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


რატომ ვერ შეგიძლიათ წარაღება Siemens GIS ბუშინგის დაფარვა PD ტესტირებისთვის

James
ველი: ელექტროტექნიკური ოპერაციები
China

როგორც აღნიშნულია სათაურში, როდესაც Siemens GIS-ზე შესრულდება ცხიმის ნაწილობრივი გაფენის (PD) ტესტირება UHF მეთოდით - კონკრეტულად, სიგნალის წვდომა ბუშინგის იზოლატორის საჭერის მეტალური ფლანჯის მიერ - არ უნდა დაარღვიოთ ბუშინგის იზოლატორის საჭერის მეტალური ფარი.

რატომ?

მხოლოდ მცდელობის შემდეგ იქნება განსაცვიფრებელი. როდესაც ამოიღება, GIS-იდან SF₆ გაზი გადახრილი იქნება ენერგიის შესაძლებლობით! საკმარისია სიტყვები - დავიწყოთ დიაგრამებით.

GIS.jpg

როგორც ჩანს ფიგურა 1-ში, წითელი ჩარჩოში მდებარე პატარა ალუმინის ფარი ჩვეულებრივ არის ის, რომელიც მომხმარებელი განიხილავს ამოღებისთვის. ამოღებით ნაწილობრივი გაფენისგან გამომდინარე ელექტრომაგნიტური ტალღები გადაიტეხებიან და შესაძლებელი ხდება გაფენის გამოვლენა აფლაინი გაფენის მოწყობით. ამ მეთოდის გამოყენება ხშირია რამდენიმე GIS ბრენდზე. მაგრამ რატომ იწვევს ამოღება Siemens მოწყობილობაზე გაზის გადახრას?

Siemens ბუშინგის იზოლატორები არიან დიზაინირებული ორი დასახურებით. როგორც ნიშნულია ფიგურა 2-ში:

GIS.jpg

  • № 01: პირველი დასახური, რომელიც მდებარეობს ბუშინგის იზოლატორის ეპოქსიდური რეზინის ლიტვაზე.

  • № 02: მეორე დასახური, რომელიც მდებარეობს ალუმინის სპირტის მეტალურ ფლანჯზე.

ამოღებას განიხილავთ იმ პატარა ალუმინის ფარის მიერ, რომელიც მდებარეობს ამ მეტალურ ფლანჯზე. თუ ეს ორი დასახური დამოუკიდებელი იქნებოდა და არ იქნებოდა ერთმანეთთან დაკავშირებული, პატარა ფარის ამოღება (ფიგურა 1) არ წარმოადგენდებოდა რისკს - გაზის გადახრა არ მოხდებოდა.

თუმცა, Siemens დიზაინში ფიგურა 2-ის ქვედა მარცხენა ნაწილში არის პატარა ჩახრილი, რომელიც აერთიანებს ორი დასახურის გაზის კამერებს. უფრო გარკვეული ხედისთვის ნახეთ გაფართოებული ფიგურა 3.

GIS.jpg

ამ პატარა ჩახრილის (ფიგურა 3) გამო, GIS-ის გაზის დასახური დამოკიდებულია არა მხოლოდ მეორე დასახურზე (№ 02) მეტალურ ფლანჯზე, არამედ პატარა ალუმინის ფარზეც. ამ პატარა ფარის ქვეშ არის მაღალწნევის SF₆ გაზი - ამოღებით დაიკარგებთ შეკრულებას.

GIS.jpg

შედარებით, როგორც ნაჩვენებია ფიგურა 4-ში, ერთფაზიანი ბუშინგის იზოლატორებისთვის ორი დასახური არ არის დაკავშირებული. შინაგანი მაღალწნევის SF₆ გაზი ძირითადად დახურულია პირველი დასახურით (№ 01) ეპოქსიდურ ბუშინგზე. ამიტომ, პატარა ალუმინის ფარის ამოღება, როგორც ნაჩვენებია ფიგურა 5-ში, უსაფრთხოა - გაზის გადახრა არ მოხდება.

GIS.jpg

დასკვნა:
რისკის შემცირებისთვის, რეალიზებამდე ნებისმიერი პატარა ფარის ამოღება ბუშინგის იზოლატორზე ცხიმის ნაწილობრივი გაფენის ტესტირებისთვის (offline-type) ნებისმიერი წარმომადგენლის GIS-ზე, ყოველთვის უნდა დაუკავშირდეთ წარმომადგენელს და დაადასტუროთ, შესაძლებლობა ფარის უსაფრთხო ამოღება - განსაკუთრებით Siemens მოწყობილობებზე, სადაც არასწორი ამოღება შეიძლება განაწილოს საშიში SF₆ გაზი ცხიმის პირობებში.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!

რეკომენდებული

10კვ დისტრიბუციული ხაზების ერთფაზიანი დამარწმუნებელი და მისი მოპყრობა
ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლები და აღმოჩენის მოწყობილობები1. ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლებიცენტრალური სიგნალიზაციის სიგნალები:გაიჟღერებს გაფრთხილების ზარი და ჩაირთვება „[X] кВ შეერთების სექცია [Y]-ზე გრუნტირების ავარია“ ანდაზებული ინდიკატორის ლამპა. პეტერსენის კოილის (ანუსხვავებლობის შემცირების კოილის) საშუალებით ნეიტრალური წერტილის გრუნტირების სისტემებში ჩაირთვება „პეტერსენის კოილი მუშაობს“ ინდიკატორიც.დაიზოლაციო მონიტორინგის ვოლტმეტრის ჩვენებები:ავარიული ფაზის
01/30/2026
110კვ-220კვ ელექტროსისტემის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დაზენის გამოყენების რეჟიმი
110კვ-220კვ ქსელის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდა შესაძლო იყოს ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის იზოლაციის დათმობის მოთხოვნების შესაბამისად და უნდა ცდილობდეს ქვესადგურის ნულოვანი სირთულის და დაუცველი შეცვლას და უნდა უზრუნველყოს სისტემის ნებისმიერი შეუღების წერტილის ნულოვანი კომპლექსური სირთული არ აღემატებოდეს დადებითი კომპლექსური სირთულის სამჯერი.ახალი და ტექნიკური რენოვაციის პროექტების 220კვ და 110კვ ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდ
01/29/2026
რატომ იყენებენ ქსელები კამენებს, ღირთულს, პუზულებს და დაშენებულ კამენს?
რატომ იყენებენ ქვედანს, გრაველს, პებლს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში?ქვედანებში მხოლოდ დამწერებით და დანაწილებით ტრანსფორმატორები, ტრანსმისიის ხაზები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, მუხლის ტრანსფორმატორები და დაკავშირების კლაპანები საჭიროებენ დამატებას. დამატების გარეშე, ჩვენ ახლა სიღრმისეულად განვიხილავთ, რატომ იყენებენ გრაველს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში. თუმცა ისინი ჩანაცვლების მსგავსად გამოიყენებიან, ეს ქვები თავსებადი უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალური როლის შესახებ კრიტიკულია.ქვედანის დამატების დიზა
01/29/2026
HECI GCB for Generators – სწრაფი SF₆ შუქსამცირებელი
1.განმარტება და ფუნქცია1.1 გენერატორის სავარდნის გამმართველის როლიგენერატორის სავარდნის გამმართველი (GCB) არის კონტროლირებადი გამყოფი წერტილი, რომელიც მდებარეობს გენერატორსა და ზემოდინამიკურ ტრანსფორმატორს შორის და წარმოადგენს ინტერფეისს გენერატორსა და ელექტროენერგიის ქსელს შორის. მისი ძირეული ფუნქციები შედის გენერატორის მხარის დაზიანების იზოლაცია და გენერატორის სინქრონიზაციისა და ქსელთან დაკავშირების დროს ოპერაციული კონტროლის უზრუნველყოფა. GCB-ის მუშაობის პრინციპი არ განსხვავდება სტანდარტული სა
01/06/2026
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას