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


750 կիլովոլտային ենթասկզբոցում SF6 շրջահայտիչի պարամատական խնդրի վերլուծությունը

Felix Spark
Felix Spark
դաշտ: Սխալներ և техնիկական պահպանություն
China
Սուլֆուր հեքսաֆլուորիդը (SF₆) գազը լայնորեն օգտագործվում է բարձր և չափազանց բարձր լարվածության էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում իր cellent էլեկտրական իզոլյացիայի և աղանդային հատկությունների պատճառով։ Այս գազը օգտագործող սահքային սարքերը ավելի հավատելի են և ավելի երկար շարժվող ժամանակ ունեն, համեմատած מסורתային սահքային սարքերի հետ։ Սակայն օգտագործման ժամանակը և բեռը ավելացնելով, SF₆ սահքային սարքերի դեֆեկտները աստիճանաբար առաջանում են, հատկապես փոխանցման դեֆեկտները, որոնք դառնում են էլեկտրաէներգետիկ ցանցի անվտանգ աշխատանքի հարց։ Փոխանցման դեֆեկտները ոչ միայն կարող են վնասել սարքերը, այլ նաև կարող են հանգեցնել մեծ մասշտաբի էլեկտրաէներգիայի հետազոտումների և ազդել էլեկտրաէներգետիկ ցանցի կայունության վրա։ Երբ դեֆեկտը տեղի է ունենում, այն կարող է հանգեցնել աղանդների և բարձր ջերմաստիճանների հետ, որոնք կարող են վնասել ներքին իզոլյացիոն նյութերը և մետաղային կազմակերպությունները, և նույնիսկ կարող են հանգեցնել կրակի և առաջացնել վայրեր։ Այսպիսով, SF₆ սահքային սարքերի փոխանցման դեֆեկտների մեխանիզմի ուսումնասիրությունը, հիմնական պատճառների որոշումը և կանխարգելական միջոցների առաջարկը կարևոր են էլեկտրաէներգետիկ համակարգի անվտանգ աշխատանքի համար։
Հիմա գործող գիտնականները հանդիսային և միջազգային համաշխարհում կատարում են լայն ուսումնասիրություններ սահքային սարքերի դեֆեկտների մեխանիզմի վերաբերյալ, գլխավորապես կենտրոնանալով էլեկտրական համար թեստերի, նյութերի սենիլացման վերլուծության և էլեկտրական դաշտի բաշխման սիմուլյացիայի վրա։ Սակայն, հաշվի առնելով SF₆ սահքային սարքերի բարդ ներքին կառուցվածքը և բազմաթիվ գործոնների ներգրավումը, այդ ուսումնասիրությունները դեռ ունեն սահմանափակումներ։ Մասնավորապես, գործնական աշխատանքում տեղի ունեցող փոխանցման դեֆեկտների համար, հաշվի առնելով հայտարարած պայմանների և սարքավորումների հեռացման դժվարությունների պատճառով, համալիր և լրիվ ուսումնասիրություններ բացակայում են։
Այսպիսով, այս հոդվածը կատարում է լայն վերլուծություն, ներառյալ դեֆեկտային սահքային սարքի հայտարարած ուսումնասիրությունը, սարքավորումների հեռացման վերլուծությունը և էլեկտրական համար թեստերը որոշակի սուբստացիայում։ Այս հոդվածի նպատակն է լայն և լրիվ պատկերացնել դեֆեկտային մեխանիզմը և ներկայացնել գիտական հիմք և տեխնիկական հետապնույնություն նման սարքերի համար ապագայում դիզայնի բարելավումների, աշխատանքի և պահումի և դեֆեկտների կանխարգելման համար։
(2) SF₆ գազի վերլուծման արդյունքների, միկրո ջրային պարունակության և նույնականության հետազոտում
Դեֆեկտային սահքային սարքի համար կատարվել են հայտարարած թեստեր սահքային սարքի ներքին աղանդային կամերում գտնվող SF₆ գազի վերլուծման արդյունքների, միկրո ջրային պարունակության և նույնականության վրա։ Թեստային տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում։ Թեստային արդյունքների վերլուծության համաձայն, դեֆեկտային սահքային սարքի C փուլի աղանդային կամերում գտնվող SF₆ գազի վերլուծման արդյունքները և միկրո ջրային պարունակությունը գերազանցում են այդ դաշտի կոդավորման սահմանափակումները (SO₂ ≤ 1 μL/L, H₂S ≤ 1 μL/L, միկրո ջուր ≤ 300 μL/L) [5]։ Մինչդեռ մյուս սահքային սարքերի գազային կամերների թեստային արդյունքները նորմալ էին և անորոշ էին նշանակություններ։ Վերը նշված տվյալների հիման վրա սկզբնական ենթադրությունն է, որ դեֆեկտային սահքային սարքի C փուլի աղանդային կամերում կարող է լինել դիսկրետ աղանդ։
Աղյուսակ 1. SF₆ գազի վերլուծման արդյունքների, միկրո ջրային պարունակության և նույնականության թեստային տվյալներ
 
