1. Ներածություն
SF6 էլեկտրական սարքավորումները, որոնք հայտնի են իրենց գերազանց աղեղադիմադրությամբ և մեկուսացնող հատկություններով, լայնորեն կիրառվում են էլեկտրական համակարգերում: Ապահովելու համար սարքավորումների անվտանգ շահագործումը՝ անհրաժեշտ է իրական ժամանակում հետևել SF6 գազի խտությանը: Ներկայումս հաճախ օգտագործվում են մեխանիկական ցուցիչային խտության ռելեներ, որոնք ապահովում են զգուշացման, արգելափակման և տեղային ցուցման ֆունկցիաներ: Ծնկաձև դիմադրությունը բարձրացնելու համար այդ ռելեների մեծամասնությունը ներսում լցված է սիլիկոնե յուղով:
Սակայն խտության ռելեներից յուղի արտահոսքը պրակտիկայում հաճախ հանդիպող խնդիր է, որը տեղի է ունենում ինչպես տեղական, այնպես էլ ներմուծված արտադրանքներում՝ թեև ներմուծված սարքերը, ընդհանուր առմամբ, ավելի երկար են պահում յուղը և ավելի ցածր են արտահոսքի տեմպերը: Այս խնդիրը դարձել է ամբողջ երկրում էլեկտրամատակարարման ընկերությունների առաջ կանգնած ընդհանուր մարտահրավեր, որն ազդում է սարքավորումների երկարաժամկետ կայուն աշխատանքի վրա:
2. Խտության Ռելեներում Յուղի Արտահոսքի Վտանգները
Ծնկաձև Դիմադրության Կրճատում.
Սիլիկոնե յուղը ապահովում է դամփինգ: Երբ յուղը ամբողջովին արտահոսում է, ռելեն դառնում է խոցելի ցուցիչի կոճղավորման, հպակների խափանման (անգործություն կամ սխալ ակտիվացում), ինչպես նաև չափումների չափազանց շեղման նկատմամբ՝ անջատիչի աշխատանքի ազդեցության տակ:
Հպակների Օքսիդացում և Վատ Կոնտակտ.
SF6 խտության ռելեների մեծամասնությունը օգտագործում է մագնիսական աջակցությամբ պարուրաձև զսպանակի հպակներ՝ ցածր հպման ճնշմամբ, որոնք կախված են սիլիկոնե յուղից՝ օդից մեկուսացնելու համար: Յուղի արտահոսքից հետո հպակները ենթարկվում են օդին, ինչը նպաստում է նրանց օքսիդացմանը կամ փոշու կուտակմանը, ինչն էլ հանգեցնում է վատ կոնտակտի կամ կոնտակտի խզման:
Դաշտային Փորձարկման Տվյալներ.
Երեք տարվա ընթացքում փորձարկված 196 խտության ռելեներից վեցի մոտ հպման հաղորդակցությունը անվստահելի էր (մոտ 3%), և բոլոր դեպքերում սարքերը կորցրել էին յուղը:
Լրիվական Անվտանգության Վտանգներ.
Եթե SF6 անջատիչը գազ է արտահոսում, իսկ խտության ռելեն ձախողվում է յուղի արտահոսքի պատճառով և չի կարողանում ակտիվացնել զգուշացման կամ արգելափակման սիգնալները, ապա աղեղի մարման ընթացքում կարող են տեղի ունենալ խոշոր վթարներ:
Սարքավորումների Բաղադրիչների Աղտոտում.
Արտահոսած սիլիկոնե յուղը ձգում է փոշին, աղտոտելով անջատիչի այլ բաղադրիչները, ինչը նվազեցնում է ընդհանուր մեկուսացման կարողությունն ու շահագործման անվտանգությունը:
3. Յուղի Արտահոսքի Պատճառների Վերլուծություն
Յուղի արտահոսքը հիմնականում տեղի է ունենում հետևյալ տեղերում.
Տերմինալային հիմքի և կողպերի միջև կնքման միջադիրը
Ոսպնյակի և կողպերի միջև կնքման միջադիրը
Ինքնին ոսպնյակի ճեղքվածքներ
3.1 Ռետինե Կնիքների Ծերացում
Այժմ օգտագործվող կնիքների մեծամասնությունը նիտրիլային ռետին (NBR) է, որը անհագեցած ածխային շղթայի ռետին է, և այն շատ խոցելի է ծերացման նկատմամբ՝ ներքին և արտաքին գործոնների ազդեցությամբ:
Ներքին Գործոններ.
Մոլեկուլային Կառուցվածք. Կրկնակի կապերի առկայությունը նյութը դարձնում է խոցելի օքսիդացման, առաջացնում է պերօքսիդներ, որոնք հանգեցնում են շղթայի կտրման կամ խաչաձև կապման, ինչն էլ արդյունքում հանգեցնում է կոշտացման և փխրեցման:
Խառնուրդի Բաղադրիչներ. Վուլկանացման համակարգում ծծմբի չափազանց բարձր պարունակությունը արագացնում է ծերացումը:
Արտաքին Գործոններ.
Թթվածին և Օզոն. Ուղղակի շփվելով օդի կամ յուղում լուծված թթվածնի/օզոնի հետ՝ սկսվում են օքսիդացման ռեակցիաներ:
Ջերմային Էֆեկտներ. Ջերմաստիճանի յուրաքանչյուր 10°C-ով բարձրացման դեպքում օքսիդացման արագությունը կրկնապատկվում է:
Մեխանիկական Ճահճություն. Երկարատև սեղմողական լարվածությունը նպաստում է մեխանիկական օքսիդացման, արագացնելով ծերացման գործընթացը:
3.2 Կնիքների Սկզբնական Սեղմման Սխալ Կարգավորում
Անբավարար Սեղմում.
Նախագծման թերություններ. կնիքի փոքր հատվածք կամ մեծ ակունք:
Տեղադրման խնդիրներ. հիմնված է ձեռքով սեղմման վրա՝ առանց ճշգրիտ վերահսկողության:
Ցածր ջերմաստիճանի ազդեցություն. ցուրտ եղանակին ռետինը ավելի շատ է սեղմվում, քան մ Անհավասարակշիռ ուժի կիրքը տեղադրման ժամանակ:
Հալվելու պատճառով արագ ջերմության կամ սեղմումի փոփոխությունների հետևանքով:

4. Իմաստային Ծրագրեր
Հիմնական Լուծում. Օգտագործել Բեռնատար և Սեյսմիկ Ան Starr-ով Ան Մասնակի ՍFINITY Պարագայի (Dense SF6) Դիմացում
Այս տիպը բացառում է մասնակի հոսքի ռիսկը կառուցվածքային նորարարության միջոցով:
Տեխնիկական zellikler:
_padding-left-2">
Լիովին բացառում է մասնակի լցումի պահանջը, այսպիսով անջատում է մասնակի հոսքի ռիսկը աղբյուրից: Գերազանց սեյսմիկ կարգավիճակ, համապատասխանում է բարձր սեյսմիկ միջավայրերին: Բարձր կառուցվածքային հավասարակշիռություն և ցածր սպառում: Ուղղակի փոխարինում առկա մասնակի լցված մոդելների համար, հնարավորություն տալով կատարել "ան մասնակի" թարմացում:
Իրականացման Ընդունելի Առաջարկություններ.
Արագ փոխարինել այն դիմացումները, որոնք ցուցադրում են մասնակի հոսք:
Փոխարինման ժամանակ նախապես ընտրել ան մասնակի, սեյսմիկ ան Starr-ով մոդելները:
Փոխարինման հետո կատարել հոսքի փորձարկում համոզվելու համար, որ ամրապնդումը ճիշտ է:

5. Ամփոփում
ՍFINITY (SF6) գազի խտությունը կրիտիկական պարամետր է սարքավորումների անվտանգ աշխատանքի համար և պետք է կառուցվածքային հավասարակշիռ դիմացումների միջոցով նախատեսված լինի:
Մասնակի լցված դիմացումները ներկայումս հանդիպում են մասնակի հոսքի լայն տարածված պրոբլեմներ, գլխավորապես պատճառներով ինչպես կաուչուկի սեղմումի վաղուցումը, անճշտ սեղմումի կառավարումը և սխալ տեղադրման պրակտիկան:
Մասնակի հոսքը հանգեցնում է սեյսմիկ կարգավիճակի վաղուցումը և կոնտակտների անհաջողությունը, որը ներկայացնում է սերիոզ նախապես նախատեսված համակարգի անվտանգության վրա սպառում:
Ան մասնակի, սեյսմիկ ան Starr-ով ՍFINITY (SF6) պարագայի դիմացումների օգտագործումը առաջարկվում է որպես փոխարինող լուծում, առաջինը լիովին բացառելով մասնակի հոսքը և բարձրացնելով համակարգի հավասարակշիռությունը և տնտեսական էֆեկտիվությունը: