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


SF6 Densiga Relaĵo Petrofluo: Kauzoj, Riskoj & Solvoj Sen Petro

Felix Spark
Kampo: Fiasko kaj Manteno
China

1. Enkonduko
La SF6-elektra equipamento, konata pro siaj ekscelaj arekstinguaj kaj izolantaj ecoj, estas vaste aplikita en energisistemoj. Por garantii sekuran operacion, reala tempa monitorado de la dencostumo de SF6-ĉeesto estas esenca. Aktuale, mekanikaj indikilo-tipaj densecreloj estas komune uzitaj, oferante funkciojn kiel alarmon, blokadon kaj lokan montrilon. Por plibonigi vibroriziston, plej multaj el tiuj reluloj estas internale plenigitaj kun silikonola oleo.

Tamen, oleotranĉo de densecreloj estas komuna problemo en praktiko, okazanta en ambaŭ hejmeaj kaj importitaj produktoj — kvankam importitaj unuoj ĝenerale havas pli longan oleokonservadperiodon kaj pli malaltan tranĉrapidon. Tiu problemo estas iĝinta vaste disvastiĝinta sfido konfrontita de energifurnizantaj entiĝoj ĉie en la lando, signife afektanta la longtempan stabilan operacion de la equipamento.

2. Danĝeroj de Oleotranĉo en Densecreloj

  • Malplia Vibrorizisto:
         Silikonola oleo provizas amortigon. Unufoje ĝi tute trancas, la relulo fariĝas malkapabla al indikilblokado, kontaktmalsukceso (neoperacio aŭ falsa aktigo), kaj troa mezurdevio sub la impakto de      komutoperacioj.

  • Kontaktoksidado kaj Malbona Kontakto:
         Plej multaj SF6-densecreloj uzas magnet-helpitajn spiralmolinajn kontaktojn kun malalta kontaktopremitro, dependantaj sur silikonola oleo por izoli aeron. Post oleotranĉo, la kontaktoj estas eksponitaj al aero, farante ilin malkapablajn al oksidado      aŭ polvoakumado, kondukante al malbona kontakto aŭ malfermitaj cirkvitoj.

  • Terran Testdatenoj:
         Inter 196 densecreloj testitaj en tri jaroj, ses montris nefidindan kontaktkonduktadon (ĉirkaŭ 3%), ĉiuj estis unuoj kiuj perdis sian oleon.

  • Seriaj Sekurecdanĝeroj:
         Se SF6-komutilo tranĉas gazon dum la densecrelo malsukcesas pro oleotranĉo kaj ne povas aktivigi alarmo aŭ blokadsignalojn, gravaj akcidentoj povas okazi dum arkinterrompo.

  • Kontamino de Equipamentkomponentoj:
         Trancita silikonola oleo atiras polvon, kontaminante aliajn komponentojn de la komutilo, do malbonigante la tutan izolantperfonon kaj operacian sekurecon.

3. Analizo de Kialoj de Oleotranĉo
Oleotranĉo ĉefe okazas je la sekvaj lokiĝoj:

  • Sigila interfacon inter terminalbazo kaj korpuso

  • Sigila interfacon inter glasejo kaj korpuso

  • Fendado de la glaso mem

3.1 Elstarigo de Gazela Sigilo
Plej multaj aktualaj sigiloj uzas nitrilgumon (NBR), ne-satura karbonĉen-gumo tre suscepta al starigo pro internaj kaj eksteraj faktoroj.

Internaj Faktoroj:

  • Molekula Strukturo: La prezenteco de duoblaj ligiloj faras la materion vulnerablan al oksidado, formante peroksidojn kiuj kondukas al ŝanĉa scizio aŭ kruciĝo, rezultigante hardiĝon kaj fragiliĝon.

  • Kompoundaj Ingrediencetoj: Tro alta sulfurenhavo en la vulkanizsistema akcelas starigon.

Eksteraj Faktoroj:

  • Oksigeno kaj Ozono: Direkta eksponado al aero aŭ oksigeno/ozono disolvita en oleo inicias oksidajn reagojn.

  • Termaj Efektoj: Por ĉiu 10°C-a pligrandiĝo en temperaturo, la oksidrapido preskaŭ duobliĝas.

  • Mekanika Matrozo: Prologa kompresa streĉo indukas mekanikan oksidadon, akcelante la starigan procezon.

3.2 Nekorekta Komenc-Kompremo de Sigiloj

  • Insufiĉa Kompremo:

    • Dizajnmankecoj: malgranda sigila sekcio aŭ tro granda groso.

    • Instalproblemoj: dependo de manua fortigado sen preciza kontrolado.

    • Malvarmaj efektoj: gumo kontrakciĝas pli ol metalo en frosto, kaj hardiĝas je malvarmaj temperaturoj, reduktante efektivan kompreson.

  • Eksesa Kompremo:

    • Povas kaŭzi permanan deformiĝon aŭ generi altan Von Mises-an streĉon, kondukantan al prematura materialmalsukceso.

3.3 Defektoj en Sigilaj Surfacoj kaj Instalproblemoj

  • Surfaca skrapo, burro, neapta surfacraŭheco, aŭ nefavora maŝinadteksturo povas kreigi tranĉvojojn.

  • Sigiloj endamagite de sharpaj randoj dum instalado, kaŭzante kaŝajn defektojn.

  • Glaseja fendado kaŭzas:

    • Neevena fortagada aplikado dum instalado;

    • Fendado pro rapidaj ŝanĝoj en temperaturo aŭ presego.

Bildo3.png

4. Mejloproponoj

Funda Solvo: Uzu Oleliberajn, Vibrresistantajn SF6-Densecrelojn
Tiu tipo eliminas la riskon de oleotranĉo tra struktura innovacio.

Teknikaj Trajtoj:

  • Vibrrezista Padeto: Instalita inter la konektilo kaj la korpuso por absorbi ŝokenergon de komutoperacioj, atingante vibrreziston ĝis 20 m/s².

  • Funkcioprincipo: Utiligas  Borde-tuban elastan elementon kombinitan kun temperaturkompenza bimetala strofo por akurate reflekti ŝanĝojn en SF6-gazdenco.

  • Signaldonado: Empregas  mikroŝaltilojn aktivitajn per la temperaturkompenza strofo kaj Borde-tubo, potenciitajn per la vibrrezista padeto, oferante fortan  kontraŭinterferan kapablecon kaj reduktitan riskon de falsa operacio.

Avantaĝoj:

  • Komplete eliminas la bezonon por oleopleno, do preveniras oleotranĉon je la fonto;

  • Superiora vibrrezisto, taŭga por alta-vibraciaj medioj;

  • Alta strukturkredibileco kaj malalta mantenanĝo;

  • Direkta anstataŭigo de ekzistantaj oleplenitaj modeloj, ebligante "oleliberajn" agordojn.

Realigrekomendoj:

  • Promte anstataŭigu ajnan densecrelon montrantan oleotranĉon;

  • Prioritize oleliberajn, vibrresistantajn modelojn dum anstataŭigo;

  • Konduku tranĉtestado post anstataŭigo por certigi ĝustan sigilon.

Bildo4.png

5. Konkludo

  • La dencostumo de SF6-ĉeesto estas kritika parametro por garantii sekuran operacion de la equipamento kaj devas esti monitorata per fidindaj densecreloj.

  • Oleplenitaj densecreloj nuntempe suferas de vasta oleotranĉo, ĉefe pro gazela sigilo-starigo, malpropra kompreskontrolado, kaj substandarda instalpraktiko.

  • Oleotranĉo kondukas al malplia vibrrezisto kaj kontaktmalsukceso, posedante seriozan danĝeron al la sekureco de la reto.

  • La adopcio de oleliberaj, vibrresistantaj SF6-densecreloj estas rekomendita kiel anstataŭiga solvo, efektive eliminante oleotranĉon kaj plibonigante sisteman kredibilecon kaj ekonomian efikecon.


Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

Transformiloj: Riskoj de Kurcircuitado Kialoj kaj Melioraj Meroj
Energia transformiloj: Rizikoj de mallongcirkvito, kialoj kaj plibonigaj mezurojEnergia transformiloj estas fundamentaj komponentoj en energisistemoj, kiuj provizas energian transdonon kaj estas gravaj induktaj aparatoj, kiuj certigas sekuran operacion de la energio. Ilia strukturo konsistas el primaraj spiraloj, sekundaraj spiraloj kaj ferkerneco, uzante la principon de elektromagnetinda indukto por ŝanĝi AC-voltan. Per longjaraj teknologiaj plibonigoj, la fidindeco kaj stabileco de la energifo
12/17/2025
7 Klavajaj Paŝoj por Sekuriga kaj Fidinda Instalado de Grandaj Elektromagnetaj Transformiloj
1. Konservado kaj Restarigo de la Fabrika Izolada KondiĉoKiam transformilo subiras fabrikajn akceptotestojn, ĝia izolada kondiĉo estas en sia plej optimuma stato. Poste, la izolada kondiĉo tendencas malboniĝi, kaj la montadofazo povas esti kritika periodo por suda malbonigo. En ekstremaj kazoj, la dielektra forto povas malmultigi al punkto de fiasko, kondukanta al brulado de spiroj tuj post energizado. Sub normalaj cirkonstancoj, malbona montadokvalito lasas diversajn nivelojn de latentaj defekt
10/29/2025
Strukturo por la sigilado de konduktaj dratoj de kontaktiloj de SF6-gazdensa releo plenigita per oleo
I. PRETENSOJ Sigilstrukturo por kondukaj dratoj de kontaktoj en SF6-gasodensa relukilo plenigita per olio, karakterizita pro tio, ke ĝi konsistas el relukilokazo (1) kaj terminalbazo (2); la terminalbazo (2) inkluzivas terminalbazokazon (3), terminalbazsedilon (4) kaj konduktajn pinojn (5); la terminalbazsedilo (4) estas dismetita ene de la terminalbazokazo (3), la terminalbazokazo (3) estas luita sur la surfaco de la relukilokazo (1); centra traforo (6) estas provizita ĉe la centro de la surfac
10/27/2025
ZDM senolega SF6-densecrelo: La Lasta Solvo kontraŭ Olaĵekscapo
La 110kV substacio en nia planto estis konstruita kaj komencigita en februaro 2005. La 110kV-sistemo uzas ZF4-126\1250-31.5 tipo SF6 GIS (gaz-insulata komutilo) de Beijing Switchgear Factory, konsistanta el sep ĉeloj kaj 29 SF6 gazĉeloj, inkluzive de kvin cirkvitrompiloĉeloj. Ĉiu cirkvitrompiloĉelo estas equipita kun SF6 gazdensa reluko. Nia planto uzas la MTK-1 modelon oleplenan densecrelukon fabrikitan de Shanghai Xinyuan Instrument Factory. Tiuj relukoj estas disponeblaj en du premtaktoj: -0.
10/27/2025
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson