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


Miks Õhuvoolulised Elektriliinid Ei Ole Isolatsioonis?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Miks kõrgepingelised juhed ei ole eraldatud?

Ülehead transmissiooniliigid on tavaliselt eraldamata, ja see tava põhineb mitmel veendval põhjusel:

Kulu - efektiivsus

Ülehead transmissiooniliigid laiaulatusliku vahemaa eraldamine esindaks ebasoodsalt kallist ettevõtmist. Need liigid ulatuvad tihti sadade miilide kaugusele, ja nende katmine tavaliste eraldusmaterjalidega kehtestaks tohutuid rahalist koormust. Infrastruktuuri suurus muudab eralduse mitte ainult logistiliseks väljakutseks, vaid ka majanduslikult ebatõenäoliseks. Eraldamisest loobumisel saavad elektritransmiidi ja -jaotuse ettevõtted märkimisväärseid kulude säästmeid, mis võivad siis suunata teiste võrgu arendamise ja hoolduse kriitiliste aspektidele.

Kaalu haldamine

Nõutav eralduse paksus transmissiooniliigile on otse proportsionaalne pingetasemele. Erakorraliselt kõrgepingeliste (EHV) liikide puhul, mis töötavad äärmiselt suurel elektrilisel potentsiaalil, peaks eraldus olema vastavalt paks. See lisapaksus tõstab liigi üldist kaalu oluliselt. Selline raske koormus komplikeerib paigaldamisprotsessi ning suurendab toetuste, sealhulgas postide, tornide ja seotud varustuse mehaanilist koormust. Eralduse eemaldamisel minimeeritakse liikide kaalu, mis soodustab lihtsamat paigaldamist ja vähendab infrastruktuurile avaldatavat koormust.

Materjalide ja infrastruktuuri lihtsustamine

EHV-liikide puhul on paksu eralduse vajadus kogu transmissioonisüsteemile leviv mõju. Lisakaal nõuab tugevamaid toetusi, rohkem tugevaid eraldustegureid ja kindlamat aluse postidele ja tornidele. See mitte ainult suurendab infrastruktuuri üldist kulu, vaid ka lisab keerukust disaini ja ehitamise protsessile. Vastupidiselt, paljad juhed pakuvad lihtsam ja selgem lahendus elektri transmiidi jaoks, saavutades sama funktsionaalse eesmärgi ilma lisaehitismaterjalide ja -infrastruktuuri tarvitamiseta.

Juhtivuse parandamine

Kui pingetasemed kasvavad, vähenevad eraldustegurite dielektriline tugevus. Ekstra kõrgepingeliste rakenduste puhul, nagu need, mis töötavad 450 kV kuni 600 kV vahemikus, peaks eraldus olema äärmiselt paks, et säilitada elektriline puhtus. Kuid see paks eraldus takistab soojuse efektiivset levikut edasiandmisel. Soojuse kogunemine võib viia elektrilise vastupanu suurenemiseni ja juhtivuse vähenemiseni, tulemusena elektri kahjud. Paljad juhed, teisiti, lubavad soojuse vaba leviku, tagades optimaalse juhtivuse ja vähendades energiakahju transmiidis.

Hoolduse lihtsus

Eraldatud liikide hooldamine esindab raskemat ja kallimat väljakutset, võrreldes paljade juhtidega. Eraldatud liigid nõuavad regulaarseid, täpseid inspekteerimisi, et tagada, et eraldus jääks puhas ja vaba kahjustustest või degradatsioonist. Isegi väikesed defektid eralduses võivad olla olulised ohutusrisikod ja segadus elektri edastamises. Teisiti, paljad juhed võivad olla lihtsamini visuaalselt kontrollitavad, uurides näpunäiteid nöörist, kahjustustest või muudest probleemidest. Selle lihtsusega hoolduses väheneb inspekteerimiste sagedus ja keerukus, vähendades üldist hoolduskulusid ja tagades transmiisisüsteemi usaldusväärse toimimise.

Soojuse levikut

Ülehead transmissiooniliigid kannavad suuremaid elektrivoolu, mis loovad loomulikult olulisi soojuse kogused. Nende liikide eraldamine takistaks selle soojuse loomulikku levikut, tegelikult seda süsteemi sees. See kinnipeetud soojus võib põhjustada ülekaalutuse, mis on tõsine ohu transmiisinfrastruktuuri usaldusväärsusele ja pikaajalisusele. Liiga palju soojust võib degraderida juhtiva materjali, suurendada elektrilist vastupanu ja isegi põhjustada mehaanilisi vigu, mis kõik võivad segada elektri edastamist ja potentsiaalselt põhjustada süsteemi laiaulatuslikku katkestamist.

Ohutus

Kuigi ülehead transmissiooniliigid on paljased ja puudub jätkuv eraldus, on süsteem konstrueeritud tugevate ohutusomadustega. Need liigid on strateegiliselt paigutatud suurel kõrgusel, mis muudab inimeste, sõidukite või loomade kontakti nendega äärmiselt raskeks. Piisav vertikaalne ja horisontaalne vaba ruum elektriliikide ja ümbritseva keskkonna vahel toimib loomulikuks eraldusena, vähendades elektrifaultide tõenäosust, mis tekivad juhusliku kontakti tõttu. See ruumi eraldus on oluline kaitse, mis vähendab elektroütse sündimise riski ja kaitseb nii avalikkust kui ka elektri edastamissüsteemi terviklikkust.

Selle asemel, et sõltuda jätkuvast juhte eraldusest, ülehead transmissiooniliigid sisaldavad tarkvaralise disaini, mis rõhutab sobivat vaheleidete ja piisava maapinna vahelist vahemaa. See disain lähenemine tõhusalt takistab ülevilkumisi ja elektrilisi laengutusi, mis võivad muul korral tekkida juhtide vahel või maapinna suunal elektriarvest. Täpsetel ühenduspunktidel, kus liigid on paigutatud toetavatele konstruktsioonidele, kasutatakse eraldustegureid ja bushinge, mis on valmistatud kõrgekvaliteedilistest eraldusmaterjalidest. 

Need komponendid mängivad olulist rolli elektriviimise ennetamisel, tagades, et elektrivool jätkuks eeldatud marsruudil ja säilitades kogu transmiisisüsteemi turvalise ja efektiivse toimimise. Neid koguülevaatavat disaini konsideratsioone kaudu suudavad ülehead transmissiooniliigid edastada elektri pikadel vahemikele suure turvalisuse ja usaldusväärsusega.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut