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.

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.

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.