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


შუა დარტყმის კომუტატორების უსაფრთხოებისა და გარმანტიის აღმასრულებლობის ანალიზი

Felix Spark
Felix Spark
ველი: შეცდომა და რემონტი
China

როგორც პროფესიონალი, დაკავშირებული ელექტროენერგიის სისტემებთან, ვაცნობიერებ, რომ საშუალო დარტყმის (MV) ჩართვის დარჩენა თავსებრივ როლს თარგმნაში ელექტროენერგიის დანაწილებაში, ზომაში და დაცვაში. მისი ოპერაციული უსაფრთხოებისა და დამუშავების უზრუნველყოფა კრიტიკულია - ნებისმიერი შეცდომა შეიძლება საშიში დარღვევა გამოწვევოს მთელ ენერგიის სისტემაში. დამუშავების უზრუნველყოფის გაუმჯობესებისთვის ჩვენ უნდა გავარჩიოთ დიზაინის დონის მოთხოვნები, რათა MV ჩართვის დარჩენა შესაძლო იყოს მისი ფუნქციების შესრულება და ქსელის სტაბილურობის დაცვა.

1. საშუალო დარტყმის ჩართვის დარჩენის განმარტება

ჩემი პრაქტიკაში, MV ჩართვის დარჩენა ნიშნავს მეტალურ სარდაფში ჩართვის დარჩენას, როგორც განსაზღვრულია GB 3906—2020 AC მეტალურ სარდაფში ჩართვის და კონტროლის მოწყობილობები დარტყმის დონის შესაბამისად 3.6 kV-დან 40.5 kV-მდე: მოწყობილობები, რომლებიც სრულიად დახურულია მეტალური სარდაფით, გარდა შესასვლელი/გასასვლელი წირები.

ელექტროენერგიის სისტემებში, MV ჩართვის დარჩენა შესრულებს კლუსიურ ფუნქციებს: ჩართვა, ზომა, ენერგიის დანაწილება და დაცვა გენერაციის, ტრანსპორტირების და დანაწილების ეტაპებზე. ოპერაციის დროს, მე მისი კონფიგურაცია რეგულირება ქსელის მოთხოვნების მიხედვით - მოწყობილობების/ხაზების დართვა ან გათიშვა სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. როდესაც ქსელის მოწყობილობებში ან ხაზებში ხდება შეცდომები, მე ვიყენებ MV ჩართვის დარჩენას შეცდომის სექციის შესაბამის გამორიცხვისთვის, რათა უშკიდების დარტყმის უშკიდების უშკიდება დაუშვებელი ტერიტორიებისთვის დარწმუნდეს.

2. საშუალო დარტყმის ჩართვის დარჩენის დამუშავების უზრუნველყოფის მნიშვნელობა

MV ჩართვის დარჩენა ფართოდ გამოიყენება ელექტროენერგიის სისტემებში. ჩინეთის ქსელის გაფართოებისა და სირთულის ზრდის გამო, ქსელები ახლა მიიღებენ მეტ ტვირთს სოციალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ჩემი გამოცდილებით, მხოლოდ MV ჩართვის დარჩენის დამუშავების უზრუნველყოფით შეიძლება ეფექტურად მართავდეს ენერგიის დანაწილებას, ზომას და დაცვას, შესაბამისად ქსელის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად.

ნებისმიერი უსაფრთხოების შეცდომა ან მოქმედების შეცდომა MV ჩართვის დარჩენაში დარტყმის დანაწილების სისტემას დაარღვევს, რაც შეიძლება დარტყმის უშკიდებას დაარღვიოს. სევრუს შემთხვევებში, ეს შეიძლება გამოწვევოს ფართო დიაპაზონის დართვა, რაც დაიწყებს საზოგადო წარმოებისთვის დიდი ეკონომიკური დანაკლების შესაბამისად. ამიტომ, მე აქცენტირებ მრავალფეროვანი ზომებით MV ჩართვის დარჩენის დამუშავების უზრუნველყოფაზე, რათა დარწმუნდეს სტაბილური ფუნქციონირება და ქსელის მხარდაჭერა.

3. საშუალო დარტყმის ჩართვის დარჩენის დამუშავების გაუმჯობესების სტრატეგიები
3.1 სარდაფის დიზაინის რაციონალური დიზაინი

საერთო სარდაფის დიზაინი ფუნდამენტურია MV ჩართვის დარჩენის დამუშავების უზრუნველყოფისთვის, რაც მე პრიორიტეტის მიცემული მართვის პრაქტიკაში. მაგალითად:

  • ბუსბარის კამერის ოპტიმიზაცია: ტრადიციული ბუსბარის კამერის დიზაინი იყენებს იზოლატორებს ბრანჩის ბუსბარზე, მაგრამ დროთა განმავლობაში იზოლატორებზე დარჩენილი ბურავი წარმოადგენს ფლეშოვანი რისკებს. მე ვიყენებ D-ტიპის მთავარ ბუსბარს, რომლის უფრო მაღალი ძალა და გაჭიმვა არ მოითხოვს იზოლატორებს, რითაც ხსნის დაბინძურების დაკარგული უსაფრთხოების პრობლემებს.

  • ბუშინგის დიზაინი: ბუსბარის კამერებში სამფაზიანი ინტეგრირებული ბუშინგის დიზაინის შესასრულებლად არ დარჩენილი ტრენის ეფექტები, ელექტროუძრაობის სიმართლე უფრო გაუმჯობესდება და კრიპეიჯის მანძილი ზრდის, რითაც აუმჯობესებს იზოლაციის დამუშავებას.

ეს დიზაინის ოპტიმიზაციები ემთხვევა ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკებს, რაც უზრუნველყოფს, რომ MV ჩართვის დარჩენა შესაძლოა უსაფრთხოებისა და დამუშავების მოთხოვნების შესრულება ნამდვილი მოქმედების პრაქტიკაში.

3.2 იზოლაციის სტრუქტურის რაციონალური დიზაინი

საშუალო-დაბალი დარტყმის ჩართვის დარჩენის უსაფრთხოებისა და დამუშავების გაუმჯობესებისთვის, იზოლაციის დიზაინის გახარჯვა ნებისმიერი მნიშვნელოვანია. ნამდვილი დიზაინში, გარდა იზოლაციის მოთხოვნების შესასრულებლად, უნდა განვიხილოთ დიზაინის ხარჯები და ეკოლოგიური დაცვა.

3.2.1 იზოლაციის აირების რაციონალური შერჩევა

საშუალო დარტყმის ჩართვის დარჩენაში, SF₆ აირი იყო ძირითადი იზოლაციის საშუალება. თუმცა, ეს არა მხოლოდ ტოქსიკურია, არამედ აქვს უზრუნველყოფის ძალის უზრუნველყოფის ძალის ძალის უზრუნველყოფის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალის ძალი......

*Note: The last paragraph seems to have a repetition error in the original text, which has been directly translated. If this is not intended, please provide the correct text for translation.*
მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
10kV RMU-ის ჩვეულებრივი ხარვეზები და გადაწყვეტის გზების განმართულება
10kV RMU-ის ჩვეულებრივი ხარვეზები და გადაწყვეტის გზების განმართულება
10kV რგოლიანი მთავარი უნიტების (RMU-ები) პრობლემები და წარმოების ზომები10kV რგოლიანი მთავარი უნიტი (RMU) არის ხშირად გამოყენებული ელექტრო დისტრიბუციის მოწყობილობა ქალაქურ ელექტროენერგიის დისტრიბუციის ქსელებში, ძირითადად გამოიყენება საშუალო დარტყმის ენერგიის და დისტრიბუციისთვის. ფაქტურ გამოყენებაში შეიძლება გამოჩნდეს სხვადასხვა პრობლემები. ქვემოთ მოცემულია ჩვეულებრივი პრობლემები და შესაბამისი კორექტირების ზომები.I. ელექტროტექნიკური დაფიქსირებები შესაბამისი მართვის შეცდომა ან უკარგავად დაკავშირება
Echo
10/20/2025
10 ციფრის ტრანსფორმატორის დაყენებისა და გამოყენების შესახებ!
10 ციფრის ტრანსფორმატორის დაყენებისა და გამოყენების შესახებ!
ტრანსფორმატორის დაყენებისა და გამოყენების 10 შეზღუდვა! არასოდეს დააყენეთ ტრანსფორმატორი ძალიან დაშორებით—არ დაათვალიერეთ მთის ან უკაცხო ადგილებში. დიდი დაშორება არა tikai izdērē kābelus un palielinā line losses, bet arī padara management and maintenance grūtāku. არასოდეს არჩევთ ტრანსფორმატორის წარმოების მოცულობას შემთხვევით. სწორი მოცულობის არჩევა მნიშვნელოვანია. თუ მოცულობა ძალიან პატარაა, ტრანსფორმატორი შეიძლება დაიზარდოს და დაიზარალდეს—30%-ზე მეტი დატვირთვა არ უნდა აღემატოს ორი საათის. თუ მოც
James
10/20/2025
როგორ უნდა შეინარჩუნოთ სუხის ტრანსფორმატორები უსაფრთხოდ?
როგორ უნდა შეინარჩუნოთ სუხის ტრანსფორმატორები უსაფრთხოდ?
სუხების ტრანსფორმატორების გამრავლების დარღვევის პროცედურები ჩართეთ რეზერვული ტრანსფორმატორი, გახსნეთ შესაძლებლობის ქვედა მხარესი წინაპროდუქტის კომუტატორი, ამოიღეთ კონტროლის ენერგიის ფუზი და დააკარისხეთ "არ ხსნა" ნიშნული კომუტატორის ხელსაწყოზე. გახსნეთ შესაძლებლობის ზედა მხარესი წინაპროდუქტის კომუტატორი, დახურეთ გრძელი კონტაქტი, სრულიად გადახარჯეთ ტრანსფორმატორი, დაბლოკირებული ზედა კაბინეტი და დააკარისხეთ "არ ხსნა" ნიშნული კომუტატორის ხელსაწყოზე. სუხების ტრანსფორმატორის დარღვევისთვის პირველად გად
Felix Spark
10/20/2025
დაიძალებს თუ არა სამზარეულო ზეთი სამაგნებში?
დაიძალებს თუ არა სამზარეულო ზეთი სამაგნებში?
სამცირე ზედაპირის ნებისმიერი ტრანსფორმატორების გამოყენება სამხრეთ-ჰიდრავლიკურ ტრანსფორმატორებშისამცირე ზედაპირის ნებისმიერი ტრანსფორმატორები უფრო ეკოლოგიური, უფრო უსაფრთხო და უფრო გრძელვადიანია ქვეყნური ნებისმიერი ტრანსფორმატორების მიpettoრით. ამიტომ, მათი გამოყენება იზრდება დაბრუნების და საერთაშორისო მასშტაბით. შეფასებით, მთელ მსოფლიოში სამცირე ზედაპირის ნებისმიერი ტრანსფორმატორების რაოდენობა უკვე 2 მილიონზე აღემატება.ამ 2 მილიონში უდიდესი ნაწილი არის დაბალი დარტყმის დისტრიბუციის ტრანსფორმატორე
Noah
10/20/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას