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


ทำไมคุณไม่สามารถถอดฝาครอบ Siemens GIS สำหรับการทดสอบ PD

James
ฟิลด์: การดำเนินงานด้านไฟฟ้า
China

ตามที่ชื่อเรื่องบอก เมื่อดำเนินการทดสอบการปล่อยประจุบางส่วน (PD) แบบออนไลน์บน Siemens GIS โดยใช้วิธี UHF—โดยเข้าถึงสัญญาณผ่านขอบโลหะของฉนวน bushing คุณไม่ควรเปิดฝาครอบโลหะบน bushing insulator ออกโดยตรง

ทำไม?

คุณจะไม่รู้ถึงอันตรายจนกว่าคุณจะลอง เมื่อเปิดฝาครอบออก GIS จะรั่ว SF₆ gas ในขณะที่มีไฟฟ้า! พอแล้ว มาดูแผนภาพกันเลย

GIS.jpg

ตามที่แสดงในรูปที่ 1 ฝาครอบอลูมิเนียมเล็ก ๆ ภายในกล่องสีแดงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเปิดออก การเปิดฝาครอบนี้ทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก PD หลุดออกมา และสามารถตรวจจับได้ด้วยอุปกรณ์ PD แบบออฟไลน์ วิธีนี้ถูกใช้กับ GIS หลายยี่ห้อ แต่ทำไมการเปิดฝาครอบบนอุปกรณ์ของ Siemens ทำให้เกิดการรั่วของแก๊ส?

bushing insulators ของ Siemens ออกแบบมาพร้อมวงแหวนซีลสองวง ตามที่ระบุในรูปที่ 2:

GIS.jpg

  • หมายเลข 01: วงแหวนซีลแรก ตั้งอยู่บนฉนวน bushing ที่หล่อขึ้นด้วยเรซินอีพ็อกซี่

  • หมายเลข 02: วงแหวนซีลที่สอง ตั้งอยู่บนขอบโลหะอลูมิเนียม

ฝาครอบอลูมิเนียมเล็ก ๆ ที่คุณต้องการเปิดออกติดตั้งอยู่บนขอบโลหะนี้ หากวงแหวนซีลทั้งสองวงเป็นอิสระและไม่เชื่อมต่อกัน การเปิดฝาครอบเล็ก ๆ (รูปที่ 1) จะไม่มีความเสี่ยง—จะไม่เกิดการรั่วของแก๊ส

อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบของ Siemens มีรอยบากเล็ก ๆ ในพื้นที่ล่างซ้ายของรูปที่ 2 ที่เชื่อมต่อกับห้องแก๊สของวงแหวนซีลทั้งสองวง สำหรับมุมมองที่ชัดเจนขึ้น โปรดดูรูปที่ 3 ที่ขยายใหญ่ขึ้น

GIS.jpg

เนื่องจากรอยบากเล็ก ๆ (รูปที่ 3) การซีลแก๊สของ GIS ไม่เพียงแต่พึ่งพาวงแหวนซีลที่สอง (หมายเลข 02) บนขอบโลหะเท่านั้น แต่ยังพึ่งพาฝาครอบอลูมิเนียมเล็ก ๆ ด้วย ใต้ฝาครอบเล็ก ๆ นี้มีแก๊ส SF₆ ความดันสูง—หากเปิดออก คุณจะได้รับความประหลาดใจที่น่าตกใจ

GIS.jpg

ในทางตรงกันข้าม สำหรับ bushing insulators เฟสเดียว เช่น ที่แสดงในรูปที่ 4 วงแหวนซีลทั้งสองวงไม่ได้เชื่อมต่อกัน แก๊ส SF₆ ความดันสูงภายในหลัก ๆ ถูกซีลด้วยวงแหวนซีลแรก (หมายเลข 01) บน bushing ฉนวนอีพ็อกซี่ ดังนั้น การเปิดฝาครอบอลูมิเนียมเล็ก ๆ ตามที่แสดงในรูปที่ 5 เป็นไปได้อย่างปลอดภัย—จะไม่เกิดการรั่วของแก๊ส

GIS.jpg

สรุป:
ก่อนเปิดฝาครอบเล็ก ๆ บน bushing insulator เพื่อทดสอบการปล่อยประจุบางส่วนแบบออนไลน์ (offline-type) บน GIS จากผู้ผลิตใด ๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตเพื่อยืนยันว่าฝาครอบสามารถเปิดออกได้อย่างปลอดภัย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ของ Siemens ที่การเปิดออกอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการรั่วของแก๊ส SF₆ ภายใต้สภาพการทำงาน

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่