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


Chyby a opatření pro odstranění poruch u vývěvových vypínačů a vypínacích členů 220 kV

Felix Spark
Pole: Sporo a údržba
China

1. Význam zlepšení řešení výpadků pro vedení 220 kV a odpojovací přepínače

Přenosové linky 220 kV jsou velmi efektivní a energeticky úsporné systémy vysokého napětí, které mají významný dopad na každodenní život. Povolení v přepínači může závažně narušit bezpečnost a spolehlivost celé elektrické sítě. Jako klíčové komponenty vysokonapěťových přenosových systémů hrají přepínače a odpojovací přepínače zásadní roli v řízení toku energie a ochraně před výpadky, což efektivně chrání jak personál, tak i elektrický systém.

S rychlým nárůstem zátěže přenosových linek a častějšími krátkozávodními výpady se mohou vyskytnout elektrické bezpečnostní incidenty, které mohou způsobit, že přepínače budou fungovat za přetížením. Ačkoli jsou přepínače navrženy tak, aby automaticky přerušovaly obvod při výpadcích a chránily zařízení, jejich výkon může být ovlivněn faktory jako je samo přepínací zařízení, ovládací systémy a vnější faktory nezávislé na zařízení, což vedou k odchylkám v provozu. Proto je zásadní posílit diagnostiku a řešení výpadků u vedení 220 kV a odpojovacích přepínačů.

2. Údržba vedení 220 kV a odpojovacích přepínačů

2.1 Údržba linek

Během běžné údržby linek musí personál pečlivě sledovat jakékoli neobvyklé jevy. Například po otevření přepínače by měly být pozorovány neobvyklé vybočovací zvuky. Jakékoli anomálie musí být okamžitě nahlášeny příslušnému bezpečnostnímu oddělení. Pouze po úspěšném prohlídkovém a ověřovacím procesu by měly pokračovat další operace.

Každý vývod a větev elektrického proudu obvykle prochází jedním přepínačem a dvěma sadami odpojovacích přepínačů sběrnice, než se připojí k dvěma samostatným sběrnicím. Tato konfigurace značně zvyšuje spolehlivost a flexibilitu provozu sběrnic a nabízí následující výhody:

  • Každá sběrnice může být střídavě udržována bez přerušení normální dodávky elektřiny.

  • Údržba odpojovacího přepínače na jedné straně sběrnice ovlivňuje pouze tento specifický obvod.

  • V případě selhání provozní sběrnice lze zátěž přesunout na alternativní sběrnici, aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka elektřiny.

2.2 Kontroly proti nesprávnému provozu přepínačů a odpojovacích přepínačů

Během instalace jsou přepínače a odpojovací přepínače vystaveny různým externím vlivům. Nesprávné obsluhy mohou způsobit neočekávané krátké spojení mezi odpojovacími přepínači, zazemňovacími přepínači a přepínači, což může vést k poruchám elektrických nebo elektromagnetických uzamykacích zařízení.

Pro minimalizaci těchto rizik musí personál při údržbě striktně dodržovat standardizované postupy instalace. Pokud dojde k nesprávnému provozu, musí být okamžitě ověřeny polohy přepínače a odpojovacího přepínače. Pouze po potvrzení správného zarovnání by měly pokračovat další práce.

Kromě toho, aby se zabránilo přepínání odpojovacích přepínačů pod zátěží během údržby, musí být kontrolní obvod odpojovacího přepínače uzamčen s jeho přidruženým přepínačem. Pokud dojde k selhání uzamykání nebo selhání odpojovacího přepínače nebo zazemňovacího přepínače, musí personál podle protokolů uzamykání prozkoumat polohy přepínače a odpojovacího přepínače. Zámek lze uvolnit pouze po potvrzení, že vše je správně zarovnáno.

DS23B 126kV 145kV 252kV 363kV 420kV 550kV High voltage disconnect switch with Anti-Corrosion Technology

2.3 Opravy přehřátých kontaktů

Pokud je detekováno přehřívání kontaktů odpojovacího přepínače, je třeba po deenergizaci zařízení provést opravné akce. Řešení přehřívání na straně sběrnice obvykle vyžaduje vypnutí sběrnice, což je často obtížné uspořádat. Proto jsou proaktivní pravidelné prohlídky odpojovacích přepínačů na straně sběrnice nezbytné.

Při údržbě odpojovacích přepínačů na straně vedení by technici měli dbát na následující klíčové body:

  • Proveďte prohlídku konektorů na provozní straně odpojovacího přepínače. Ujistěte se, že jsou použity klepnuté kleště z železné slitiny, kvalitní obrabované matice a bezpečná montážní součásti. Plochy kontaktů by měly být vyčištěny ze znečišťujících látek a rovnoměrně natřeny vhodnou lepitelnou mastí.

  • Zkontrolujte otáčivý mosazný pásek u základny odpojovacího přepínače. Zkontrolujte volnost nebo nadměrné opotřebení mosazného pásu uvnitř obalu provozního mechanismu. Nahraďte poškozené mosazné pásy a znovu je pevně upeptejte, aby bylo zajištěno spolehlivé elektrické spojení.

  • Zkontrolujte statické a dynamické plochy kontaktů, abyste zajistili, že jsou čisté a hladké. Včas nahraďte opotřebované kontaktní prsty nebo poškozené plochy kontaktů, aby se předešlo částečnému vybočení nebo proniknutí. Kromě toho ověřte, že sestava pružin poskytuje dostatečný tlak; nahraďte nebo zapečetěte jakékoliv korodované nebo volné součásti.

2.4 Údržba poškozených izolátorů a výbočení

Pokud na odpojovacím přepínači zaznamenáte trhliny izolátoru nebo výbočení, provedete následující kroky:
Nejprve použijte ultrazvukový přístroj pro neznělá zkoumání (NDT) k prozkoumání porcelánového sloupce a potvrďte, že není žádné vnitřní poškození nosného vodiče. Pouze po úspěšném prohlídkovém procesu by měl zařízení zůstat v provozu.

Druhé, pečlivě udržujte izolační disjektory. Pokud nedestrukční testování (NDT) neodhalí žádné vadu, aplikujte na spájovanou oblast porcelánového sloupce ochranné neprovodivé povlak.
Třetí, pro zlepšení odolnosti proti znečištění a bleskovým přechodům dávejte přednost použití anti-znečišťovacích izolátorů a zvyšujte jak výšku, tak i plazovou vzdálenost porcelánových sloupců.

3. Použití GPRS bezdrátové komunikace v dálničních elektromechanických systémech

Efektivní řešení výše uvedených problémů nevyžaduje kladení speciálních komunikačních kabelů. Místo toho lze nakonfigurovat mobilní síťovou IP adresu, která umožní přímé spojení s poleovými zařízeními. Kromě toho není technologie GPRS omezována vzdáleností a může efektivně a ekonomicky přenášet složité údaje.

Centrální monitorovací systém je jádrem celkové struktury dohledu. Přijímá a zpracovává data shromážděná z poleových zařízení, což umožňuje optimalizaci řídicích strategií a vzdálené správy poleového vybavení. Tento systém obvykle integruje kamery, video dohledové jednotky, počítače a související hardware.

3.2 Technické výhody GPRS v systémech mýtného

Před přijetím GPRS se mýtné náměstí a kontrolní centra na dálnicích spoléhala na drátové komunikační systémy pro přenos dat. Tyto systémy se ukázaly jako neefektivní, vyžadovaly významné investice a byly spojeny s vysokými náklady na údržbu.

S GPRS není třeba fyzických konduktů nebo kabelování – komunikace je možná kdekoli v pokrytí mobilní sítě. Systémy GPRS mají v provozu vysokou stabilitu, integrují více komunikačních protokolů a nabízejí výrazně zlepšenou efektivitu oproti tradičním drátovým řešením. Navíc GPRS podporuje různé typy služeb a je zejména vhodný pro bod-ke-bodu širokopásmový bezdrátový přístup v oblastech s vysokými požadavky na propustnost nebo v odlehlých lokalitách. Jeho závislost na existující mobilní infrastruktuře eliminuje potřebu kopání či instalace konduktů, což poskytuje významné technické a ekonomické výhody.

3.3 Technické výhody GPRS v komunikačních systémech

V dálničních komunikačních systémech nabízí GPRS mnoho výhod. Dálniční orgány pravidelně nasazují hlídková vozidla pro pravidelné kontroly a reakci na incidenty. Protože místa nehod jsou nepředvídatelná, vyžaduje se pro okamžité hlášení stavu silnice do monitorovacího střediska spolehlivá bezdrátová komunikace. Pro aplikace s mírnými požadavky na datový tok poskytuje GPRS ideální řešení pro přenos dat.

Systém vysílání hlídkových vozidel se skládá z palubního vybavení a centrální monitorovací platformy. Pomocí GPRS získá palubní jednotka aktuální data o polohě vozidla a přenáší je do monitorovacího střediska, což umožňuje centralizovaný sledování všech hlídkových vozidel. To zajišťuje rychlou reakci na nouzové situace. Po přijetí aktualizací stavu vozidla může monitorovací středisko poslat příkazy prostřednictvím GIS platformy na palubní terminál, což usnadňuje efektivní koordinaci a operace na místě.

4. Závěr

Nepřetržité pokroky ve vědě a technologii vedly k významnému pokroku v komunikacích, internetu a informačních technologiích. Integrace GPRS bezdrátové komunikace do dálničních elektromechanických systémů výrazně zlepšila schopnosti správy dálnic. GPRS ukazuje přesvědčivé technické výhody v podobných subsystémech, jako jsou monitorování, sběr mýtného a komunikace. Proto širší adopce technologie GPRS v dálniční elektromechanické infrastruktuře efektivně podpoří udržitelný rozvoj a inteligentní provoz moderních dálničních sítí.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Analýza běžných vad a jejich příčin při pravidelné prohlídce distribučních transformátorů
Běžné poruchy a jejich příčiny při běžném servisu distribučních transformátorůJako konečný komponent systému přenosu a distribuce elektrické energie hrají distribuční transformátory klíčovou roli v zajištění spolehlivého dodávání elektrické energie koncovým uživatelům. Nicméně, mnoho uživatelů má odborné znalosti o elektrických zařízeních omezené a běžná údržba se často provádí bez odborné podpory. Pokud během provozu transformátoru dojde k některé z následujících situací, je třeba okamžitě podn
12/24/2025
Případové studie instalacích a výrobních vad v 110kV vysokého napětí vypínacích členech s porcelánovými izolátory
1. Vyskytla se únik SF6 plynu v přerušovači ABB LTB 72 D1 72,5 kV.Při inspekci byl zjištěn únik plynu v oblasti pevného kontaktu a víka. Toto bylo způsobeno nesprávnou nebo nedbalou montáží, kdy dvojité těsnění uklouzlo a bylo nesprávně umístěno, což vedlo k postupnému úniku plynu.2. Výrobní vady na vnější povrchu porcelánových izolátorů přerušovače 110 kVI když vysokovoltové přerušovače obvykle mají své porcelánové izolátory chráněny pokryvacími materiály během přepravy, aby se zabránilo poškoz
12/16/2025
Analýza diagnostických metod pro zjišťování vad zemnění jádra v transformátorech distribuční sítě 35 kV
35 kV distribuční transformátory: Analýza a diagnostické metody závad zemnění jádra35 kV distribuční transformátory jsou běžným klíčovým zařízením v elektrických systémech, které nesou důležité úkoly přenosu elektrické energie. Během dlouhodobého provozu se však staly závady zemnění jádra hlavním problémem ovlivňujícím stabilní provoz transformátorů. Závady zemnění jádra nejen ovlivňují energetickou efektivitu transformátoru a zvyšují náklady na údržbu systému, ale mohou také vyvolat vážnější el
12/13/2025
Analýza poruch a řešení pro okruhové rozvaděče 17,5 kV v distribučních sítích
S vylepšováním společenské produktivity a kvality života lidí se neustále zvyšuje poptávka po elektřině. Pro zajištění efektivity konfigurace elektrické sítě je třeba na základě skutečných podmínek rozumně vybírat distribuční sítě. Během provozu systémů distribučních sítí mají 17,5kV okruhové jednotky velmi důležitou roli, takže dopad selhání je extrémně významný. V tomto okamžiku je nezbytné zvolit rozumná a efektivní řešení na základě běžných selhání 17,5kV okruhových jednotek. Jen tak můžeme
12/11/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu