbar unitatis circuiti annularis 35kV, causas accidentis analyzat et solutiones proponit [3], praebens referentiam ad constructionem et operationem stationum electricarum novae energiae.

1 Summarium Accidentis 

Die 17 Martii 2023, in loco projecti photovoltaici deserti controlis nuntiatum est de accidente trip ground fault in unitate circuiti annularis 35kV [4]. Fabricator apparati disposuit team expertorum technicorum ad locum ad investigandum causam accidentis. Post inspectionem, inventum est quod quadriplex conector in summa armarii experieretur insolationem ad terram. Figura 1 ostendit conditionem busbar phase B in loco accidentis. Ut ex Figura 1 videtur, erat substantia pulverulenta alba in busbar phase B, suspecta ut vestigia post insolationem electricam busbar. Hoc systema tantum octo dies in operatione energizata fuerat.

Ex inspectionibus et testibus in loco, inventum est quod team constructio non stricto modo sequuta est requirementa in manuale installationis et operationis apparati, resultans in contactu conductoris infirmo et overheating, quod subsequenter insolationem busbar ad terram triggeravit.

Figure 1 Condition of Phase B Busbar at the Accident Site.jpg

2 Testes et Inspectiones in Loco

2.1 Testes Insulationis 

Primum, externa alimenta disconnecta sunt ad de-energizandum totam substationem ad localizandum positionem defectus. Switchgear adjustatum fuit ad statum conductivum (disconnector clausus, circuit breaker clausus, grounding switch apertus). Insulation resistance mensurata est in phases A, B, et C respective ad terminales exitus apparati. Test revelavit quod lectura megohmmetri in phases A et C apparati appropinquaret infinito (bona insulation), dum lectura megohmmetri in phase B minor esset quam 5MΩ, indicans malam performance insulationis in phase B apparati. Hoc initio suggerebat problemam insulationis in aliqua locatione in phase B apparati.

2.2 Inspectio Fault Recording

Fault recording in loco ostenditur in Figura 2. Ut ex Figura 2 videtur, tempore accidentis, voltage in phases A et C in busbar 35kV No.1 ascendit ad line voltage, dum voltage in phase B propinquabat zero.

Figure 2 On-Site Fault Recorder Waveform.jpg

2.3 Inspectio Visualis Apparatus in Loco 

Busbar Section I habet novem armaria. Per inspectionem visualis apparati in loco, inventa est substantia pulverulenta alba in busbar phase B, suspecta ut vestigia post insolationem electricam busbar. Hoc identificavit quod accidentem insulationis busbar ad terram in armario 1AH8 Section I busbar occurrerat.

2.4 Disassembly et Inspectio Locationis Defectus 

Post aperturam cover insulationis busbar phase B, inventum est quod plug insulationis non secure fixus erat ut in Figura 3 ostenditur, et segmenta conductoris busbar tile non stricte compressa erant ut in Figura 4 ostenditur.

Insulation Plug.jpg

2.5 Secunda Disassembly et Inspectio Busbar Insulationis 

Connector quadriplex busbar laesi secatus est ad analysandum. Inventum est quod structura interna connectoris quadriplex exhiberet severam ablationem high-temperature ut in Figura 5 ostenditur. Plug insulationis proximus areae conductoris quoque exhibebat severam ablationem high-temperature ut in Figura 6 ostenditur.

2.6 Inspectio Busbar Insulationis Cabinet-top Phases A et C 

Per inspectionem reliquarum busbar insulationis phases A et C, inventum est quod opus installationis eorum correctum erat, nulla discoloratio vel ablatio observata in positionibus current-carrying conductorum apparati.

Interior of the Four-Way Connector.jpg

3 Analyse Causarum Insolationis Busbar

3.1 Determinatio Scope Defectus 

Testes insulation resistance conducti sunt in apparatu in loco. Inventum est quod phases A et C transierunt testem insulationis, dum phase B non transivit. Praeterea, data ex fault recording in loco ostenderunt quod phase B busbar experiebatur short circuit ad terram. Tempore accidentis, voltage in phases A et C in busbar 35kV No.1 ascendit ad line voltage, dum voltage in phase B propinquabat zero. Hoc est characteristicum typici defectus metallici uniphasalis ad terram (phase B busbar insulation breakdown to ground). Per investigationem, locus defectus identificatus est in iunctura busbar phase B in armario 1AH8.

3.2 Valores Currentis Zero Sequence et Busbar 

419 millisecondis post defectum, operatio protectionis overcurrent zero sequence grounding transformer acta est 452 millisecondis post defectum, defectus currentis evanuit. Examinando microcomputer grounding transformer, recensuit operationem protectionis currentis zero sequence, ut in Figura 7 ostenditur. Valor operativus fuit 0.552A (cum ratio currentis CT zero sequence 100/1), qui congruebat valoribus fault recording, ut in Figura 8 ostenditur.

Zero-Sequence Current Protection Operation.jpg

Secundum notam defectus, valor RMS currentis secundarii rami busbarae pressionis infimae numeri 1 fuit 0.5–0.6A. Quoniam ratio currentis CT erat 2000/1, calculatum est currentem sectionis I busbarae eo tempore ad 1000–1200A pervenisse.

3.3 Effectus Artis Installationis

Per dissolvendum et inspiciendum busbarem isolatam phasis B in loco defectus (armarium 1AH8), repertum est clavistram insulationis phasis B non recte conclusam et constrictam esse, quod tetulorum conductorum intra connectorem quadrivium non arcte compressos esse causatum est. Hoc contactus aream in puncto connexionis busbarae principalis minuit, resistentiam in hoc loco augendo.

image.png

ubi: R est resistentia circuitus (Ω); ρ est resistivitas conductoris (Ω·m); L est longitudo conductoris (m); S est area transversa conductoris (m²). Ex formula (1) apparet, cum area contactus minor sit, resistentiam circuitus apparatum maiorem fieri. Secundum formulam (2), plures calor per unitatem temporis in operatione generatur. Cum calor dissipatus minus sit quam calor generatus, calor continuo in hoc loco accumulatur. Postquam ad certum gradum (punctum criticum) perventum est, insulatio in hoc loco damna capiat, insulatio frangitur et defectus terrae oritur.

image.png

ubi: Q est calor (J); I est current (A); R est resistentia (Ω); t est tempus (s).

In summa, temperatura alta deterioratio performantiae insulationis busbarae causavit, ita ut insulatio busbarae frangeretur. Cum connector quadrivii e armario 1AH8 in loco remotus esset, nucleus eius et bulla iam propter descensum electricum et ablationem altæ temperaturæ inter se fusae erant, adeo ut dissecari non possent, ut in Figura 9 ostenditur.

Figure 9 Ablated Nut and Bolt.jpg

4 Tractatio Defectus et Suasiones

4.1 Materiae Tractationis Defectus

Parate materiales pertinentes, apparatum, et instrumenta, procedura opera in loco perficite, mutuate busbars isolatas in loco, ut tubuli isolati trifurci, tubuli isolati quadrifurci, et tubuli recti isolati, mutant F-tubulos colore mutatos propter altam temperaturam, experimenta pertinentia agite, denique restituite potestatem.

4.2 Suasiones Praeventivae

Antequam apparatus installatur, personale technicum a fabricante apparatus debet membris gregis constructionis in loco institutionem professionalem praebere et cautiones pertinentes explicare. In cursu installationis busbarae, grex constructionis strictim sequi debet procedurae installationis in manuali operativo fabricantis. Postquam installatio in loco completa est, clavis torque usus verificandus est ut constet installatio busbarae recte constricta esse.

Postquam installatio apparatus completa est, personale experimentale in loco debet experimenta resistentiae circuitus et experimenta vim tolerandi frequentiae potentiae in apparatu perficere. Haec experimenta problemata antea identificare possunt et accidentia exacerbescentia prohibere possunt. Apparatus tantum officialiter in operationem tradi potest postquam inspectio susceptionis superata est. In cursu operationis apparatus, stationes distributionis temporo-spatalem strategiam inspectionis pro cameris stationum distributionis implementare possunt ut pericula operationis apparatus latentia quam primum identificari possint.

5 Conclusio 

Hic liber faultum 35kV unitatis anularis interruptoris de insula busbarae fracta describit, inspectionem defectus in loco, analysin formae ondulatoriae defectus, et analysin causae defectus agit. Interruptrix cessavit quia stratum insulationis busbarae fractum est, defectum terrae causans qui actionem protectivam triplicans excitavit. Haec res ostendit qualitatem installationis magnopere in operationem diuturnam apparatus influere.

Licet qualitas et servitium productorum electricorum domesticorum in Sinis recentibus annis multum meliorata sint, tamen accidentia propter problemata constructionis et installationis, sicut calefactio anomala et etiam explosiones rupturae in terminalibus apparatus, adhuc tempore tempore eveniunt. Cum industria electrica Sinensis continue evolvatur, roborare institutionem professionalem personarum pertinentium magni momenti est ad rapidum developmentum industriae electricae Sinensis.

Donum da et auctorem hortare

Suggestus

Comparatio Technologiæ Commutatorum Oneriorum Tensionis Alta
Commutator est species dispositivi commutantis situatus inter disjunctores et sectores. Praebet simplex apparatus extinctus arcus capax interruptus currentis oneris nominati et quorumdam currentium supercargae, sed non potest interruptus currentes circuitus clausi. Commutatores oneris classificari possunt in species altae tensionis et bassae tensionis secundum eorum tensionem operationis.Commutator oneris altae tensionis solidus gasogenus: Huiusmodi utilitas ex energia ipsius arcus rupti ad caus
12/15/2025
Analyse Defectuum et Solutionum pro Unitatibus Circuli Principalis 17.5kV in Reticulis Distributionis
Cum crescat productivitas socialis et qualitas vitae hominum, demanda pro electricitate continenter augmentatur. Ut efficaciam configurationis systematis retelectrici tueamur, oportet ut distributiones retia rationabiliter struamus iuxta conditiones reales. Tamen, dum opera retium distributionis aguntur, unitates anulus principes 17.5kV partem valde magnam ludunt, itaque impactus a casibus oriundus est extremus. Hic, essentiale est ut solutio rationabilis et effectiva adhibeatur iuxta casus vulg
12/11/2025
Quomodo DTU installetur in N2 insulation ring main unit?
DTU (Distribution Terminal Unit), terminus substationis in systematibus automationis distributionis, est apparatus secundarius in stationibus commutationis, cubiculis distributionis, unitatibus annularibus N2 insulationis (RMUs), et substationibus castriformibus. Iste pontificat inter apparatum primarium et stationem magistralem automationis distributionis. RMUs N2 insulationis veteres sine DTUs non possunt communicare cum statione magistralem, non satisfaciendo requisitis automationis. Quamquam
12/11/2025
Design Novi Unitatis Anularis Gas-Insulatae Amicae Ambienti 12kV
1. Designus Specificus1.1 Conceptus DesigniCorporatio State Grid China promovit energiam conservativam et developmentum carbonis minima in rete ad scopos nacionales carbonis maximi (2030) et neutralitatis (2060). Unitates anularis gas-insulatae amicae ambienti representant hanc tendentiam. Nova unitas anularis gas-insulata amicae ambienti 12kV integrata fuit designata combinando technologiam interruptoris vacui cum disconnectoribus tripositivis et circuitobrakeis vacuis. Designus usus SolidWorks
12/11/2025
Inquiry
+86
Click to upload file

IEE Business will not sell or share your personal information.

Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum