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


උත්තම 24kV ගිහින් සහ පර්යාණ අවකාශ විස්තාර නිර්මාණය කිරීම

Dyson
කොටස: රැඳීමේ පාරම්පරික පාත්‍ර
China

වර්තමානයේ, චීනයේ මධ්‍යම-වෝල්ටීයතා විස්තරණ ජාල ප්‍රධාන වශයෙන් 10kV හි ක්‍රියාකාරීත්වය දක්වයි. දැඩි ආර්ථික සංවර්ධනය සමඟ, බලශක්ති ප්‍රවාහ ඉහළ ගොස් ඇති අතර, පවත්නා බල සැපයුම් ක්‍රමවල සීමාවන් තවදුරටත් ප්‍රකාශ වී ඇත. ඉහළ ප්‍රවාහ ධාරිතාව අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා 24kV ඉහළ වෝල්ටීයතා ස්විච්ගේයර් හි විශිෂ්ට වාසි හේතුවෙන්, එය කර්මාන්තය තුළ නිශ්ශබ්දව ජනප්‍රිය වී ඇත. රාජ්‍ය ජාල සමාගමේ "20kV වෝල්ටීයතා මට්ටම දැරීම පිළිබඳ දැනුම් දීම" අනුව, 20kV වෝල්ටීයතා මට්ටම භාවිතය ඉක්මනින් වැඩි වී ඇත.

මෙම වෝල්ටීයතා මට්ටම සඳහා ප්‍රධාන නිෂ්පාදනයක් ලෙස, 24kV ඉහළ වෝල්ටීයතා ස්විච්ගේයර් හි ව්‍යුහය සහ නිවාරණ නිර්මාණය කර්මාන්තය තුළ ප්‍රධාන අවධානය යොමු වී ඇත. බලශක්ති කර්මාන්ත ප්‍රමිතිය "ඉහළ වෝල්ටීයතා ස්විච්ගේයර් සහ පාලන උපකරණ සඳහා පොදු තාක්ෂණික අවශ්‍යතා" (DL/T 593-2006) අනුව, ස්විච්ගේයර් සඳහා නිශ්චිත නිවාරණ අවශ්‍යතා පැහැදිලිව අර්ථ දක්වා ඇත. 24kV නිෂ්පාදන සඳහා නිවාරණ අවශ්‍යතා පහත පරිදි වේ:

අවම වායු පරතරය (අවස්ථාව-අවස්ථාව, අවස්ථාව-භූමිය): 180mm; බල සංඛ්‍යාත දැරීමේ වෝල්ටීයතාව (අවස්ථාව-අවස්ථාව, අවස්ථාව-භූමිය): 50/65 kV/min, (වෙන්කර දැමූ සන්ධි අතර): 64/79 kV/min; රියිඩියෝ ප්‍රහාර දැරීමේ වෝල්ටීයතාව (අවස්ථාව-අවස්ථාව, අවස්ථාව-භූමිය): 95/125 kV/min, (වෙන්කර දැමූ සන්ධි අතර): 115/145 kV/min.

සටහන: රේඛාවේ වම් පස ඇති දත්ත ස්ථිරව භූමියට සම්බන්ධ නියුට්‍රල් පද්ධති සඳහා අදාළ වන අතර, දකුණු පස ඇති දත්ත ආර්ක් නිශ්ශේධන කුණ්ඩය හරහා හෝ භූමියට සම්බන්ධ නොවන පද්ධති සඳහා අදාළ වේ.

නිවාරණ ක්‍රමය අනුව 24kV ඉහළ වෝල්ටීයතා ස්විච්ගේයර් වර්ග කළ හැක්කේ වායු-නිවාරිත ලෝහ-වස්තුගත ස්විච්ගේයර් සහ වායු-නිවාරිත SF6 වළලු ප්‍රධාන ඒකක ලෙසයි. 24kV සඳහා වායු-නිවාරිත ලෝහ-වස්තුගත ස්විච්ගේයර්, විශේෂයෙන් මධ්‍යයේ ඇති අඳුරු වර්ගය (ඊට පසු 24kV මධ්‍යයේ ස්විච්ගේයර් ලෙස හැඳින්වේ), ප්‍රධාන නිර්මාණ අවධානය වී ඇත. මෙම ලිපියෙන් 24kV මධ්‍යයේ ස්විච්ගේයර් සහ වායු-නිවාරිත SF6 වළලු ප්‍රධාන ඒකක සඳහා ව්‍යුහාත්මක සහ නිවාරණ නිර්මාණ පිළිබඳ කිහිපයක් යෝජනා සාකච්ඡා කරනු ලැබේ, යෝජනා සහ අදහස් සඳහා යොමු කරනු ලැබේ.

1. 24kV මධ්‍යයේ ස්විච්ගේයර් හි නිර්මාණය

24kV මධ්‍යයේ ස්විච්ගේයර් සඳහා තාක්ෂණය ප්‍රධාන වශයෙන් මූලාශ්‍ර තුනකින් පැමිණේ: පළමුව, නිවාරණය සම්බන්ධ කොටස් සෘජුව ප්‍රතිස්ථාපනය කර 12kV KYN28-12 නිෂ්පාදනය යාවත්කාලීන කිරීම. දෙවනුව, ABB සහ Eaton Senyuan වැනි විදේශීය මධ්‍යයේ නිෂ්පාදන දේශීය වෙළඳපලට ඇතුළු වීම. තෙවනුව, චීනය තුළ ස්වාධීනව සංවර්ධනය කරන ලද 24kV මධ්‍යයේ ස්විච්ගේයර්. චීනයේ පවත්නා තාක්ෂණික තත්ත්වයන් සහ අවශ්‍යතා සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද තෙවන කාණ්ඩය, වෙළඳපලේ තරඟකාරීත්වය අතින් වඩා හොඳින් සිටී. එබැවින්, එහි නිර්මාණය අතරතුර, සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන ව්‍යුහය සහ නිවාරණ නිර්මාණය සම්පූර්ණයෙන් සලකා බැලිය යුතු අතර, පහත පරිදි විස්තර කර ඇත:

1.1 සමාන-උස පෙට්ටි ව්‍යුහය සහ ත්‍රිකෝණ බස්බාර් සැකසීම

12kV මධ්‍යයේ ස්විච්ගේයර් වල බොහෝමයක් ඉදිරියෙහි උස වන අතර පසුපස අඩු වන ව්‍යුහයක්, ත්‍රිධාරී බස්බාර් ත්‍රිකෝණ (ඩෙල්ටා) සැකැස්මක් තුළ සැකසී ඇති අතර, උපකරණ කොටස ඉවත් කළ හැකි, ස්වාධීන ව්‍යුහයක් ලෙස පවතී. මෙම ක්‍රමය 24kV මධ්‍යයේ ස්විච්ගේයර් සඳහා භාවිතා කරන්නේ නම්, එය පැහැදිලිවම 180mm අවම වායු පරතර අවශ්‍යතාව සපුරාලිය නොහැක. එබැවින්, 24kV මධ්‍යයේ ස්විච්ගේයර් සමාන-උස පෙට්ටි නිර්මාණයක් භාවිතා කළ යුතු අතර, උපකරණ කොටස ප්‍රධාන පෙට්ටිය තුළ ඒකාබද්ධ කළ යුතුය.

පෙට්ටියේ උස සුදුසු ලෙස 2400mm දක්වා වැඩි කළ යුතු අතර, බස්බාර් සහ පරිපථ බිඳිය අංශය සඳහා වැඩි අවකාශයක් ලබා දිය යුතුය. බස්බාර් පෙට්ටි බුෂින් ත්‍රිකෝණ සැකැස්මක් තුළ සැකසිය යුතුය. මෙම ක්‍රමය වායු පරතර අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අමතරව, චුම්භක ක්ෂේත්‍ර බලවේග ප්‍රතිරෝධ කිරීමට සහ දැරීමට, බස්බාර් උෂ්ණත්ව විසර්ජනය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ නිවාරණ විශ්වසනීයභාවය වැඩි දියුණු කිරීමට ඵලදායී වේ.