(3) Սահքային սարքի գլխավոր իզոլյացիոն դիմադրության հետազոտում
Դեֆեկտային սահքային սարքի C փուլի իզոլյացիոն դիմադրության թեստի ընթացքում պետք է հետևել ստանդարտ գործող պայմաններին և պարզ լինել, որ սահքային սարքը բաց է։ Թեստի ընթացքում մի կողմի բուշինգը կապում են երկրում, իսկ մյուս կողմին կիրառում են լարվածություն։ Այս ձևով սահքային սարքի յուրաքանչյուր դիմադրության իզոլյացիոն հատկությունները և հաղորդակցման շղթայի և կորպուսի միջև իզոլյացիոն հատկությունները լրիվ գնահատվում են։
Թեստային տվյալների վերլուծության համաձայն, սահքային սարքի C փուլի իզոլյացիոն հատկությունները ընդհանուր առմամբ ներկայացնում են բավարար չարական հատկություններ, հատկապես աղանդային դիմադրության խնդիրները սահքային սարքի Ⅱ-բուսի կողմում կարևոր են հաստատվում։ Թեստային տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում։
Աղյուսակ 2. Սահքային սարքի Ⅱ-բուսի կողմում աղանդային դիմադրության իզոլյացիոն թեստային տվյալներ
 
(4) Սահքային սարքի դիմադրության դիմադրությունների միջև զուգահեռ կոնդենսատորների կոնդենսատորային և դիէլեկտրական կորուստների թեստավորում
Հայտարարած թեստային պայմանների ընթացքում, քանի որ չի կարողացել առանձին թեստավորել յուրաքանչյուր դիմադրության կոնդենսատորների կոնդենսատորային հատկությունները, օգտագործվել է սահքային սարքի ABC փուլերի դիմադրության դիմադրությունների միջև զուգահեռ կոնդենսատորների կոնդենսատորային և դիէլեկտրական կորուստների համեմատական թեստավորման մեթոդ։ Համակարգի բաց լինելու ընթացքում օգտագործվել են բուշինգների միջև (դրական կապում) և բուշինգ-երկր (բացասական կապում) թեստավորման մեթոդները կոնդենսատորային և դիէլեկտրական կորուստների թեստավորման համար։ Թեստային տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 3-ում։
Աղյուսակ 3. Սահքային սարքի դեֆեկտային կոնդենսատորային և դիէլեկտրական կորուստների թեստային տվյալներ
 
