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


ทำไมการปิดผนึกด้วยซีเมนต์ถึงถูกห้ามสำหรับการทะลุผนัง GIS

Echo
ฟิลด์: การวิเคราะห์หม้อแปลง
China

อุปกรณ์ GIS ภายในอาคารโดยทั่วไปจะต้องมีการติดตั้งผ่านผนัง ยกเว้นในกรณีที่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้าออก ในส่วนใหญ่ บัสดักท์หลักหรือสาขาจะขยายจากภายในอาคารผ่านผนังออกไปยังภายนอก และเชื่อมต่อกับปลอกเซรามิกหรือคอมโพสิตเพื่อเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าเหนือศีรษะ อย่างไรก็ตาม ช่องว่างระหว่างรูผนังและโครงสร้างบัสดักท์ GIS มีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่วซึมของน้ำและอากาศ จึงจำเป็นต้องทำการปิดผนึก บทความนี้จะกล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมการปิดผนึกด้วยซีเมนต์ไม่ได้รับอนุญาต

ฉบับปี 2015 ของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุของ China Southern Power Grid ได้ห้ามใช้ซีเมนต์ในการปิดผนึกส่วนที่ผ่านผนังของบัสดักท์ GIS

GIS.jpg

สาเหตุหลักของการห้ามนี้คือความเสี่ยงจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารประกอบด่างในซีเมนต์กับอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ใช้ในโครงสร้าง GIS เมื่อซีเมนต์ที่เปียก (ยังไม่แข็ง) หรือซีเมนต์ที่แช่น้ำฝนมาสัมผัสกับพื้นผิวลูกกลิ้งอลูมิเนียม อาจเกิดการกัดกร่อนขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วไหลของแก๊ส โปรดทราบว่าปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อซีเมนต์ยังเปียก แต่เมื่อแห้งสนิทแล้วความเสี่ยงจะลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างระยะการก่อสร้าง

เมื่อนำอนุภาคซีเมนต์มาสัมผัสกับน้ำ การไฮเดรตจะเริ่มขึ้นทีละชั้นบนพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ไฮเดรตหลักๆ ได้แก่: เจลซิลิเกตแคลเซียม (C-S-H) เจลเฟอร์ไรต์แคลเซียมไฮดรีต ไฮโดรไซด์แคลเซียม (Ca(OH)₂) ไฮดรีตแอลูมิเนตแคลเซียม และเอทริงไทด์ สารเหล่านี้ที่เป็นสารด่าง เช่น ไฮโดรไซด์แคลเซียมและไฮดรีตแอลูมิเนตแคลเซียม สามารถทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมอัลลอยด์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง GIS

image.png

นอกจากซีเมนต์แล้ว วัสดุปิดผนึกอื่น ๆ เช่น แผ่นใยหินหรือวัสดุปิดผนึกกันน้ำ ก็อาจใช้ที่จุดที่ผ่านผนังได้ อย่างไรก็ตาม แผ่นใยหินมักมีส่วนผสมของซีเมนต์ และวัสดุปิดผนึกที่เลือกใช้ไม่เหมาะสม—โดยเฉพาะประเภทที่เป็นด่าง—สามารถกัดกร่อนโครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ได้เช่นกัน ทำให้เสี่ยงต่อการรั่วไหลของแก๊ส

แม้ว่าอลูมิเนียมอัลลอยด์จะทนทานต่อการกัดกร่อนในอากาศโดยธรรมชาติ แต่ยังมีกลไกการกัดกร่อนอีกทางหนึ่ง: ซีเมนต์อาจทำลายชั้นสีป้องกันบนพื้นผิวโครงสร้างก่อน เนื่องจากสีมีความทนทานต่อการกัดกร่อนน้อยกว่าอลูมิเนียม เมื่อชั้นเคลือบถูกทำลาย โลหะภายใต้ชั้นเคลือบก็จะกลายเป็นที่ไวต่อการกัดกร่อน ในวงการก่อสร้าง นี่คือเหตุผลที่มักจะมีการทาสีรองพื้นหรือปูนก่อนที่จะทาสีบนซีเมนต์

นี่คือเหตุผลที่ห้ามใช้ซีเมนต์ในการปิดผนึกบัสดักท์ GIS ที่ผ่านผนัง

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่