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


Optimalizace postupů obsluhy SF6 během místních zkoušek a zavedení do provozu GIS

Edwiin
Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Návrh a optimalizace plynových částí

Přednaplněné části s plynem SF6

Plynové části jsou přednaplněny šestiúhlým fluoridem síry (SF6) pod tlakem mírně vyšším než atmosférický pro dopravu. To zajišťuje, že zařízení zůstává během transportu stabilní a snižuje množství práce potřebné k montáži na místě.

Optimalizace pro minimalizaci použití SF6

Plynové části jsou optimalizovány tak, aby používaly minimální množství SF6 nezbytné pro danou funkci. Protože je definován nejnižší dosažitelný tlak pro obnovu SF6, hmotnost SF6 uvolněná do atmosféry je přímo úměrná velikosti plynové části. Tato optimalizace umožňuje minimalizovat použití SF6 a tím snížit vliv na životní prostředí.

Využití kabelových konektorů pro připojení vysokonapěťových kabelů

Kabelové konektory se používají k připojování vysokonapěťových kabelů, což eliminuje nutnost kompletního zotavení SF6 nebo otevírání plynové části při připojování kabelů k GIS. Kabelová část obsahuje zásuvku a kabely se jednoduše zapojují. Tento způsob zjednodušuje proces připojení, zatímco zachovává uzavřenost a bezpečnost systému.

Využití transformátorů napěťových (VT) pro vysokonapěťové testování

Během vysokonapěťového testování mohou transformátory napěťové (VT) být napájeny ze strany nízkého napětí, čímž se vyhne nutnosti manipulace s SF6 při připojování vysokonapěťového zdroje pro testování. Po vysokonapěťovém testu může VT pokračovat ve funkci jako standardní měřicí transformátor. Tento přístup nejen zvyšuje efektivitu testování, ale také snižuje potřebu manipulace s SF6.

Využití spojek trubkových pro vysokonapěťové testování

Spojky trubkové lze použít k připojení vysokonapěťového zdroje pro testování bez nutnosti manipulace s SF6. Tento způsob však může přinést některé omezení související s částečnými rozptylovými testy na místě. Přesto tento způsob poskytuje pohodlný a ekologický způsob provádění vysokonapěťových testů.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Metody detekce uniku SF6 pro GIS vybavení
Metody detekce uniku SF6 pro GIS vybavení
Pro detekci úniku plynu SF6 v GIS zařízeních, při použití kvantitativní metody detekce úniku, je třeba přesně změřit počáteční obsah plynu SF6 v GIS zařízení. Podle relevantních standardů by měla být chyba měření omezena na ±0,5 %. Únik se vypočítává na základě změny obsahu plynu po určité době, což umožňuje hodnotit uzavřenost zařízení.Při kvalitativní metodě detekce úniku se často používá přímá vizuální inspekce, která spočívá v vizuálním pozorování klíčových oblastí, jako jsou spoje a ventily
Oliver Watts
10/31/2025
Proč selhávají RMU? Vysvětlení kondenzace a úniku plynu
Proč selhávají RMU? Vysvětlení kondenzace a úniku plynu
1. ÚvodKroužkové hlavní jednotky (RMU) jsou primární výběžkové zařízení pro distribuci elektrické energie, které obsahují zátěžové spínací přepínače a vypínače umístěné v kovovém nebo netextilním obalu. Díky své kompaktní velikosti, jednoduché konstrukci, vynikajícím izolačním vlastnostem, nízkým nákladům, snadné instalaci a plně uzavřenému designu [1] jsou RMU široce používány v středně- a nízkonapěťových elektrických systémech po celé čínské síti [2], zejména v distribučních systémech 10 kV. S
Felix Spark
10/31/2025
Prevence před selháním izolace RMU: Klíčové příčiny
Prevence před selháním izolace RMU: Klíčové příčiny
1. Nedostatečná vzdálenost po povrchu nebo vzduchový rozestupNedostatečná vzdálenost po povrchu a vzduchové mezery jsou hlavními příčinami selhání izolace a nehod u pevně izolovaných kruhových distribučních skříní (RMU). Zejména u skříní s výsuvnými články si výrobci snižují rozměry skříně minimalizací prostoru pro spínače, což značně snižuje izolační vzdálenosti mezi stykovými kontakty a zemí. Bez adekvátního posílení struktury izolace takové konstrukce zvyšují riziko přechodu elektrického oblo
Felix Spark
10/31/2025
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