Աղյուսակ 3-ի համեմատական վերլուծության ընթացքում պարզվել է, որ բուշինգների միջև դրական կապում կատարված թեստի կոնդենսատորային արժեքը կարող է մոտ լինել իրական արժեքին։ Սակայն սահքային սարքի ներքին կոնդենսատորների ազդեցությամբ չափված և հաշվարկված արժեքների միջև դեռ կարող է լինել որոշակի տարբերություն։ Այնուամենայնիվ, սահքային սարքի ABC փուլերի դիմադրության դիմադրությունների միջև զուգահեռ կոնդենսատորների թեստային արդյունքների համաձայն, երեք փուլերի միջև կոնդենսատորային արժեքների տարբերությունները բավականին փոքր են։ Այս հիմնավորումով սկզբնական ենթադրությունն է, որ C փուլի դիմադրության դիմադրության զուգահեռ կոնդենսատորը նորմալ է։
(5) Սահքային սարքի տանկի ներքին հետազոտում
Դեֆեկտային հայտարարության տեղի ունեցման տեղում դեֆեկտային սահքային սարքի C փուլի գազը մասնագիտացված կերպով վերականգնվել է։ Հետո օգտագործվել է էնդոսկոպ հետազոտության համար տանկի ներսում։ Ամենանվա_stamp
Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Չինական տանկային ֆիլտրի գործարանը հաջողությամբ զարգացել է 550 kV տանկային ֆիլտրի բանկի շղթայի դիմադրին:
Չինական տանկային ֆիլտրի գործարանը հաջողությամբ զարգացել է 550 kV տանկային ֆիլտրի բանկի շղթայի դիմադրին:
Համերգային հաղորդագրություն է ստացվել կինական պատուհանային ֆիլտրի արտադրողից. Անկախորեն զարգացրած 550 կՎ պատուհանային ֆիլտրի բանկի շարժիչը հաջողությամբ անցել է բոլոր տիպի փորձերը, նշանակում է ապրանքի զարգացման պատմական ավարտ։Ներկա տարիներում, էլեկտրաէներգիայի պահանջի անընդհատ աճի հետևանքով, էլեկտրաէներգետիկ սարքավորումներին դրվում են ավելի բարձր պահանջներ։ Ժամանակի հետ համապատասխանող, կինական պատուհանային ֆիլտրի արտադրողը ակտիվ պատասխանել է երկրի էներգետիկ զարգացման ռազմավարությանը, կենտրոնացել
Baker
11/19/2025
Հիդրավլիկ թունելը և SF6 գազի թունելը շղթայակապիչներում
Հիդրավլիկ թունելը և SF6 գազի թունելը շղթայակապիչներում
Հիդրավլիկ գործացման մեխանիզմներում ստորահոսըՀիդրավլիկ մեխանիզմների համար ստորահոսը կարող է պայմանավորել կարճաժամկետ հաճախակի 汞柱泄漏可能导致短期内频繁启动泵或重新加压时间过长。阀门内部严重漏油可能导致压力损失故障。如果液压油进入蓄能器气缸的氮气侧,可能会导致异常压力升高,影响SF6断路器的安全运行。除了由于损坏或异常的压力检测装置和压力部件导致的异常油压故障,以及因跳闸/闭合电磁线圈、一级阀推杆或辅助开关信号问题导致的无法闭合或打开等故障外,几乎所有其他液压机构的故障都是由泄漏引起的——包括氮气泄漏。液压机构的主要漏油位置包括:三通阀和排油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头、工作缸和蓄能器缸活塞杆上的密封件损坏、低压油箱中的砂眼。(1) 高低压油管、压力表和压力继电器接头处的泄漏在所有液压机构泄漏中,管接头泄漏占比较大,约为30%。液压油管和接头通过“卡套”实现密封。如果加工精度、紧固强度不当或连接处有毛刺,可能会发生漏油。处理时,先稍微拧紧接头;如果仍然泄
Felix Spark
10/25/2025
10կՎ RMU ընդհանուր սխալները և լուծումների ցուցուտ
10կՎ RMU ընդհանուր սխալները և լուծումների ցուցուտ
Կիլավորման հարցերը և դրանց ուղղման մеры 10կՎ շրջապատական գլխավորների (RMU) համար10կՎ շրջապատական գլխավորը (RMU) քաղաքային էլեկտրական բաշխման ցանցերում հաճախ օգտագործվող սարք է, որը նախատեսված է միջին լարման էլեկտրաէներգիայի բաշխման և հանձնարարման համար։ Արդյունավետ աշխատանքի ընթացքում կարող են առաջանալ տարբեր հարցեր։ ქვეևոր ներկայացված են ընդհանուր հարցերը և համապատասխան ուղղման մեթոդները։I. Էլեկտրական հետևանքներ Ներքին կորотի շղթա կամ վերադասավորված կապRMU-ի ներսում կորոտ շղթա կամ թափանց կապ կա
Echo
10/20/2025
Բարձր լարման շղթայի կոտրիչների տեսակները և դեֆեկտացիայի գիդ
Բարձր լարման շղթայի կոտրիչների տեսակները և դեֆեկտացիայի գիդ
Բարձր լարման անջատիչներ. դասակարգում և սխալների ախտորոշումԲարձր լարման անջատիչները հզորության համակարգերում կարևոր պաշտպանական սարքեր են: Նրանք սարքավորումներին վնաս պատճառելուց խուսափելու համար սխալի առկայության դեպքում արագ ընդհատում են հոսանքը՝ կանխելով ավելցուկային բեռնվածությունները կամ կարճ միացումները: Սակայն երկարատև շահագործման և այլ գործոնների պատճառով անջատիչները կարող են սխալներ առաջացնել, որոնք պահանջում են ժամանակին ախտորոշում և վերացում:I. Բարձր լարման անջատիչների դասակարգում1. Տե
Felix Spark
10/20/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը