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


SF6 სიმკვრივის რელეს ზეთის დახურვა: მიზეზები და გადაწყვეტილებები

Felix Spark
ველი: შეცდომა და რემონტი
China

1. კონტექსტი

SF6 ელექტროტექნიკური მახასიათებლები ფართოდ გამოიყენება ენერგეტიკაში და სამრეწველო კომპანიებში, რაც დაეხმარა ენერგეტიკის სამსახურის განვითარებას. SF6 მახასიათებლების დამალნების და უსაფრთხო ფუნქციონირების გარანტია გახდა ენერგეტიკის დეპარტამენტებისთვის კრიტიკული ამოცანა.

SF6 მახასიათებლებში დიელექტრიკული და დამახსოვრების საშუალება არის SF6 აირი, რომელიც უნდა დარჩეს დახურული—ნებისმიერი დახრილობა გაუმჯობესებს მახასიათებლების დამალნებას და უსაფრთხოებას. ამიტომ, SF6 აირის სიმძიმის კონტროლი ძალიან საჭიროა.

ამჟამად, სახელმწიფო ფრჩხილის ტიპის სიმძიმის რელეები ხშირად გამოიყენება SF6 სიმძიმის მონიტორინგისთვის. ეს რელეები უზრუნველყოფენ ალარმის და დაბლოკირების ფუნქციებს აირის დახრილობის შემთხვევაში, და ასევე ადგილზე სიმძიმის ჩვენებას. შესაძლებლობის გასაუმჯობესებლად ეს რელეები ჩვეულებრივ ავსებენ სილიკონის ზელით.

თუმცა, პრაქტიკაში, ხშირად გვხვდება SF6 სიმძიმის რელეებიდან ზელის დახრილობა. ინდუსტრიის ანალიზებისა და უკუკავშირის მიხედვით, ეს პრობლემა ფართოდ გავრცელებულია—ჩინეთის ყველა ენერგეტიკის დეპარტამენტი გადია. ზოგიერთი რელე დახრილობას შეიძლება განიცდოს მოთხოვნების ერთ წლის განმავლობაში. პრობლემა შეეხება ყველა წარმოშობის მწარმოებლებს, მოშორებული და დომესტიკური მოდელები ჩათვლით. მოკლედ, ზელის დახრილობა ზელის სავსე სიმძიმის რელეებში ფართოდ გავრცელებული და სისტემური პრობლემაა.

2. ზელის ავსების მიზანი

2.1 ვიბრაციის მიმართულების გაუმჯობესება
ეს სიმძიმის რელეები ჩვეულებრივ იყენებენ სპირალური სპრინგის (სათავსო) ტიპის ელექტროკონტაქტებს. თუმცა მაგნიტური დახმარება გაუმჯობესებს კონტაქტების დახურვის ძალას, ფაქტიური კონტაქტის წნევა (ალარმის ან დაბლოკირების სიგნალებისთვის) ძირითადად დამყარდება სათავსოს სიმძინავეზე—მაგნიტური დახმარებით ასევე დარჩება ძალიან დაბალი. ამიტომ, კონტაქტები ძალიან მგრძნობიარეა ვიბრაციის მიმართ.

2.2 კონტაქტების დაცვა ოქსიდირებისგან
რელე იყენებს მაგნიტური დახმარებით ელექტროკონტაქტებს, რომლებიც ისეთ დაბალი კონტაქტის წნევით ფუნქციონირებენ. დროთა განმავლობაში, ოქსიდირება შეიძლება გამოწვეული იყოს დაბრუნებული კონტაქტი ან სიგნალის სრული დაბრუნება. ზელის ავსება შეიძლება გადარჩეს ჰაერის დახვევას, რაც დაუცვებს კონტაქტებს ოქსიდირებისგან და უზრუნველყოფს დიდხანის განმავლობაში დამალნებას.

SF6 relay..jpg

3. ზელის დახრილობის დანერგულება

დანერგულება 1: დამახსოვრების და შეტაცების შემცირება
როდესაც ანტივიბრაციული ზელი სრულად დახრილობს, დამახსოვრების ეფექტი დაკარგებულია, რაც მცირედ შემცირებს რელეის ვიბრაციის შეტაცებას. რთული მექანიკური შეტაცების შემთხვევაში ცირკუიტ-ბრეიკერის გახსნა/დახურვას რელეს შეიძლება დაუშვას:

  • ინდიკატორის დაბლოკირება

  • პერმანენტური კონტაქტის დაბრუნება (დახურული ან ღია)

  • ზედმეტი გაზომვის დევიაცია

დანერგულება 2: კონტაქტების ოქსიდირება და დაბინძურება
ზელის დახრილობის შემთხვევაში, მაგნიტური დახმარებით კონტაქტები ექსპონირებულია ჰაერს, რაც ხელს უწყობს მათ ოქსიდირებას და ტყავის დაკრებას. ეს უზრუნველყოფს არასამართლებას კონტაქტში ან სიგნალის სრული დაბრუნებას. თუ სიმძიმის რელე დაბრუნდება ინდიკატორის დაბლოკირების ან კონტაქტების დაბრუნების გამო, ის ვერ დაადგენს ნამდვილ SF6 აირის დაკარგვას.

წარმოიდგინეთ, რომ SF6 ცირკუიტ-ბრეიკერი კარგავს ინსულირების აირს, მაგრამ სიმძიმის რელე ვერ გააქტიურებს ალარმას ან დაბლოკირებას შინაგან დაბრუნების გამო და შემდეგ ცდილობს შეარჩინოს შეცდომის დენი. შედეგები შეიძლება იყოს კატასტროფული.

ადგილებზე დახრილი ზელი დაბინძურებს სხვა სვიჩის კომპონენტებს, მიიწვევს ტყავის დაკრებას და დამატებით დარღვევს SF6 სვიჩის უსაფრთხო ფუნქციონირებას.

4. ზელის დახრილობის ფუნდამენტური მიზეზების ანალიზი

ზელის დახრილობა მთავარად ხდება სამ ადგილას:

4.1 შინაგანი დახრილობა 7-პინიანი ტერმინალური ბოქსის შემდეგ
რელეის სიგნალების გამოყენება მოითხოვს ელექტროკონტაქტების შესაძლებლობას შინაგანიდან გარეთ, რითაც იყენებენ 7-პინიან პლასტმასის კანექტორს. შინაგანი პინები დამზადებულია თხელისგან, ხოლო სარდაფი პლასტმასისგან. ასემბლირება ხდება გარეთ დახურული კასტინგით. რადგან მეტალისა და პლასტმასის თერმალური გაფართოების კოეფიციენტები განსხვავდება, ტემპერატურის ცვლილება შეიძლება შექმნას მიკროკრეკებს ან შეზღუდვებს ინტერფეისზე, რაც იწვევს ზელის დახრილობას.

4.2 დახრილობა 7-პინიანი ბოქსისა და სარდაფის შესაძლებლობას შორის
ეს შესაძლებლობა დახურულია O-რინგის გამოყენებით. ნორმალური პირობების შემთხვევაში, დახრილობა რარი ხდება. თუმცა, როდესაც შინაგანი წნევა ზრდას იღებს ან დიდი ტემპერატურის განსხვავება შეიქმნება შინაგანი და გარეთ, შესაძლებლობაზე დარტყმა შეიძლება იწვევს ზელის დახრილობას ამ შესაძლებლობიდან.

4.3 დახრილობა დიალის ფარდაზე
ეს დახრილობა ნაკლებად ხდება და ჩვეულებრივ შედეგია დამწყების შეცდომის, როგორიცაა არასაკმარისი დახურვა ან დამატებითი შეცდომა წარმოების დროს.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
H59/H61 ტრანსფორმატორის შეცდომის ანალიზი და დაცვის ზომები
H59/H61 ტრანსფორმატორის შეცდომის ანალიზი და დაცვის ზომები
1. სოფლის მეურნეობის H59/H61 ზეთში ჩაძირული გადამყვანების დაზიანების მიზეზები1.1 იზოლაციის დაზიანებასოფლის მეურნეობის ელექტრომომარაგება ხშირად იყენებს 380/220V შერეულ სისტემას. ერთფაზიანი ტვირთების მაღალი პროპორციის გამო, H59/H61 ზეთში ჩაძირული გადამყვანები ხშირად მუშაობს მნიშვნელოვანი სამფაზიანი ტვირთის არაბალანსით. მრავალ შემთხვევაში, სამფაზიანი ტვირთის არაბალანსის ხარისხი მნიშვნელოვნად აღემატება ოპერაციული წესებით დადგენილ ზღვარს, რაც იწვევს გადამყვანის კვების იზოლაციის დროულ დაძველებას, დეგრ
ტრანსფორმატორის გამოყენების პროცესში არსებული რისკები და მათი პრევენციის ზომები
ტრანსფორმატორის გამოყენების პროცესში არსებული რისკები და მათი პრევენციის ზომები
ტრანსფორმატორის გამოყენების ძირითადი რისკის წყაროები არიან: შერეული ქვეშენახვის დროს ან ცარიელი ტრანსფორმატორის გამორთვის დროს შეიძლება წარმოიქმნას გადატვირთვის ზედაპირული ძაბვა, რამაც საფრთხისში ჩაართავს ტრანსფორმატორის იზოლაციას; ტრანსფორმატორის ცარიელი ძაბვის ზრდა, რამაც შეიძლება დაზიანოს ტრანსფორმატორის იზოლაცია.1. ზედაპირული ძაბვების წინასწარ შესასრულებლად ცარიელი ტრანსფორმატორის გარეშე შერეულის დროსტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის დედამიწაზე დაკავშირება მთავრად მიმართულია გადატვირთვის ზ
145კვ გამორთვის შემდგომი კონტროლის ქსელების ჩვეულებრივი პრობლემები და მათი გადაწყვეტა საშუალებები
145კვ გამორთვის შემდგომი კონტროლის ქსელების ჩვეულებრივი პრობლემები და მათი გადაწყვეტა საშუალებები
145 kV დისკონექტორი სადგურის ელექტრო სისტემებში მნიშვნელოვანი გადართვის მოწყობილობაა. იგი გამოიყენება მაღალვოლტიანი გასავლების გამჭედებთან ერთად და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ელექტრო ქსელის ექსპლუატაციაში:პირველ რიგში, იგი გამოყოფს ელექტრო წყაროს, რათა შეაჩეროს მოწყობილობები და დაზუსტოს პერსონალის და მოწყობილობების უსაფრთხოება; მეორე რიგში, იგი ხორციელებს გადართვის ოპერაციებს, რათა შეცვალოს სისტემის მუშაობის რეჟიმი; მესამე რიგში, იგი გამოიყენება მცირე დენის წრეებისა და შემოვლის (ციკლური) დენების
რეილის კატენარული ჩართვის შეფერხებების პრევენცია და გადარჩენა
რეილის კატენარული ჩართვის შეფერხებების პრევენცია და გადარჩენა
"კატენარული გამოყოფის დარჩენილების შეცდომები" არიან ხშირი შეცდომები ამჟამინდელ ტრაქციის ელექტროსარგებლობის გადაწყვეტით. ეს შეცდომები ხშირად შედეგია დარჩენილის მექანიკური შეცდომების, კონტროლის ქსელის მართვის შეცდომების ან დისტანციური კონტროლის ფუნქციის შეცდომების გამო, რაც იწვევს დარჩენილის მუშაობის უარყოფას ან არასასურველ მუშაობას. ამიტომ, ამ სტატიაში განხილულია ამჟამინდელი მუშაობის პროცესში კატენარული გამოყოფის დარჩენილების ხშირი შეცდომები და შეცდომის შემდეგ შესაძლებლობები.1. კატენარული გამოყოფ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას