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


Mengapa Anda Tidak Dapat Menghapus Penutup Bushing Siemens untuk Pengujian PD

James
Bidang: Operasi Listrik
China

Seperti yang disarankan oleh judul, ketika melakukan pengujian pelepasan parsial (PD) langsung pada Siemens GIS menggunakan metode UHF—khususnya dengan mengakses sinyal melalui flensa logam dari insulator bushing—Anda tidak boleh melepaskan penutup logam secara langsung pada insulator bushing.

Mengapa?

Anda tidak akan menyadari bahayanya hingga Anda mencoba. Setelah dilepas, GIS akan bocor SF₆ gas saat dalam keadaan berenergi! Cukup bicara—ayo langsung ke diagramnya.

GIS.jpg

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, penutup aluminium kecil di dalam kotak merah biasanya adalah yang dimaksudkan untuk dilepas oleh pengguna. Dengan melepaskannya, gelombang elektromagnetik dari pelepasan parsial dapat keluar, memungkinkan deteksi dengan peralatan PD offline. Metode ini umum digunakan pada banyak merek GIS. Tapi mengapa melepaskannya pada peralatan Siemens menyebabkan kebocoran gas?

Insulator bushing Siemens dirancang dengan dua cincin penyegelan. Seperti yang diberi label pada Gambar 2:

GIS.jpg

  • No. 01: Penyegelan pertama, terletak pada pengecoran resin epoksi dari insulator bushing.

  • No. 02: Penyegelan kedua, terletak pada flensa logam paduan aluminium.

Penutup aluminium kecil yang dimaksudkan untuk dilepas dipasang pada flensa logam ini. Jika kedua penyegelan ini independen dan tidak saling terhubung, melepaskan penutup kecil (Gambar 1) tidak akan membawa risiko—tidak akan terjadi kebocoran gas.

Namun, dalam desain Siemens, ada celah kecil di area kiri bawah Gambar 2 yang menghubungkan ruang gas dari kedua cincin penyegelan. Untuk pandangan yang lebih jelas, lihat Gambar 3 yang diperbesar.

GIS.jpg

Karena celah kecil ini (Gambar 3), penyegelan gas GIS bergantung tidak hanya pada penyegelan kedua (No. 02) pada flensa logam, tetapi juga pada penutup aluminium kecil itu sendiri. Di bawah penutup kecil tersebut terdapat gas SF₆ bertekanan tinggi—melepaskannya akan memberikan kejutan yang mengejutkan.

GIS.jpg

Sebaliknya, untuk insulator bushing fasa tunggal seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, kedua penyegelan tidak saling terhubung. Gas SF₆ bertekanan tinggi di dalamnya sebagian besar disegel oleh penyegelan pertama (No. 01) pada bushing epoksi. Oleh karena itu, melepaskan penutup aluminium kecil seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5 aman—tidak akan terjadi kebocoran gas.

GIS.jpg

Kesimpulan:
Sebelum melepaskan penutup kecil apa pun pada insulator bushing untuk pengujian pelepasan parsial langsung (tipe offline) pada GIS dari produsen mana pun, selalu konsultasikan dengan produsen untuk mengonfirmasi apakah penutup tersebut dapat dilepas dengan aman—terutama untuk peralatan Siemens, di mana penghapusan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebocoran gas SF₆ yang berbahaya dalam kondisi berenergi.

Berikan Tip dan Dorong Penulis

Direkomendasikan

Kerusakan dan Penanganan Pembumian Satu Fase pada Jalur Distribusi 10kV
Karakteristik dan Perangkat Deteksi Gangguan Tanah Fase-Tunggal1. Karakteristik Gangguan Tanah Fase-TunggalSinyal Alarm Sentral:Bel peringatan berbunyi, dan lampu indikator bertuliskan “Gangguan Tanah pada Seksi Bus [X] kV [Y]” menyala. Pada sistem dengan titik netral yang dihubungkan ke tanah melalui kumparan Petersen (kumparan peredam busur), indikator “Kumparan Petersen Beroperasi” juga menyala.Indikasi Voltmeter Pemantau Isolasi:Tegangan pada fasa yang mengalami gangg
01/30/2026
Mode operasi grounding titik netral untuk transformator jaringan listrik 110kV~220kV
Penataan mode operasi grounding titik netral untuk transformator jaringan listrik 110kV~220kV harus memenuhi persyaratan tahanan isolasi titik netral transformator, dan juga berusaha menjaga impedansi nol substasiun tetap hampir tidak berubah, sambil memastikan bahwa impedansi nol total pada setiap titik pendek di sistem tidak melebihi tiga kali impedansi positif total.Untuk transformator 220kV dan 110kV dalam proyek konstruksi baru dan renovasi teknis, modus grounding titik netralnya harus seca
01/29/2026
Mengapa Stasiun Listrik Menggunakan Batu Krikil Kerikil dan Batu Pecah
Mengapa Gardu Induk Menggunakan Batu, Kerikil, Kerakal, dan Batu Pecah?Di gardu induk, peralatan seperti trafo daya dan trafo distribusi, saluran transmisi, trafo tegangan, trafo arus, serta saklar pemutus semuanya memerlukan pentanahan. Selain pentanahan, kita kini akan membahas secara mendalam mengapa kerikil dan batu pecah umum digunakan di gardu induk. Meskipun tampak biasa, batu-batu ini memainkan peran kritis dalam keselamatan dan fungsi operasional.Dalam desain sistem pentanahan gardu ind
01/29/2026
HECI GCB untuk Generator – Pemutus Sirkuit SF₆ Cepat
1. Definisi dan Fungsi1.1 Peran Pemutus Sirkuit GeneratorPemutus Sirkuit Generator (GCB) adalah titik putus yang dapat dikendalikan yang terletak antara generator dan trafo peningkat, berfungsi sebagai antarmuka antara generator dan jaringan listrik. Fungsi utamanya termasuk mengisolasi kerusakan di sisi generator dan memungkinkan kontrol operasional selama sinkronisasi generator dan koneksi ke jaringan. Prinsip kerja GCB tidak berbeda signifikan dari pemutus sirkuit standar; namun, karena adany
01/06/2026
Pertanyaan
+86
Klik untuk mengunggah file
Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda