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


Per què no pots treure la cobertura del GIS de Siemens per a les proves de PD

James
Camp: Operacions elèctriques
China

Com el títol suggereix, quan es realitza una prova de descàrrega parcial (PD) en directe a un GIS Siemens utilitzant el mètode UHF—específicament accedint a la senyal a través de la flanja metàl·lica del aïllant de borna—no s'ha de treure directament la coberta metàl·lica del aïllant de borna.

Per què?

No te'n adonaràs fins que ho provis. Un cop eliminada, el GIS perdrà gas SF₆ mentre estigui en funcionament! Prou de parlar—vam directament a les il·lustracions.

GIS.jpg

Com es mostra a la Figura 1, la petita coberta d'alumini dins la caixa vermella és normalment la que els usuaris volen treure. Eliminar-la permet que les ones electromagnètiques de la descàrrega parcial escapin, facilitant la detecció amb l'equipament de PD fora de línia. Aquest mètode es fa servir comunament en moltes marques de GIS. Però, per què eliminar-la en l'equipament Siemens causa una pèrdua de gas?

Els aïllants de borna de Siemens estan dissenyats amb dos anells d'estanqueïtat. Com s'etiqueta a la Figura 2:

GIS.jpg

  • Núm. 01: El primer sel, situat al fonament d'epoxi de l'aïllant de borna.

  • Núm. 02: El segon sel, situat a la flanja metàl·lica d'alliàge d'alumini.

La petita coberta d'alumini que vols treure està montada en aquesta flanja metàl·lica. Si aquests dos sels fossin independents i no connectats, treure la petita coberta (Figura 1) no suposaria cap risc—no hi hauria pèrdua de gas.

No obstant això, en el disseny de Siemens, hi ha una petita entesa a l'àrea inferior esquerra de la Figura 2 que connecta les cambres de gas dels dos anells d'estanqueïtat. Per una visió més clara, vegeu la Figura 3 ampliada.

GIS.jpg

Gràcies a aquesta petita entesa (Figura 3), la estanqueïtat de gas del GIS depèn no només del segon sel (Núm. 02) a la flanja metàl·lica, sinó també de la petita coberta d'alumini en si. Sota aquesta petita coberta hi ha gas SF₆ d'alta pressió—treu-la, i et portarà una sorpresa xocant.

GIS.jpg

En contrast, per als aïllants de borna monofàsics com el mostrat a la Figura 4, els dos sels no estan connectats. El gas SF₆ d'alta pressió intern es tanca principalment pel primer sel (Núm. 01) a l'aïllant d'epoxi. Per tant, treure la petita coberta d'alumini com es mostra a la Figura 5 és segur—no hi haurà pèrdua de gas.

GIS.jpg

Conclusió:
Abans de treure qualsevol petita coberta d'un aïllant de borna per a una prova de descàrrega parcial en directe (de tipus fora de línia) en un GIS de qualsevol fabricant, sempre consulta el fabricant per confirmar si la coberta pot ser treuada de manera segura—especialment per l'equipament Siemens, on una eliminació inadequada pot provocar una perillosa pèrdua de gas SF₆ en condicions d'enèrgia.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat