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


لماذا لا يمكنك إزالة غطاء مأخذ GIS من سيمنز لاختبار التفريغ الجزئي

James
حقل: العمليات الكهربائية
China

كما يشير العنوان، عند إجراء اختبارات التفريغ الجزئي (PD) الحية على نظام GIS من سيمنز باستخدام طريقة UHF - وتحديداً عبر الوصول إلى الإشارة عبر الفلينة المعدنية للعازل العصبي - يجب ألا تزيل الغطاء المعدني على العازل العصبي مباشرة.

لماذا؟

لن تدرك الخطر حتى تقوم بتجربته. بمجرد إزالته، ستسرب نظام GIS غاز SF₆ أثناء تشغيله! دعنا ننتقل مباشرة إلى الرسوم التوضيحية.

GIS.jpg

كما هو موضح في الشكل 1، فإن الغطاء الألومنيوم الصغير داخل المربع الأحمر هو عادة ما يعتزم المستخدمون إزالته. تسمح إزالته بإطلاق الموجات الكهرومغناطيسية الناتجة عن التفريغ الجزئي، مما يمكن اكتشافها باستخدام معدات PD خارج الخط. يتم استخدام هذه الطريقة بشكل شائع في العديد من علامات GIS. ولكن لماذا تسبب إزالته على معدات سيمنز تسرب الغاز؟

تم تصميم العوازل العصبية لسيمنز مع حلقتين ختم. كما هو موضح في الشكل 2:

GIS.jpg

  • رقم 01: الختم الأول، موجود في صب الإيبوكسي للعازل العصبي.

  • رقم 02: الختم الثاني، موجود في فلينة الألمنيوم المعدنية.

الغطاء الألومنيوم الصغير الذي تنوي إزالته مثبت على هذه الفلينة المعدنية. إذا كانت هذان الختمان مستقلان وغير متصلين، فلن يكون هناك خطر من إزالة الغطاء الصغير (شكل 1) - لن يحدث تسرب للغاز.

ومع ذلك، في تصميم سيمنز، يوجد نتوء صغير في الجزء السفلي الأيسر من الشكل 2 يربط بين غرف الغاز للختمين. لمزيد من الوضوح، راجع الشكل 3 المكبر.

GIS.jpg

بسبب هذا النتوء الصغير (الشكل 3)، تعتمد ختم غاز GIS ليس فقط على الختم الثاني (رقم 02) على الفلينة المعدنية ولكن أيضًا على الغطاء الألومنيوم الصغير نفسه. تحت هذا الغطاء الصغير يوجد غاز SF₆ عالي الضغط - قم بإزالته، وستحصل على مفاجأة مذهلة.

GIS.jpg

بالنسبة للمعاول العصبية ذات المرحلة الواحدة مثل تلك المعروضة في الشكل 4، فإن الختمين غير متصلين. يتم ختم الغاز SF₆ عالي الضغط الداخلي بشكل أساسي بواسطة الختم الأول (رقم 01) على العازل العصبي الإيبوكسي. لذلك، يعتبر إزالة الغطاء الألومنيوم الصغير كما هو موضح في الشكل 5 آمنًا - لن يحدث تسرب للغاز.

GIS.jpg

الخاتمة:
قبل إزالة أي غطاء صغير على العازل العصبي لأجل اختبارات التفريغ الجزئي الحية (نوع خارج الخط) على نظام GIS من أي شركة تصنيع، يجب دائمًا استشارة الشركة المصنعة لتأكيد ما إذا كان يمكن إزالة الغطاء بأمان - خاصة بالنسبة لمعدات سيمنز، حيث يمكن أن يؤدي الإزالة غير الصحيحة إلى تسرب غاز SF₆ الخطر أثناء التشغيل.

قدم نصيحة وشجع الكاتب

مُنصح به

أعطال وإصلاحات التأريض الأحادي الطور في خطوط توزيع 10 كيلوفولت
خصائص أعطال الأرضية أحادية الطور وأجهزة كشفها١. خصائص أعطال الأرضية أحادية الطورإشارات الإنذار المركزية:يُصدر جرس التحذير صوتًا، وتضيء مصباح المؤشر المسمى «عطل أرضي في قسم الحافلة [X] كيلوفولت رقم [Y]». وفي الأنظمة التي يُوصَل فيها نقطة التحييد عبر ملف بيترسن (ملف إخماد القوس الكهربائي)، يضيء مؤشر «تشغيل ملف بيترسن» أيضًا.مؤشرات جهاز مراقبة العزل الفولتمتري:ينخفض جهد الطور المعطّل (في حالة الأرضية غير الصلبة) أو ينعدم تمامًا (في حالة الأرضية الصلبة).يرتفع جهد الطورين الآخرين — فوق جهد الطور الطب
01/30/2026
طريقة تشغيل توصيل نقطة المحايد لمحولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلوفولت إلى 220 كيلوفولت
يجب أن تلبي طرق توصيل نقطة المحايد للأرض في محولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلو فولت إلى 220 كيلو فولت متطلبات تحمل العزل لنقطة المحايد في المحولات، وأن تسعى جاهدة للحفاظ على ثبات ممانعة التسلسل الصفرية للمحطة تقريباً، مع ضمان ألا تتعدى الممانعة الشاملة للتسلسل الصفرية في أي نقطة قصر في النظام ثلاثة أضعاف الممانعة الشاملة للتسلسل الإيجابي.بالنسبة لمحولات 220 كيلو فولت و110 كيلو فولت في المشاريع الجديدة وإعادة التطوير التقني، يجب أن تلتزم طرق توصيل نقطة المحايد للأرض بما يلي:1. المحولات ذاتية التح
01/29/2026
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الصخور والحصى والرمال والحجارة المكسرة
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الحجارة والرمل والحصى والحجارة المكسرة؟في المحطات الفرعية، تتطلب المعدات مثل محولات الطاقة والتوزيع وخطوط النقل ومحولات الجهد ومحولات التيار ومفاتيح العزل التأريض. وبجانب التأريض، سنستعرض الآن بالتفصيل السبب وراء الاستخدام الشائع للرمل والحجارة المكسرة في المحطات الفرعية. وعلى الرغم من مظهرها العادي، فإن هذه الحجارة تؤدي دورًا حيويًّا من حيث السلامة والوظيفة.وفي تصميم نظام تأريض المحطة الفرعية — لا سيما عند تطبيق عدة طرق للتأريض — تُفرش الحجارة المكسرة أو الرمل عبر س
01/29/2026
HECI GCB لمحركات التوليد – قاطع دارة سريع SF₆
1.التعريف والوظيفة1.1 دور قاطع الدائرة المولديعتبر قاطع الدائرة المولد (GCB) نقطة فصل قابلة للتحكم تقع بين المولد والمُحوّل الرافع، ويعمل كواجهة بين المولد وشبكة الكهرباء. من أهم وظائفه عزل الأعطال على الجانب المولد وتمكين التحكم التشغيلي أثناء مزامنة المولد وربطه بالشبكة. مبدأ عمل GCB ليس مختلفًا بشكل كبير عن مبدأ عمل قاطع الدائرة القياسي. ومع ذلك، بسبب وجود مكون DC عالي في تيار الأعطال للمولدات، يجب أن يعمل GCB بسرعة كبيرة لعزل الأعطال بسرعة.1.2 مقارنة بين الأنظمة مع وبدون قاطع دارة المولديوضح
01/06/2026
إرسال الاستفسار
+86
انقر لتحميل الملف
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال