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


Á stað prufun SF6-gasþéttindavísar: Efnisorðlegir spurningar

Felix Spark
Felix Spark
Svæði: Mist og viðbótarverk
China

Inngangur

SF6-gas er almennt notað sem óþurrkjandi og bogaskiptar meðferð í hágildis- og sérhágildisraforkænum vegna sínar frábærri óþurrkunar, bogaskiptar eiginleika og efnaeinkvæma stöðu. Óþurrkunargildi og bogaskiptaraðferð raforkaefna eru háðir þéttleika SF6-gassins. Lækkun á þéttleika SF6-gassins getur valdi tvöum aðalhættum:

  • Lækkun á dielektrískri stöðu tækjanna;

  • Minnkun á skiptaraðferð afbrotastýringa.

Auk þess getur gasslekan valdi komu fuktans, sem hefur áhrif á fuktamengi SF6-gassins og nýtir yfirleitt óþurrkunareiginleikana. Því miður er mikilvægt að mæla þéttleika SF6-gassins til að tryggja örugga keyrslu tækja.

Þéttleikarvarnarmiki (annars kallaður þéttleikarvaktari, stýringarvaktari eða þéttleikarvaktari) er settur á SF6-raforkaefni til að sýna breytingar á innra gassþéttleika. Hann greinir dreifingu á dreifing til að birta breytingar á þéttleika, gefur varnarskipti þegar þéttleikur lækkar að ákveðnu varnarstigi, og lokafræðir skiptaraðferð ef hann lækkar enn frekar að lokaverðustigi. Að gert sé að prófa álitsefni og nákvæmni hans reglulega er mikilvægt vegna öryggis tækja.




1. Tegundir og starfsreglur SF6-gassþéttleikarvarnarmikka

1.1 Verkfæðilegir gassþéttleikarvarnarmikkar

Verkfæðilegar varnarmikkar kunna að falla undir tvær tegundir eftir stillingu, bellows-tegund og bourdon-tube-tegund, og eftir virkni, með dreifingu og án dreifingu. Bæði tegundir notast við hitastigaðgerð til að mæla gassþéttleika.

Takmarkað með myndavísi bellows-tegund (sjá Mynd 1):

  • Fylltur kambrí er fylltur með SF6-gass í sama dreifingu og vaktarkambrí;

  • Metall bellows er tengdur við vaktarkambrí;

  • Þegar leka fer fram, lækkar dreifing innan bellows, sem býr til dreifingarskilning sem samþykkir bellows. Þessi hreyfing setur mikroviðskipti í gang með verkfæðilegum tengingum, sem kallar á varnarskipti eða lokaverðuskifti.

Vegna þess að fylltur kambrí er í sama umhverfi, hefur hitastigabreytingar sama áhrif á báðar hliðar, sem gerir mögulegt sjálfvirka hitastigadreifingu.

Mynd4.png

Mynd 1. Starfsregla verkfæðilegs gassþéttleikarvarnarmikka
(Athugið: 4—mikroviðskipti; 3—tvívægi strik; 2—metall bellows; 1—fylltur kambrí)

1.2 Stafraðlegir gassþéttleikarvarnarmikkar

Þessir varnarmikkar nota sterka elektrónleit SF6-móla. Alfa partícula uppruni í ioniseringarkambrí ioniserar gass, og undir beðið DC elektróskipti myndast ionstreymi. Þetta streymi er hlutfallslegt gassþéttleika. Þegar þéttleikur lækkar, lækkar útflutningurstreymi, sem gerir rauntímaskörun mögulega.

Forskur stafraðlegra þéttleikarvarnarmikka eru:

  • Beint stafraðlegt sýning á dreifingu, jafngildri dreifingu við 20°C, og tækjas hitastigi;

  • Samhæfð við tölvukerfi til rauntíma skörunar;

  • Kraft til að teikna leka trend ferlar, sem stuðlar að skilyrðisbyggðri viðhaldi;

  • Fullskala mæling án dreifingar, með stjórnborðstillaeðilegum parametrar;

  • Útflutning af gassfullning varnarskipti og undirdreifing lokaverðiskontaktskipti.

Mynd5.png

Mynd 2. Starfsregla stafraðlegs gassþéttleikarvarnarmikka
(Athugið: Alfa partícula í ioniseringarkambrí ioniserar SF6-gass; elektrónir fluttast til anód, jákvæðar ionir skila til útflutnings, sem myndar straum sem er styrktur og útflutt)

2. Nefnilegheit á staðbundið próf þéttleikarvarnarmikka

Þéttleikarvarnarmikkar kunna að vera prófaðir á staðnum eða í verkefnastofu. Þó að verkefnastofuprófan geti bæði hærra nákvæmni, mun það hafa nokkrar neikvæðar eiginleika:

  • Afbrigging brytur upprunalega segul, sem gerir endurbindingu og segul ekki örugg;

  • Nákvæmar tæki geta mist nákvæmni vegna flutningsskreppa;

  • Stranga viðhaldsskedyldir gera afbriggingu og endurbindingu tímafrek.

Því miður er staðbundið próf mælt með því að fullfæra þegar mögulegt er, þar sem það er hærra efni og öruggara.


3. Tæki notað til staðbundið próf

Vegna þess að SF6-raforkaefni má ekki sennilega forvitna með olíu eða öðrum gass, geta aðeins SF6-gass verið notað sem próftegund. Ídeilt kalibreringsvæði ætti að hafa:

  • Sameiningu SF6-gasskúlu;

  • Stillaðan dreifingu;

  • Sjálfvirk þyngdarsamræming og umbreyting.

Þessi grein kynnir JMD-1A SF6 Gas Density Relay Calibration Unit, sem hefur eftirfarandi eiginleika:

  • Innbúinn SF6-sylindri og dreifingarkerfi;

  • Skilgreinir gasskýringu tækisins á meðan próf eru keypt, með notkun eigin gassforrits;

  • Sjálfkrafa breytir mælingum í staðlaða þrýsting við 20°C;

  • Krefst árslegar endurstillingar í verksmiðju til að tryggja nákvæmni;

  • Nákvæmni flokkur 0.5, sem uppfyllir krav á að „staðlarit vandmál skuli ekki yfirgefa ein þriðjung af villu prófaðs vandmáls“ (prófaðar vandmál eru venjulega undir flokk 1.5), fullkomlega uppfyllir staðbundið krav.


4. Prófanir á Gassþéttleiksvandmálum

4.1 Prófanastandardar og tíðni

Samkvæmt GB50150-1991 og DL/T596-1996:

  • Ný tæki skal fara yfir þéttleiksvandmál fyrir upphaf virka;

  • Virkt tæki skal prófa hvert 1–3 ár, eða eftir stór viðhald eða þegar nauðsynlegt er;

  • Aðgerðargildi verða að samræmast teknilegum kröfum framleiðanda;

  • Villu manometers og hysteresis verða að vera innan leyfilegra marka fyrir gefinn nákvæmni flokk.

4.2 Prófatengsl

Aðal prófatengsl innihalda:

  • Vakningargildi (gassfylling) virkjar þrýsting;

  • Læsingargildi virkjar þrýsting;

  • Læsingartilbrotsgildi;

  • Vakningartilbrotsgildi;

  • Ef með manometer, þá verða sérstök próf á bæði manometerinu.

Kröfur fyrir manometerpróf:

  • Að minnsta kosti 5 prófspurningar jafnt dreifðar yfir spennutíðni;

  • Tvær fullar umferðir af þrýstingu og lausningu;

  • Þrýstingur verður haldið hæfilega og stöðugt, og lesið á hverjum punkti;

  • Stærsta villu úr tvær umferðir er tekin sem lokaniðurstaða.

Kröfur fyrir aðgerðargildi:

  • Verða að samræmast framleiðandaupplýsingar;

  • Mismunur milli virkjar og tilbrotsgildis skulu vera lægri en 0.02 MPa;

  • Allir þrýstingargildi verða að breytast í staðlað gildi við 20°C;

  • Ritað verða umhverfis hiti, mældi þrýstingur og breytt 20°C þrýstingur.


5. Tenginga aðferðir milli þéttleiksvandmáls og tækis

Það eru fjögur algengar tenginga tegundir:

  • Með skilgreiningarvalve
         Valve (FA) er sett upp á milli vandmálsins og tækisins. Á meðan próf eru keypt, lokar FA, tengist próf höfuð, svo opnar FB til að byrja próf.

  • Með sjálfvirkt valv
         Eftir að vandmál er tek ið, lokar sjálfvirkt valv sjálfkrafa tækisins, leyfir beina tengingu próf tækisins við ytri port.

  • Með sjálfvirkt valv + Plunger bolt (sjá Mynd 3)
         Engin skipting áskilið. Lokað plunger bolt á W2; sjálfvirkur valv F1 skilgreinir sjálfkrafa gassveg, leyfir beina tengingu próf höfuðs.


Mynd 6.png

Mynd 3. Skýringarmynd af þéttleiksvandmáli með sjálfvirkum valvi og plunger bolt
(Merki: B1—þéttleiksvandmál; W1—gassfyllingarport; W2—próf port; MA—manometer; F1—sjálfvirkur valv)

  • Bein tenging án skilgreiningar
         Þetta er óorðað skipulag. Ef vandmál falla, þá geta ekki skipt við eða prófað á netinu og verða biðja til stórar viðgerð. Er ráðlagt að setja upp skilgreiningarvalve á meðan viðgerð til framtíðar viðgerðar.

Ályktun: Fyrstu þrjár tengingategundir leyfa staðbundna prófan; fjórða gerir ekki.


6. Viðhorf fyrir staðbundið próf

  • Stöðvunarkerfi: Prófan þarf að framkvæma með ókraftaðri tæki. Kopfaðu stýringarkraft og birtu viðvaranir/lokaþegar tengingar á tengisplétinu til að forðast óvænt virkni í sekúndra kringumferð.

  • Staðfestu tengslategund: Tengslategundir munast milli tækja. Staðfestu tegundina áður en þú losnar til að forðast misvirkni og gassleiki.

  • Endurstilla fyrirskjálavölur: Eftir prófan skal vísuð að allar fyrirskjálavölur séu endurstilltar í réttum stöðu og staðfestar.

  • Hreinsa tengingar: Hreinsa allar leitarstangatengingar áður og eftir prófan. Flús hreinsa með litla mætti SF6-gass ef nauðsynlegt er til að forðast móteignar eða vatnseinkomi.

  • Loka vernd: Vernda lokasvæði, skipta yfir í nýjar gummíband og framkvæma lekkjarbirting eftir samsetningu.

  • Ummælingareiningar umbreyting: JMD-1A prófari notar gauge pressure. Ef relé notar absolute pressure (t.d., ABB LTB145D streymstöðvun), umbreyttu einingarnar áður en samanburður er gerður.


7. Ályktun

Þéttigangsrelé SF6 er mikilvægur hluti sem tryggir örugga virkni SF6 raforkutækja. Virkni hans hefur bein áhrif á kerfisrelið. Því miður er reglulegt staðbundið próf unnt að framkvæma samkvæmt viðeigandi reglum til að tryggja nákvæmni og relið. Í tímum prófans er nauðsynlegt að halda fast við gefnar prófacyklus, ferli og varðveitnisreglur til að undan komast öryggishættum og misvita.




Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvað eru sex stjórnunarskröpunir afbrotasvifa?
Hvað eru sex stjórnunarskröpunir afbrotasvifa?
1. Stöðugreiningarvélar virkniStjórnunarkerfi stöðugreiningarvélar er tengt virka hliði stöðugreiningarvélar með tengingarrúr. Þegar aðalás stjórnunarkerfis snýst um 90°, þá dreifir hann óþurrkarastamb virka hliðar um 90°. Skaparhjöl inn í búninu dreifa óþurrkarastamb annarri hliðar til að snúa í móðæg átt, þannig að opnar og loka aðgerðirnir eru náðar. Virkur hliður, með millihliðar tengingarrúr, dreifar aðra tvær óvirkar hliðar til að snúa, sem tryggir samhliða þriggja fás virkningu.2. Jörðuna
Echo
11/19/2025
Þéttunarkerfi fyrir ólífurleiðandi sveifluspennuþætti SF6 olíufylltra spennutækja
Þéttunarkerfi fyrir ólífurleiðandi sveifluspennuþætti SF6 olíufylltra spennutækja
I. KRÖFUR Þéttingsskipulag fyrir stýringarleiðandi í SF6 loftþéttleikaflæði með olíufyllt skál, kennist af því að það innihaldi flæðiskál (1) og endapunktastöð (2); endapunktastöðin (2) inniheldur endapunktastöðarskál (3), endapunktastöðarstól (4) og leitni (5); endapunktastöðarstóllinn (4) er staðsettur innan endapunktastöðarskálsins (3), endapunktastöðarskál (3) er lósð á yfirborði flæðiskálsins (1); miðju gengi (6) er sér í miðju endapunktastöðarstólsins (4) og margar fasthylki (7) eru raðaða
Dyson
10/27/2025
SF6 þéttleitarmælir olíulek: Orsakar riskir og lausnir án olís
SF6 þéttleitarmælir olíulek: Orsakar riskir og lausnir án olís
1. Inngangur SF6 raforkutæki, sem eru vinsæld fyrir sínar frábærar haglslökkva- og dulkverkfæði, hafa verið víðtæklega notað í orkukerfum. Til að tryggja örugga rekstur er rauntíma áhorningur þéttleiks SF6 gasins nauðsynlegur. Í dag eru oft notuð mekanískar peisastjórnarhvarflar til þéttleiksgreiningar, sem gefa virkni eins og varsko, læsing og staðbundin sýning. Til að auka motstand við skelfingu eru flestar af þessum hvarflum fullgötur með sílikónolínu.Hins vegar er lek línu úr þéttleikshvarfl
Felix Spark
10/27/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna