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


რით არის GIS (გაზით დავსული სიჩქარეების კომუტატორი)? ხარატერისტიკები ტიპები და გამოყენება

Garca
Garca
ველი: დიზაინი და ტექნიკური მხარდაჭერა
Congo

რა არის GIS მოწყობილობა?

GIS არის ანგლიური მოკლედ სახელი გაზთვით შედარტყმის მოწყობილობისთვის (Gas Insulated Switchgear), რომელიც სრული თარგმნაში ჩინურად ნიშნავს გაზთვით შედარტყმის მეტალური შეფუთვას. ის ჩვეულებრივ იყენებს ჟანგბადის ჰექსაფლუორიდს (SF6) როგორც იზოლაციისა და დარტყმის გასამრავლებელ საშუალებას. GIS-ი პერიდიზაინირებული დიზაინით ინტეგრირებს ქვესადგურის ძირითად პირველი მაღალდების მოწყობილობებს - ტრანსფორმატორის გარდა - როგორიცაა შერეული შერეულებები (CB), დისკონექტორები (DS), დამამართველი კლაპანები (ES/FES), შინაური ხაზები (BUS), სამუშაო ტრანსფორმატორები (CT), დარტყმის ტრანსფორმატორები (VT), გარეშე დარტყმების დამამართველები (LA), კე布尔的格鲁吉亚语翻译如下:

რა არის GIS მოწყობილობა?

GIS არის ანგლიური მოკლედ სახელი გაზთვით შედარტყმის მოწყობილობისთვის (Gas Insulated Switchgear), რომელიც სრული თარგმნაში ჩინურად ნიშნავს გაზთვით შედარტყმის მეტალური შეფუთვას. ის ჩვეულებრივ იყენებს ჟანგბადის ჰექსაფლუორიდს (SF6) როგორც იზოლაციისა და დარტყმის გასამრავლებელ საშუალებას. GIS-ი პერიდიზაინირებული დიზაინით ინტეგრირებს ქვესადგურის ძირითად პირველი მაღალდების მოწყობილობებს - ტრანსფორმატორის გარდა - როგორიცაა შერეული შერეულებები (CB), დისკონექტორები (DS), დამამართველი კლაპანები (ES/FES), შინაური ხაზები (BUS), სამუშაო ტრანსფორმატორები (CT), დარტყმის ტრანსფორმატორები (VT), გარეშე დარტყმების დამამართველები (LA), კებლის ბოლოები და შესასვლელი/გასასვლელი ხაზების ბუშები - ერთ დახურულ მეტალურ შეფუთვაში, ქმნიდებით ერთი ინტეგრირებული ერთეული.

ამჟამად, GIS მოწყობილობის დარტყმის დონის დიაპაზონი ფართოა, დაწყებული 72.5 kV-დან 1200 kV-მდე.

GIS მოწყობილობის თვისებები

SF6 გაზი არის მართკუთხედი დიელექტრიკული ძალით, დარტყმის გასამრავლებელ შესაძლებლობით და ქიმიური სტაბილობით. ამიტომ, GIS მოწყობილობა არის კომპაქტური ზომით, მცირე ფორმატით, მაღალი გამოთვლის დამალებით, გრძელი მრუდებით და ძლიერი ელექტრომაგნიტური დარტყმების დამამართველი. ასევე, მისი სრული დახურული სტრუქტურა დაიცავს შიდა კომპონენტებს გარე გარემოს ფაქტორებისგან (როგორიცაა ტყავი, რთული და ალტერატივა), რაც უზრუნველყოფს სტაბილურ გამოყენებას, დაბალ ელექტრომაგნიტურ ხმას და შემცირებულ მრუდებს.

თუმცა, SF6 გაზის დიელექტრიკული შესაძლებლობა ძალიან დამოკიდებულია ელექტრომაგნიტური ველის ერთობლივობაზე. შიდა დაფარებები, როგორიცაა დისკონტაქტები, მეტალური ნაწილები ან ასემბლის დაფარებები, შეიძლება დაიწყოს ნაწილობრივი დარტყმა ან იზოლაციის დარტყმა. ასევე, GIS-ის დახურული სტრუქტურა ხდის შიდა დაფარებების დიაგნოსტიკას და მრუდებს რთულად, შეზღუდული დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტებით. დარტყმის უკეთესი დახურვა შეიძლება დაიწყოს წყალის შესასვლელად ან გაზის დატეხა, რაც უზრუნველყოფს მოწყობილობის უსაფრთხოებას.

GIS დარტყმის რეჟიმების ტიპები

GIS-ის დარტყმის რეჟიმი შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან და შეიძლება კლასიფიცირდეს სამ ტიპად კონტაქტის მეთოდის მიხედვით:

  • დამახარისხებელი კონტაქტი: ელექტრო კავშირები, რომლებიც დასახარისხებლად იყენებენ ბოლტებს ან სხვა დამახარისხებლებს, და არ არის შესაძლებელი შესაძლებლობა შემოთავაზებას დროს, როგორიცაა კავშირი შინაური ხაზის და ბასინის ტიპის იზოლატორს შორის.

  • დასახარისხებელი კონტაქტი: ელექტრო კონტაქტები, რომლებიც შეიძლება გახსნა ან დახურვა დროს, როგორიცაა კონტაქტები შერეული შერეულებებში და დისკონექტორებში.

  • დასახლება ან გადატაცება კონტაქტი: კონტაქტები, რომლებიც შეიძლება დასახლება ან გადატაცება კონტაქტის ზედაპირებს შორის, მაგრამ არ შეიძლება დაშორება, როგორიცაა შურის კონტაქტები შერეულებებში.

HGIS-ის შესახებ

GIS-ის გარდა, არსებობს კიდევ ერთი ტიპი, რომელიც არის HGIS (Hybrid Gas-Insulated Switchgear), ჷიბრიდული გაზთვით შედარტყმის მოწყობილობა. HGIS-ი არ შეიცავს შინაური ხაზების, შინაური ხაზის დარტყმის ტრანსფორმატორების ან შინაური ხაზის გარეშე დარტყმების დამამართველების კომპონენტებს, რაც უზრუნველყოფს უფრო მარტივ სტრუქტურას. ის შესაძლებელია მარტივ გარემოში ან დარტყმების შეზღუდვის ადგილებში და უზრუნველყოფს უფრო ფლექსიბულ ლეიაუტს.

GIS მოწყობილობის კლასიფიკაცია

  • ინსტალაციის ადგილის მიხედვით: შინა და გარე ტიპები.

  • სტრუქტურის მიხედვით: ერთი ფაზის ერთი შეფუთვა და სამი ფაზის ერთი შეფუთვა. ზოგადად, შინაური ხაზები 110 kV-დან და ქვემოთ შეიძლება იყოს სამი ფაზის ერთი შეფუთვის დიზაინი, ხოლო 220 kV-დან და ზემოთ ჩვეულებრივ იყენებენ ერთი ფაზის ერთი შეფუთვის დიზაინს, რათა შემცირდეს ფაზებს შორის დარტყმების რისკი.

ძირითადი მუშაობის პრინციპები

  • ნორმალურ პირობებში, GIS შერეული შერეულებები და დისკონექტორები მთავრდება შუალედურად. "შუალედური/შესახებ" სელექტორი უნდა იყოს "შუალედური" პოზიციაში.

  • დამამართველი კლაპანები შეიძლება მუშაობდეს მხოლოდ შესახებ. მუშაობის დროს, "დისკონექტორი/დამამართველი კლაპანი" სელექტორი უნდა იყოს "შესახებ" პოზიციაში.

  • ყველა მუშაობა უნდა მიდის პროგრამირებული პროცედურების მიხედვით. კონტროლის კაბინეტის "ინტერლოკის გაშვების კლაპანი" უნდა დარჩეს "ინტერლოკი" პოზიციაში. გაშვების კლუჩი, და მიკროკომპიუტერის დამახარისხებელი გაშვების კლუჩი უნდა იყოს დახურული და მართვა მისი რეგულირებებით.

ძირითადი მუშაობის მოთხოვნები

  • შინაური SF6 დარტყმის სათავსებისთვის, რომლებიც ხშირად ვიდებენ, ვენტილაცია უნდა შესრულდეს მინიმუმ ერთხელ სამუშაო დროს და არანაკლებ 15 წუთით, რაც უზრუნველყოფს აირის გაცვლას სათავსის მოცულობის 3-5 ჯერად. აირის გასატაცებელი ხელსაწყოები უნდა იყოს დარტყმის ქვედა ნაწილში. რარდა ხშირად შესვლის ადგილებში, შესვლამდე უნდა შესრულდეს 15 წუთიანი ვენტილაცია.

  • მუშაობის დროს, GIS შეფუთვის და სტრუქტურის ხელმისაწვდომი ნაწილების ინდუქციური დარტყმა ნორმალურ პირობებში არ უნდა აღემატოს 36 V-ს.

  • ტემპერატურის ზრდის ლიმიტები:

    • ხელმისაწვდომი ნაწილები: არ უნდა აღემატოს 30 K;

    • ხელმისაწვდომი ნაწილები, რომლებიც შესაძლებელია შეხვიდეს, მაგრამ შესაძლებელი არ არის დახურვა მუშაობის დროს: არ უნდა აღემატოს 40 K;

    • რარდა ხშირად შესვლის ნაწილები: არ უნდა აღემატოს 65 K.

  • SF6 დარტყმის მოწყობილობები უნდა შეიძლება შესრულდეს მინიმუმ ერთხელ დღეში. უსახლო ქვესადგურებისთვის, შესრულება უნდა შესრულდეს დადებული პროცედურების მიხედვით. შესრულება უნდა მიმართოს ვიზუალურ შემოწმებას ანომალიებისთვის, როგორიცაა არაჩვეულებრივი ხმა, დატეხა ან ანომალიური ჩანაწერები, და ჩანაწერები უნდა დარჩეს შესაბამისად.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
სამყარო ენერგიის ლანდშაფტი წარმოადგენს ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას სრულად ელექტრიფიცირებული სოციუმისკენ, რომელიც ხარისხდება ფართომასშტაბიანი ნეიტრალური ნახშიროვანი ენერგიით და ელექტრიფიცირებით სამყაროს, ტრანსპორტის და საცხოვრებელი ტვირთების სფეროში.თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც პირაღის ფასები მაღალია, კრიტიკული მინერალური კონფლიქტები და ა.შ. სიმძლავრეში არსებული ქსელების შეზღუდვა, საშუალო დარტყმის დირექტული ქსელები (MVDC) შეძლებენ გადა客服似乎在回应时被截断了。根据您的要求,我将继续翻译剩余部分:თანამედროვე სიტუაციაში, როდეს
Edwiin
10/21/2025
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმების ზოგადი მიმოხილვაჩვეულებრივ, ავტომატური ხელახლა ჩართვის მოწყობილობები კლასიფიცირდება შემდეგი რეჟიმებით: ერთფაზური ხელახლა ჩართვა, სამფაზური ხელახლა ჩართვა, კომპოზიტური ხელახლა ჩართვა და ხელახლა ჩართვის გამორთვა. შესაბამისი რეჟიმი შეიძლება აირჩიოს ტვირთის მოთხოვნებისა და სისტემის პირობების მიხედვით.1. ერთფაზური ხელახლა ჩართვაუმეტესი 110kV-ზე და მასზე მეტი ტრანსპორტირების ხაზები იყენებენ სამფაზურ ერთჯერად ხელახლა ჩართვას. ოპერაციული გამოცდილების მიხედვით, მყარად
Edwiin
10/21/2025
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
სამრავლო პრობლემები და გადაწყვეტილებები საპრაქტიკო გამოყენებაში გასხეცის დაცვითი მოწყობილობების (SPD) შესახებგასხეცის დაცვითი მოწყობილობები (SPD) სამრავლო სამუშაო პროცესში ხშირად ხვდებიან რამდენიმე სამრავლო პრობლემას: მაქსიმალური უწყვეტი სამუშაო დარტყმის ძალა (Uc) არის დაბალი სამუშაო ქსელის უზრუნველყოფის უმაღლესი შესაძლო დარტყმის ძალის დარტყმის ძალაზე; დაცვის დონე (Up) აღემატება დაცვის საჭირო მოწყობილობის იმპულსურ დარტყმის ძალას (Uw); არასწორი ენერგიის კოორდინაცია მრავალდონიანი SPD-ებს შორის (მა
James
10/21/2025
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
ინვერტორში გადატვირთული ძირეული შეცდომის ანალიზიინვერტორი არის მოდერნული ელექტრომაგნიტური გამოწვევის სისტემების ძირითადი კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოტორის სიჩქარის კონტროლსა და ოპერაციულ მოთხოვნებს. ნორმალური მუშაობისას, სისტემის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დასამტკიცებლად, ინვერტორი უსაფრთხოდ მონიტორინგის საშუალებით კონტროლის საჭირო პარამეტრებს, როგორიცაა ძაბვა, დენი, ტემპერატურა და სიხშირე, რათა შეიძლოს მართვის საშუალება. ამ სტატიაში შესრულდება კვლევა ინვერტორის ძირეული შეცდ
Felix Spark
10/21/2025
გადაგზავნე კითხვა
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