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


Proč nemůžete odstranit poklopec GIS Siemens pro testování částečných výbojů

James
James
Pole: Elektrické provozování
China

Jak naznačuje název, při provádění živého místního výboje (PD) na Siemens GIS pomocí UHF metody – konkrétně přístupem k signálu skrze kovovou flétnu izolačného článku – nesmíte přímo odstranit kovovou víčko na izolačném článku.

Proč?

Neuvědomíte si nebezpečí, dokud to nezkusíte. Jakmile je odstraněno, bude GIS unikat plyn SF₆, a to i při zapnutém napájení! Stačí teď přejít přímo k diagramům.

GIS.jpg

Jak je znázorněno na obrázku 1, malé hliníkové víčko uvnitř červeného rámečku je obvykle to, které uživatelé chtějí odstranit. Jeho odstranění umožňuje uniknutí elektromagnetických vln z místního výboje, což umožňuje detekci s offline PD vybavením. Tento postup se často používá u mnoha značek GIS. Ale proč jeho odstranění na zařízení Siemens způsobuje unikání plynu?

Izolačné články Siemens jsou navrženy s dvěma těsnicími kroužky. Jak je označeno na obrázku 2:

GIS.jpg

  • Č. 01: První těsnicí kroužek, umístěný na epoxidovém litém izolačném článku.

  • Č. 02: Druhý těsnicí kroužek, umístěný na hliníkové slitinové kovové flénce.

Malé hliníkové víčko, které chcete odstranit, je montováno na této kovové flénce. Pokud by byly tyto dva těsnicí kroužky nezávislé a nebyly propojené, odstranění malého víčka (Obrázek 1) by nezpůsobilo žádné riziko – nebylo by žádné unikání plynu.

Nicméně, ve designu Siemens je v levém dolním rohu Obrázku 2 malý zářez, který spojuje plynové komory obou těsnicích kroužků. Pro lepší pohled viz zvětšený Obrázek 3.

GIS.jpg

Díky tomuto malému zářezu (Obrázek 3) závisí těsnost plynu GIS nejen na druhém těsnicím kroužku (Č. 02) na kovové flénce, ale také na samotném malém hliníkovém víčku. Pod tímto malým víčkem je vysokotlaký plyn SF₆ – pokud ho odstraníte, dostanete šokující překvapení.

GIS.jpg

Naopak, u jednofázových izolačných článků, jako je ten znázorněný na Obrázku 4, nejsou dva těsnicí kroužky propojené. Vnitřní vysokotlaký plyn SF₆ je hlavně uzavřen prvním těsnicím kroužkem (Č. 01) na epoxidovém izolačním článku. Proto je bezpečné odstranit malé hliníkové víčko, jak je znázorněno na Obrázku 5 – nezpůsobí to unikání plynu.

GIS.jpg

Závěr:
Než odstraníte jakékoli malé víčko na izolačném článku pro živé (offline typ) měření místního výboje na GIS od jakéhokoli výrobce, vždy se poraďte s výrobcem a potvrďte, zda lze toto víčko bezpečně odstranit – zejména u zařízení Siemens, kde nesprávné odstranění může vést k nebezpečnému unikání plynu SF₆ za živého stavu.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Proč použít pevný transformátor?
Proč použít pevný transformátor?
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako Elektronický převodník elektrické energie (EPT), je statické elektrické zařízení, které kombinuje technologii převodu elektrické energie pomocí elektroniky s vysokofrekvenčním převodem energie na základě principu elektromagnetické indukce, což umožňuje převod elektrické energie mezi různými sadami vlastností elektrické energie.V porovnání s tradičními transformátory nabízí EPT mnoho výhod, jeho nejvýraznější vlastností je flexibilní řízení primá
Echo
10/27/2025
Jaké jsou oblasti použití pevných transformátorů? Úplný průvodce
Jaké jsou oblasti použití pevných transformátorů? Úplný průvodce
Pevné transformátory (SST) nabízejí vysokou efektivitu, spolehlivost a flexibilitu, což z nich dělá vhodné řešení pro širokou škálu aplikací: Elektrické systémy: Při modernizaci a náhradě tradičních transformátorů ukazují pevné transformátory významný vývojový potenciál a tržní perspektivy. SST umožňují efektivní a stabilní převod energie spolu s inteligentním řízením a správou, což pomáhá zlepšit spolehlivost, adaptabilitu a inteligenci elektrických systémů. Nabíjecí stanice pro elektrická vozi
Echo
10/27/2025
Pomalá výbušná pojistka: Příčiny detekce a prevence
Pomalá výbušná pojistka: Příčiny detekce a prevence
I. Struktura pojistky a analýza příčinPomalé spálení pojistky:Podle konstrukčního principu pojistek se při průchodu velkého zkratového proudu skrz pojistný element, díky kovovému efektu (určité taveniny se stávají tavitelnými za specifických podmínek slitiny), pojistka nejprve roztopí na místě svařené cínové kuličky. Vzniklá elektrická oblouková vlna pak rychle vypaří celý pojistný element. Vzniklý oblouk je rychle uhašen kvarcovým pískem.Nicméně, v důsledku tvrdých provozních podmínek může poji
Edwiin
10/24/2025
Proč přepážky praskají: Přetížení krátké spojení a přechodové jevy
Proč přepážky praskají: Přetížení krátké spojení a přechodové jevy
Běžné příčiny prohození pojistkyMezi běžné důvody prohození pojistky patří kolísání napětí, krátké spojení, bleskové údery během bouří a přetížení proudu. Tyto podmínky mohou snadno způsobit tavení pojistkového elementu.Pojistka je elektrické zařízení, které přeruší obvod tím, že tavením svého tavitelného elementu vznikne teplo, pokud proud překročí určitou hodnotu. Pojistka funguje na principu, že po trvání přetoku proudu po určité dobu teplo vyzařované proudem tavení způsobí, že se element roz
Echo
10/24/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu