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


SF6 þéttleiki rekkstjóra olíulek: Orsakir & Lausnir

Felix Spark
Svæði: Mist og viðbótarverk
China

1. Bakhgrunnur

SF6 rafbúnaður hefur verið víðtæklega notaður í orkugjöfum og iðnastofnunum, sem hefur átt óneitanleg áhrif á þróun orkusektarinnar. Að tryggja öruggu og örugga stjórnun SF6 búnaðarins hefur orðið mikilvæg verkefni fyrir orkudeildir.

Búlgulindin og skýrsla meðla í SF6 búnaðinum er SF6 loft, sem verður að vera haldið innan—einkennilega einhverjar lekanir geta minnkað öruggu og öryggis búnaðarins. Því miður er að mæla þéttleika SF6 loftsins af vægi.

Nú er venjulega notuð raunverulegar peikarstípur til að mæla þéttleika SF6. Þessar stípur bera við um alvarskort og lok út vegna gasslekanas, auk staðbundið mælingar á þéttleika. Til að bæta sjálfbærleika eru þessar stípur oft fullgötur af silikónólíu.

En í raun er oft komið á vegnum lekanir af silikónólíu í SF6 þéttleikarstípur. Eftir ákvörðunarskrá og athugasemdir sýnir að þetta vandamál sé almenn—alla orkustöðvar á Kína hafa reynst það. Sumar stípur koma að leka olíu á undan einu ári keyrslu. Vandamálið ber á allar framleiðendur, hvorki heimilisframleiðendur né innfluttar gerðir. Í skammt má segja að olíulekanir í fullgötum stípur séu almenn og kerfislegt vandamál.

2. Markmið Fullgötu með Silikónólíu

2.1 Bæta Skjálftarmotstand
Þessar stípur nota venjulega spíralveff (hairspring) tegund af elektrískum snertipunktum. Þrátt fyrir að magns hjálp bæti á styttingarfyrirspurn snertipunkta, byggist raunveruleg styttingarfyrirspurn (fyrir alvarskort eða lok út) á svakri krafti hairspring—þó að magnshjálp sé ekki mikið. Þannig eru snertipunktar mjög viðbúnir við skjálfta.

2.2 Vernda Snertipunkta frá Oxidation
Stípurnar nota magnshjálpaða elektrísku snertipunkta með sjálfgefið lágt styttingarkraft. Með tíma getur oxidation valdið slæmur snerting eða fullkominn skilaboð. Fullgötur af silikónólíu forðast loftviðkomu, sem býður upp á vernd fyrir snertipunkta frá oxidation og tryggir langtíma öruggu.

SF6 relay..jpg

3. Hættir af Olíulekanum

Hætti 1: Tap Dampninga og Lækkandi Skjálftarmotstand
Eftir að anti-skjálfta olía hefur fullkomlega lekið, tapast dampningarnir, sem drástískt lækkar skjálftarmotstand stípurarinnar. Undir sterka mekanískum skjálftum við opnun/slökun brytju, má stípurin fara:

  • Peikar stoppar

  • Varaleys snerting (stoppar opnun eða loka)

  • Of mikil mælingar skekkjur

Hætti 2: Snerting Oxidation og Rening
Í olíuleku stípurum eru magnshjálpaðir snertipunktar komnir í loft, sem gerir þá viðbúnir við oxidation og støðu. Þetta leiðir til óörugg snerting eða fullkominn skilaboð. Ef þéttleikarstípurin misskönnar vegna stoppaða peikara eða villulegra snertinga, getur hann ekki greint raunverulegu SF6 gas tap.

Prestuðu þér SF6 brytja tappar insulatíon gas, en þéttleikarstípurinn misskönnar alvarskort eða lok út vegna innra villa—og svo reynir að hætta brot straums. Afleiðingarnar geta verið hræðilegar.

Auk þess, lekuð olía rennir aðrar brytujarlaga, draga støðu, og bæta yfir að skapa óörugg stjórnun á SF6 brytju.

4. Rótarskilgreining á Olíulekanum

Olíulekanir gerast aðallega á þremur stöðum:

4.1 Innri Leikanir í 7-Pin Terminal Box
Skilaboð út frá stípurunni krefjast elektrískar tengingar frá innan til utan box, sem notar 7-pin plast tenging. Innri pinnarnir eru gerðir af kopar, en hús er plast. Samsetningin er framleidd með overmolding (cast). Vegna misjafna varmaleiðunar ræðanna af metali og plast, geta hitadiffrar valdið mikilvægum crakkum eða gapum á grensufleti, sem leiðir til olíulekanir.

4.2 Leikanir á Sameiningu Milli 7-Pin Box og Hússins
Þessi sameining er fullgötur með O-ring gasket. Undir normalum skilyrðum, eru lekanir sjaldar. En þegar innri dreifni stækkar eða stór hitadiffrar koma á milli innan og utan hússins, getur ofrekki á fullgötunni valdið olíulekanir úr þessari sameiningu.

4.3 Leikanir á Skýrsluborði
Leikanir hér eru sjaldar og venjulega koma til vegnum órétt samsetning af framleiðanda, eins og ónógfull fullgötur eða misstilling við framleiðslu.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!

Mælt með

Greining og aðgerðir við skýrslavöngu brottfall í orkutraðarvirkjum
Oftast notaðar raforkutrafir: Ólífur og torftrafirTvær oftast notaðar raforkutrafir í dag eru ólífur og torftrafir. Isolýsingarkerfi raforkutrafar, sem samanstendur af ýmsum isolýsingarmöguleikum, er grunnurinn fyrir rétt virkning. Þjónustutími raforkutrafar er á meðal ákveðinn af líkanum isolýsingarmatara (ólífur eða torfa).Í raun kemur flest orkauppskur fyrir af skemmunni á isolýsingarkerfinu. Tölfræði sýnir að yfir 85% allra orkauppskur fyrir raforkutrafar koma af skemmungu á isolýsingarkerfi
12/16/2025
H59/H61 trafovillur og verndaraðgerðir
1.Ársakir skemmunar á H59/H61 olíuvottriða dreifitransformatorum1.1 Skemmun ísulagsLandbúnaðarskráð sjónargengi notast við mismunandi kerfi með 380/220V blandað. Vegna hár hlutfalls einfaldra einkalendinga, eru H59/H61 olíuvottriða dreifitransformatorar oft að stóru þrívíðu lausnum. Í mörgum tilvikum fer gráðan af þrívíðu lausn yfir löggjaflegu markmið, sem valdar fyrirspurnarlegri eldningu, vandkvæðingu og lokkæft brottnám ísulags vindings, sem leidir til brennslu.Þegar H59/H61 olíuvottriða dre
12/08/2025
Hættuspönn í aðgerðum umvandlara og aðráð fyrir þeim
Aðalhættuspönn í afköstunum á umrýmingartækjum eru: Skiptingarofnám sem gætu orðið við krafttengingu eða ókrafttengingu lausra umrýmingartækja, sem setja umrýmingartækjaskildu í hættu; Ofnám án þungu í umrýmingartækjum, sem gæti skemmt umrýmingartækjaskildu.1. Verndaraðgerðir gegn skiptingarofnámi við skiptingu á lausum umrýmingartækjumJarðfræði miðpunkts umrýmingartækisins er aðallega ætlað til að vernda gegn skiptingarofnámi. Í 110 kV og stærri jarðskurðarkerfum með stórum straumum er sumar mi
12/04/2025
Algengar ástand og aðgerðir við 145kV skilavélarstýringarkerfi
145 kV skiptari er mikilvæg skakkerfara í rafmagnakerfi á skipastöðum. Hann er notaður í sameiningu við hágildis skiptara og spilar mikil aðferðaáhrif í rekstur orkuvefa:Fyrst, hann býr til dreifingu milli raforkunnar og tækja sem eru við útfærslu til að tryggja öryggis starfsfólks og tækja;Annar, hann gerir kleift að skipta um rekstur kerfisins til að breyta verkfallinu;Þriðji, hann er notaður til að hætta smám straumalínum og lúps (loop) straumi.Að því loknu hvort sem er af rekstu orkukerfisin
11/20/2025
Senda fyrirspurn
+86
Smelltu til að hlaða upp skrá
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