1.2 ස්විච්ගේයර් පළල සඳහා තර්කනීය නිර්මාණය

නිවාරණ විශ්වසනීයභාවය දෘෂ්ටිකෝණයෙන්, වායු නිවාරණය වඩා විශ්වසනීය ක්‍රමයයි; අවම නිවාරණ පරතරය සහතික කරන්නේ නම්, නිවාරණය සම්පූර්ණයෙන් සහතික කළ හැකිය. සම්පූර්ණ වායු-නිවාරිත නිර්මාණයක් සලකා බලන විට, 24kV ස්විච්ගේයර් හි සාධ

විදේශීය 24kV වායු-නිරාකරණය කළ SF6 රිං මැදි ඒකක මුල් යුගයේම ඇරඹුණු අතර, සයිමන්ස් සහ ABB වැනි සමාගම් 1980 දශකයේ මුල පමණ ඒවා හඳුන්වා දුන්නේ ය. බොහෝ විදේශ රටවල් 24kV ප්‍රධාන මධ්‍යම-වෝල්ටීයතා බෙදාහැරීමේ වෝල්ටීයතාවය ලෙස භාවිතා කරන බැවිනි. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන තාක්ෂණිකව ඉහළ මට්ටමේ, ඉහළ ක්‍රියාකාරිත්වයක් සහිත සහ ඉතා විශ්වසනීය වේ. දේශීය 24kV වායු-නිරාකරණය කළ SF6 රිං මැදි ඒකක අවසන් කාලයේ පමණක් සංවර්ධනය වී ඇත. විවිධ තත්ත්වයන් විසින් සීමා වීම හේතුවෙන්, නිෂ්පාදන පර්යේෂණ, සංවර්ධන සහ පරීක්ෂණ අදියරයේ පවතී.

24kV වායු-නිරාකරණය කළ SF6 රිං මැදි ඒකක තාක්ෂණය ඉතා උසස් බැවින්, ඒවායේ ව්‍යුහය සහ නිරාකරණ නිර්මාණය පරිපූර්ණ විදේශීය අත්දැකීම් මත පදනම් විය යුතු ය. පහත දැක්වෙන්නේ නිෂ්පාදන ව්‍යුහය සහ නිරාකරණ නිර්මාණය පිළිබඳ කිහිපයක් නිර්දේශ:

2.1 ව්‍යුහාත්මක තර්කනීයත්වය කෙරෙහි අවධානය

24kV වායු-නිරාකරණය කළ SF6 රිං මැදි ඒකකවල සියලුම ජීවමාන කොටස් සහ ස්විච ස්ථාන සියල්ලම SF6 වායුවෙන් පුරවා ඇති ස්ටේන්ලස් සීල් කැබිනට් තුළ සීල් කර ඇති බැවින්, ඒවා කුඩා පරිමාවක් ඇත. ව්‍යුහාත්මක නිර්මාණයේදී, නිරාකරණ වායුවේ නිරාකරණ ශක්තිය සහ ආර්ද්‍රතාව සම්පූර්ණයෙන් සලකා බැලිය යුතු අතර, කැබිනට් ප්‍රමාණය තර්කනීයව නිර්මාණය කළ යුතු ය. ඒකකය සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරිත්වයක් ඇති, පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සහ සරල ව්‍යුහයක් ඇති විය යුතු ය.

2.2 සැකසුම් වල විස්තීර්ණත්වය

සැකසුම් නිර්මාණය විස්තීර්ණ විය යුතු ය. නිෂ්පාදනයක ගුණාත්මකභාවය සහ පුළුල් භාවිතය සඳහා හැකියාව එහි සැකසුම් ආචරණය මත යම් තරමක් රඳා පවතී. සම්මතීකෘත, මොඩියුලර් නිර්මාණයක් දකුණු සහ වම් දෙසට පහසුවෙන් විස්තීර්ණ කළ හැකි ය.

2.3 නිරාකරණ නිර්මාණයේ විශ්වසනීයභාවය

24kV වායු-නිරාකරණය කළ SF6 රිං මැදි ඒකක සඳහා ප්‍රධාන අවදානම නිරාකරණ ක්‍රියාකාරිත්වය අඩුවීමයි. නිරාකරණ ක්‍රියාකාරිත්වය අඩු වීමට හේතු වන සාධක ඇතුළත් වන්නේ: SF6 වායු කැළැන්දීම; ජල වාෂ්පය වැනි විවිධ වායු සඳහා පොලිමරික් නිරාකරණ හෝ සීල් කිරීමේ ද්‍රව්‍ය සැලකිය යුතු පාරගම්යතාවක් ඇති වීම, එමඟින් ධාරකයේ අභ්‍යන්තර බිත්තිවල අතිරේක ලෙස සින්දු වීමක් ඇති වීම; SF6 වායුවේ ආර්ද්‍රතා ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම; සහ නිරාකරණ කොටස්වල පැලෑටි ඇති වීම.

නිරාකරණ ක්‍රියාකාරිත්වය අඩුවීම වැළැක්වීම සඳහා, අදාළ පියවර ගත යුතු අතර ඒවා ඇතුළත් වන්නේ: සම්පූර්ණ සෙල්ලම් භාවිතා කරමින් ස්ටේන්ලස් වලින් වායු ධාරකය නිෂ්පාදනය කිරීම, සීල් කළ පුඩු නොමැතිව තබා ගැනීම; කේබල් සම්බන්ධතා බූෂිං ඉපිළි කැස්ට් රෙසිනයෙන් සාදා ධාරකයට අභින්නව සෙල්ලම් කිරීම; ජල වාෂ්පය ඇතුළුවීම අවම කිරීම සඳහා වායු ධාරකයේ සීල් ශක්තිමත් කිරීම; SF6 ආර්ද්‍රතා පරීක්ෂකයක් භාවිතා කරමින් ආර්ද්‍රතා ප්‍රමාණය නිතරම මැනීම, සීල් කළ ඇතුළත් ඒකකය තුළ සුදුසු ප්‍රමාණයක අභ්‍යවකාශකයක් තැබීම, සහ නියමිත උෂ්ණත්වය සහ කාලය අනුව සියලු කොටස් දැඩි ලෙස බේක් කිරීම; SF6 ස්විච්ගියර් වාතය ඉවත් කිරීම සහ ආරෝපණය කිරීමේදී, චාර්ජ් පෙළ ඉහළ පිරිසිදු N2 හෝ SF6 වායුවෙන් සේදීම; සහ නිරාකරණ කොටස් තුළ අභ්‍යන්තර යාන්ත්‍රික ආතතිය අවම කිරීම මගින් වයස්ගතවීම සහ පැලෑටි ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම. මෙම පියවර නිරාකරණ විශ්වසනීයභාවය ඵලදායීව ඉහළ නංවයි.

3. නිගමනය

24kV ඉහළ වෝල්ටීයතා ස්විච්ගියර් වල ව්‍යුහය සහ නිරාකරණ නිර්මාණය 12kV ස්විච්ගියර් මත පදනම් වුවද, අවශ්‍යතා බෙහෙවින් ඉහළ ය. තවද, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක අත්දැකීම් ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන්, නිෂ්පාදන ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම සඳහා නිර්මාණ ක්‍රියාවලිය තුළ සියලු බලපෑම් කාරක සම්පූර්ණයෙන් සලකා බැලිය යුතු ය.

ලිපිකරුවාට පින්තූරයක් දී සහ උද්ධිපන්න කරන්න!

ඉඳිරිපත් කිරීම්

10kV පොල් රේඛාවල එක් ප්‍රදේශීය තුන්නම් වැළැක්වීම් සහ එහි හැන්දීම
ඒක ප්‍රධාන භූමි සම්බන්ධතා දෝෂයන් සඳහා විශේෂිත ලක්ෂණ සහ සොයා ගැනීමේ උපකරණ1. ඒක ප්‍රධාන භූමි සම්බන්ධතා දෝෂවල ලක්ෂණමධ්‍යස්ථ අනතුරු සංඥා:අනතුරු සංඥා කෙටි හෙළි වෙයි, සහ “[X] kV බස් කොටස [Y] හි භූමි සම්බන්ධතා දෝෂය” යනුවෙන් සලකුණු කරන ලද දර්ශක දීප්තිය දිලිසේ. පෙටර්සන් කුණ්ඩලිය (චාප නිවාරණ කුණ්ඩලිය) සමඟ සම්බන්ධ කරන ලද සැහැල්ලු අවස්ථාවන්හි දී “පෙටර්සන් කුණ්ඩලිය ක්‍රියාත්මක වී ඇත” යනුවෙන් සලකුණු කරන ලද දර්ශකය ද දිලිසේ.නිරෝධන නිරීක්ෂණ වෝල්ට් මීටරයේ පෙන්වීම්:දෝෂගත ප්‍රධානයේ වෝල්ටීයතාව අඩු වේ (අසම්පූර්ණ භූමි
01/30/2026
110kV~220kV ශක්ති රේඛාවේ පරිවර්තකයන් සඳහා උදාසීන ලක්ෂ්ය ප්‍රථමික කිරීමේ ක්‍රියාකාරීත්වය
110kV සිට 220kV පරිමාණයක ශක්තිගොලයන්ගේ තීරු පිහිටුම් නැවත පිහිටුම් කිරීමේ ආකාරය තීරු පිහිටුම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් මධ්‍යම විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධ අවශ්‍යතාවයන්ට පිළිගැනීමට යුතුය. එය ප්‍රතිමාන ලේස් පිහිටුම් අවශ්‍යතාවයන් ද සාපේක්ෂව නියත තබා ගැනීමට යුතුය, එහිදී සිස්ත්මාවේ කිසියම් සෘජුක්රමණය සාදා ඇති ස්ථානයක සෘජුක්රමණ සම්පූර්ණ ප්‍රතිරෝධය තීරු ක්රමණ සම්පූර්ණ ප්‍රතිරෝධයේ තුන ගුණයට පහර වන එක පහර විය යුතුය.නව නිර්මාණ සහ තේක්නිකල් විශ්වාසාන්තර ප්‍රශ්න සඳහා 220kV සහ 110kV තීරුවන් සඳහා, තීරු පිහිටුම් ආකාරයන් පහත අවශ්‍ය
01/29/2026
කොහොම ස්ථාන පරිවර්තන කෙනෙකුගේ භූමිය මිණු ඇඟ, පීඩලු, කල්ලු සහ බොල්දුස්සු භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?
උපස්ථානවල ගල්, කැටි, කුඩා ගල් සහ කැටි කරන ලද ගල් යනු ඇයි භාවිතා කරන්නේ?උපස්ථානවල විදුලි සහ විතරණ ස්ථාන ස්ථානික ස්ථාන සහ විදුලි පෙරහැර පෙළ, වෝල්ටීයතා ස්ථාන ස්ථාන, ධාරා ස්ථාන ස්ථාන සහ විච්ඡේදන ස්විච් වැනි උපකරණ සියල්ලම භූ-සම්බන්ධතාවය අවශ්‍ය වේ. භූ-සම්බන්ධතාවය අතිරේකව, දැන් අපි උපස්ථානවල සාමාන්‍යයෙන් කැටි සහ කැටි කරන ලද ගල් භාවිතා වන්නේ ඇයි යන්න ගැන විස්තරාත්මකව විමර්ශනය කරමු. ඒවා සාමාන්‍ය යැයි සැලකුවද, මෙම ගල් විශේෂිත ආරක්ෂක සහ ක්‍රියාත්මක කාර්යයන් සිදු කරයි.උපස්ථාන භූ-සම්බන්ධතා සැලසුමේ—විශේෂයෙන්
01/29/2026
HECI GCB for Generators – සිදුවීම් වේගයෙන් SF₆ සහිත සර්කුට් බ්‍රේකරය
1.ප්‍රතිපාදනය සහ කාර්යභාරය1.1 ජනන ඒකක පරිපථ අධිවේගීයේ කාර්යභාරයජනන ඒකක පරිපථ අධිවේගීය (GCB) යනු ජනන ඒකකය සහ උසස් කරන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය අතර පිහිටි පාලනය කළ හැකි විවෘත කිරීමේ ලක්ෂ්‍යයක් වන අතර, ජනන ඒකකය සහ බලශක්ති ජාලය අතර අතුරුමුහුණතක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මූලික කාර්යයන් අතරට ජනන ඒකක පැත්තේ දෝෂ වියුක්ත කිරීම සහ ජනන ඒකකයේ සමමුහූර්තිකරණය සහ ජාල සම්බන්ධතාවය අතරතුර මෙහෙයුම් පාලනය සිදු කිරීම ඇතුළත් වේ. GCB හි ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය සම්මත පරිපථ අධිවේගීයක් මෙන් විශේෂිතව වෙනස් නොවේ; කෙසේ නමුදු, ජනන ඒකක දෝෂ ධාරාව
01/06/2026
යින්ක්විරි යැවීම
+86
ගොනුව උඩුගත කිරීමට ක්ලික් කරන්න
උත්සන්වීම
IEE Business යෙදුම ලබාගන්න
IEE-Business යෙදුම භාවිතා කර උපකරණ සොයා ගන්න, විසඳුම් ලබා ගන්න, විශේෂඥයින් හා සම්බන්ධ වන්න සහ උද්‍යෝගික සහයෝගීතාවයට කොටස් ගන්න, ඔබේ විදුලි ව්‍යාපෘති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධනයට සම්පූර්ණ සහාය සපයයි