Dissector est species apparatorum commutationis altae tensionis maxime usitata. In systematibus electricis, dissecatores altae tensionis sunt instrumenta electrica altae tensionis quae cum circuitobus ruptoribus altae tensionis coniunctim adhibentur ad operationes commutationis perficiendas. Ipsi partem crucialem in usu normali systematis electrici, operationibus commutationis et manutentionibus substationum agunt. Propter frequentiam suarum operationum et exigentias altissimae fidei, dissecatores valde influunt in designo, constructione et operando sicuro substationum et stationum electricarum.
Principium operationis et structura dissecatorum comparativiter simplices sunt. Characteristica principalis eorum est carentia capacitate arcus extinguendi; ipsi tantum circuitos possunt aperire vel claudere sub conditionibus sine onere vel sub parvo currente (typice < 2 A). Dissecatores altae tensionis secundum ambientes installationis in exteriore et interiore species dividuntur. Secundum structuram columnarum insulatoriarum, ulterius classificari possunt ut dissecatores unipilares, bipilares, vel tripilares.
Substatio 220 kV in statione electrica aluminii societatis est substatio decurtandi automatice completa, quae iam per fere 19 annos operatur. Ipsa principali modo praebet potentiam directam cellulis electrolyticis 200 kA et praebet potentiam productioni, auxilio et habitaculis aliis plantis secundariis intra societatem. Area commutationis exteriore 220 kV usat dissecatores AC altae tensionis exteriore GW7-220 — triplex, horizontaliter aperiens, triphasica, 50 Hz apparatus electricus exteriore altae tensionis.
Post commissionem in 1998, hi dissecatores AC altae tensionis exteriore permiserunt transferre bus sine onere et praebuerunt isolationem electricam inter apparatus de-energeticos (sicut busbars et circuitobus ruptoribus in manutentione) et lineas altae tensionis viva. Post 19 annos servitii, observatum est calefactio generalis contactuum dissecatorum (lecturae thermometri infrarubri attingentes usque ad 150°C), quae seriosum periculum saecuritatis constituit. Haec res potest ad incinerationem dissecatorum 220 kV ducere, resultans in amissionem phase, adhaesionem contactuum, vel arcus fulgurantis circuitus brevis—potenter causans obscuritatem completam et paralysin totius systematis substationis.
In responsionem, collectio datarum et analysis causarum radicum facta est, qua causa prima calefactionis contactuum identificata est. Menses retrofittales effectivi implementati sunt et postea promoti ad applicationem latiorem.
Structura et Principium Operationis Dissecatoris AC Altae Tensionis Extoriore GW7-220
Hic dissecator habet structuram triplex, rotans horizontaliter, constans ex basi, columnis insulatoriis, systemate conductivo, interruptore terre (praeter versiones non-grounded), et mechanismo motrici. Basi ex ferro canalico et laminis ferreis cocta est, cum tribus brachietis fixis: duobus fixis ad fines et uno medio rotabili. Intra domicilium ferri canalici sunt nexus transmissionis et tabulae interlocking. Sub basi coctae sunt laminas fixandae ad fundamentum securum. Bases disponuntur in tribus configurationibus: non-grounded, single-grounded, et double-grounded. In versionibus grounded, brachia interruptoris terre cocta sunt ad unum vel utrumque finem basis, cum interruptoribus terre locatis secundum requirimenta circuiti.
Systema conductivum supra columnas insulatorias fixatur et constat ex lamina mobile (conductor gate knife) et contactibus stationariis. Gate knife constat ex duobus tubis cupreis connectis per duas masses cupreas ad tegumentum aluminii, cum apice contactus cylindrico cocto ad extremum. Contactus stationarii designantur digitorum, multi-contactu. Unusquisque digitus contactus habet mola tensionis independentem, praebens sufficientem viam insertionis ad contactum fidum retinendum etiam sub viribus tensionis busbar. Mola return inclinat contactum stationarium paululum ad actiones aperiendi/claudentis lenes et coordinatas.
Mechanismus operationis includit optiones electricas et manuales. Mechanismus electricus motor asynchronus adhibet ad reducendum gear mechanicum movendo axem principalem per 180°. Vis transmittitur per tubos ferratos ad dissecatorem, et nexi rotant columnam insulatoriam centralem per 71°, faciendo ut contactus mobiles ad utramque extremum conducti rod inserantur vel extrahantur ex contactibus stationariis, complectentes operationes claudendi vel aperiendi. Positiones mortuae centrales in nexibus praebent self-locking ad fines itineris. Operatio manualis disponibilis est pro commissione vel in casu defectus mechanismi electrici.
Analyse Causarum Calefactionis Contactuum in Dissecatoribus Altae Tensionis Externis
Area commutationis exteriore 220 kV societatis aluminii habet 24 set dissecatorum GW7-220 servientium duobus lineis 220 kV introductis, rectificatoribus #1–#4, et transformatoribus potentiae #1 et #2, summa 144 contactibus stationariis. In inspectionibus regularibus, calefactio aestimatur observando tremulam caloris, discolorationem, vel mensuras temperature super 70°C ad punctis contactus. Statistice demonstratur quod a Januario ad Decembrem 2014, fuerunt 13 interruptiones non-planificatae propter calefactionem contactuum dissecatorum—mediana 1.08 incidentes per mensem.
Per repetitas testationes et analyses dynamicae contactuum, sequentes causae radicales revelatae sunt:
Unusquisque contactus stationarius constat ex sex digitis contactus independentibus cum geometria puncti-contactus, resultans in aream contactus totalis insufficientem et distributionem currentis inaequalem inter digitos—defectus structuralis.
Multi componentes contactus mobilis permittunt currentem fluere per molas contactus, causantes annealing, amissionem elasticitatis, reductum pressionis contactus, et aggravationem resistentiae contactus, quae exacerbat calefactionem.
Conditiones externae durissimae (solis, pluvia) cum electione materialis suboptima (ferro standard pro molis tensionis et pinis contactus) duxerunt ad corrosionem severam, senectutem, fatigam molis, degradationem proprietatum mechanicarum, insufficiens pressio contactus, et resistentiam circuiti excessivam.
Erosio arcus creavit pitting et oxidationem severam in superficiebus contactus, amplificans resistentiam.
Retrofit et Menses Preventivi pro Contactibus Stationariis
Interconnecte contactus digitos independentes originaliter usque ad liguas cupreas flexibiles ad aream contactus effective inter contactus mobiles et stationarios augmentandam.
Substituite et renovate molas tensionis et pinnas ad augmentandum vim molarum et meliorem contactum.
Applicate argentum in superficies contactus mobilis et stationari.
Applicate lubricantem solidum in superficies contactus ad reducendum frictionem et praeventionem oxidationis.
Implementate monitoringem temperaturem infrarubram, praesertim in punctis connectionis contactuum, et constituite databasem temperaturem.
Conducite maintenance regulare, inspectionem et mundationem disjunctorum.
Verificatio et Resultata Applicationis
Monitoring post renovationem demonstrat:
Sub idem temperatura ambientali (17°C) et conditionibus operationis, temperature contactuum ceciderunt de ~23°C (non modificati) ad ~19°C (renovati).
Inspectiones visuales durante maintenance revelaverunt significanter pauciores maculas damni arcus in contactibus renovatis comparatis cum non modificatis.
Ad hanc scripturam, quinque unitates disjunctorum (triginta contactus stationarii) sunt renovatae. Haec solutio technica est progressive diffundenda per omnes disjunctores GW7-220 in switchyardo exteriori 220 kV societatis.
Conclusio
Per analysin systematicam diffusionis contactuum overheating in disjunctores AC alta tensio GW7-220 exteri, modificationes targettatas in contactibus stationariis sunt feliciter elaboratae et implementatae. Hoc initium significanter auxit securitatem supply electricitatis et stabilitatem operationis, simul etiam experienciam valde utilem pro futura operatione, maintenance, et servitio disjunctorum GW7-220 praebuit.