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


Ofte stilte spørsmål om SF6-alternativ isolering i mediumspenningsbrytere

Edwiin
Edwiin
Felt: Strømskru
China

Global Warming and the Necessity of SF6 Alternatives in Switchgear

Med forverring av global oppvarming blir det stadig viktigere å bruke alternativer til svovelhexafluorid (SF6) i spenningsvekslere som strømbrytere og gassisoleret spenningsveksling (GIS) i fremtiden. Fluorketoner og fluoronitriler er potensielle erstattere på grunn av deres høyere dielektriske styrke sammenlignet med SF6. Imidlertid må disse gassene blande seg med en buffergass for bruk ved lave temperaturer; ellers kondenserer de til flytende form, noe som fører til betydelig redusert dielektrisk styrke og dårlig strømavbrytingsevne. Vanlige bæregasser inkluderer luft, nitrogen, oksygen og kolsyresyre.

Å finne den passende koncentrasjonen av fluorketon eller fluoronitril i bæregassen og bestemme total gasstrykk er en kompromiss mellom å oppnå tilstrekkelig dielektrisk styrke og dekke driftstemperaturrommet. Høye partielle trykk av fluorketon eller fluoronitril og høyt totalt gasstrykk kan gi tilstrekkelig dielektrisk styrke, men de kan ikke dekke hele arbeidsområdet for temperaturen.

Tørkete luftisolering i mediumspenningsvekslere

Tørkete luftisolering er et alternativ isoleringsmedium som brukes i mediumspenningsvekslere designet for å erstatte SF6-gass. I stedet for å stole på SF6 for buelukking og isolasjonsformål, benyttes tørket luft, sammensatt av nitrogen og oksygen, som isoleringsmedium. Denne metoden gir fordeler som redusert miljøpåvirkning, forbedret sikkerhet og forbedret bærekraft. Ved overgang til tørkete luftisolering, har spenningsvekslingsindustrien som mål å mildre miljøbyrden forårsaket av SF6-utslipp, som har høy global oppvarmingspotensial (GWP) og bidrar til drivhuseffekten.

C5-FK/Tørkete luftisolering i mediumspenningsvekslere

C5-FK er en spesifikk type tørkete luftisolering som brukes i mediumspenningsvekslere. Den består av syntetisk luft og en fluorketonbasert gass kalt C5-FK. Dette isoleringsmediumet gir utmerkede dielektriske egenskaper, som sikrer effektiv isolasjon og buelukningskapasitet. Sammenlignet med tradisjonell SF6-gassisolering, har C5-FK/tørkete luftisolering lavere flambarhet og ugiftighet, noe som reduserer brannrisiko og helsemessige bekymringer. Dessuten har den lavt global oppvarmingspotensial, noe som bidrar til miljøbærekraft.

Solid isolering kombinert med tørkete luft i mediumspenningsvekslere

Solid isolering kombinert med tørkete luft er et annet alternativ for mediumspenningsvekslere. I denne metoden brukes solide materialer som epoksyharz eller polymermaterialer som isoleringsmedium i stedet for gasser eller væsker. Kombinasjonen av solid isolering med tørkete luft gir utmerkede elektriske isolasjonegenskaper, som sikrer trygg og pålitelig drift av mediumspenningsvekslere. Denne metoden reduserer avhengigheten av tradisjonelle isoleringsmidler som SF6, noe som nedsinker miljøpåvirkningen og forbedrer utstyrets motstand mot aldring og mekanisk styrke, gjør det til et mulig alternativ for mediumspenningsapplikasjoner.


C4-FN/Tørkete luftisolering i mediumspenningsvekslere

C4-FN representerer en spesifikk type tørkete luftisolering som brukes i mediumspenningsvekslere. Den er sammensatt av en blanding av syntetisk luft og en fluoronitrilbasert gass kjent som C4-FN. Denne kombinasjonen gir overlegen isolasjonsegenskaper og effektiv buelukningskapasitet.

Innføringen av C4-FN/tørkete luftisolering bringer forbedrede sikkerhetsfunksjoner og miljøfordeler. Med sin lave giftighet sikrer dette isoleringsmediumet en tryggere driftsmiljø for personell, og reduserer markant helsefaren sammenlignet med tradisjonell SF6-gassisolering. Dessuten har den lavt global oppvarmingspotensial, noe som betydelig bidrar til å minimere utslipp av drivhusgasser. Dermed støtter C4-FN/tørkete luftisolering ikke bare fremskrittet mot mer miljøvennlige teknologier, men forbedrer også arbeidsplassen i elektriske industri.

Fordeler med tørkete luftisolering i mediumspenningsvekslere

Bruken av tørkete luftisolering i mediumspenningsvekslere gir flere betydelige fordeler:

  1. Miljøvern: For det første eliminerer tørkete luftisolering behovet for SF6-gass, som har høyt global oppvarmingspotensial. Ved å redusere utslipp av denne drivhusgassen, støtter tørkete luftisolering miljøbærekraft og hjelper til å bekjempe klimaendringer.

  2. Forbedret sikkerhet: For det andre forbedrer tørkete luftisolering sikkerheten ved å redusere risikoer forbundet med tradisjonelle isoleringsmidler. Med sin lave giftighet reduserer den helsefarene for operatører, og skaper tryggere arbeidsmiljøer.

  3. Fremme av bærekraft: Videre fremmer tørkete luftisolering utviklingen av mer bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Den passer inn i industrins bevisste forsøk på å redusere miljøpåvirkning og overgå til grønnere teknologier, og sikrer en mer bærekraftig fremtid for mediumspenningsvekslingsapplikasjoner.

Samlet sett gir tørkete luftisolering ikke bare en pålitelig teknisk løsning for mediumspenningsvekslere, men spiller også en viktig rolle i å forbedre miljøvennlighet, arbeidsplasssikkerhet og langvarig bærekraft. Denne endringen er essensiell for moderne industrier som strever for grønn utvikling og teknologisk innovasjon.

Kan tørkete luftisolering installeres i eksisterende mediumspenningsvekslere?

Ja, tørkete luftisolering kan virkelig installeres i eksisterende mediumspenningsvekslersystemer. Denne prosessen innebærer enten modifisering av det nåværende utstyret for å erstatte SF6-gassisolering med tørkete luftisolering, eller substituering av gamle komponenter med nye moduler designet for tørkete luftisolering.

Retrofitting gir en kostnadseffektiv tilnærming for å oppgradere eksisterende spenningsvekslingsinfrastruktur, og sikrer at den er i samsvar med moderne miljø- og sikkerhetsstandarder. Denne tilpasningen lar spenningsvekslingen fortsette å fungere, samtidig som den reduserer dens miljøpåvirkning og forbedrer sikkerhetsfunksjoner.

Imidlertid avhenger utførligheten av retrofitting i stor grad av flere faktorer, inkludert den originale designen og tilstanden til eksisterende spenningsveksling, kompatibilitet med tørkete luftisoleringsteknologi, og spesifikke applikasjonskrav. Derfor er det rådlig å konsultere produsenter eller kvalifiserte profesjonelle for å evaluere praktisiteten og passetheten av retrofitting av tørkete luftisolering for en spesifikk spenningsvekslingsinstallasjon. Dette sikrer at eventuelle modifikasjoner eller erstattere utføres effektivt og effektivt, og møter alle nødvendige drifts- og sikkerhetskriterier.

Konklusjon

Samlet sett gir tørkete luftisolering, inkludert varianter som C5-FK, solid isolering, og C4-FN, et lovende alternativ til SF6-gassisolering i mediumspenningsvekslere. Denne tilnærmingen gir ikke bare betydelige miljøfordeler og forbedrede sikkerhetsfunksjoner, men støtter også industriens bredere bærekraftsmål. Enten gjennom retrofitting av eksisterende systemer eller implementering av nye installasjoner, er tørkete luftisolering integrert i å skape en grønnere og mer effektiv fremtid for mediumspenningsvekslingsapplikasjoner. Ved å redusere avhengigheten av SF6 og overgå til mer miljøvennlige teknologier, kan industrien gjøre store fremskritt mot å minimere sin økologiske fotavtrykk, samtidig som den sikrer optimal ytelse og sikkerhet.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Emner:
Anbefalt
SF6-lekkasjeoppdaging for GIS-utstyr
SF6-lekkasjeoppdaging for GIS-utstyr
For SF6-gasslekkasjonsrate i GIS-utstyr, når det kvantitative lekkasjeoppdagingmetoden brukes, må den opprinnelige SF6-gassinholdingen i GIS-utstyret bli nøyaktig målt. Ifølge relevante standarder skal målingsfeilen kontrolleres innenfor ±0,5 %. Leckasjonsraten beregnes basert på endringene i gassinholdet etter en periode, og dermed vurderes utstyrets tettegenskaper.I kvalitative lekkasjeoppdagingmetoder brukes ofte direkte visuell inspeksjon, som innebærer visuell observasjon av kritiske område
Oliver Watts
10/31/2025
Tettstruktur for oljefylte SF6-gastetthetsrelékontaktledninger
Tettstruktur for oljefylte SF6-gastetthetsrelékontaktledninger
I. KRAV En tettelementstruktur for ledninger av kontakter i en oljeutfylt SF6-gastetthetsrelé, kjennetegnet ved at den omfatter en reléhus (1) og en terminalbase (2); terminalbasen (2) inneholder et terminalbasehus (3), en terminalbasesoke (4) og ledningspine (5); terminalbasesoken (4) er plassert inni terminalbasehuset (3), terminalbasehuset (3) er sveiset på overflaten av reléhuset (1); et sentralt gjennomgående hull (6) er tilgjengelig i midten av overflaten av terminalbasesoken (4), og flere
Dyson
10/27/2025
SF6-tetthetsrelé oljelekkasje: Årsaker risikoer & oljefrie løsninger
SF6-tetthetsrelé oljelekkasje: Årsaker risikoer & oljefrie løsninger
1. Innføring SF6-elektrisk utstyr, kjent for sine fremragende bueutslukkende og isolerende egenskaper, har blitt vidt anvendt i kraftsystemer. For å sikre trygg drift er det nødvendig med sanntidsovervåking av SF6-gastettheten. For øyeblikket brukes mekaniske pekerbaserte tetthetsrelæer ofte, som gir funksjoner som alarm, låsning og lokal visning. For å forbedre skjelvingstålighet, fylles de fleste av disse relæene internt med silikoneolje.Imidlertid er oljelekkasje fra tetthetsrelæer et vanlig
Felix Spark
10/27/2025
Hydraulisk lekkasje & SF6-gasslekkasje i sparker
Hydraulisk lekkasje & SF6-gasslekkasje i sparker
Leckasje i hydrauliske driftsmekanismerFor hydrauliske mekanismer kan lekkasje føre til kortvarige ofte start av pumper eller for lang repressuriseringsperiode. Alvorlig intern oljelekkasje i ventilene kan føre til tap av trykk. Hvis hydraulisk olje kommer inn på nitrogen-siden av akkumulator-sylinderen, kan det føre til uvanlig trykkstigning, som påvirker sikker drift av SF6-brytere.Unntatt feil som skyldes skadet eller abnormt trykkdeteksjonssystem og trykkkomponenter som fører til abnormt olj
Felix Spark
10/25/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning