მაღალი ძაბვის გამმასწორებლები ფართოდ გამოიყენება, ამიტომ ადამიანები დიდი ყურადღება აქცევენ პოტენციურ პრობლემებს, რომლებიც შეიძლება მათთან დაკავშირდეს. სხვადასხვა გაუმართაობებიდან, მაღალი ძაბვის გამმასწორებლების კოროზია მთავარი საშუქის წერტილია. ამ მდგომარეობის გათვალისწინებით, ეს სტატია ანალიზის მიზნით უშვებს მაღალი ძაბვის გამმასწორებლების შემადგენლობას, კოროზიის ტიპებს და კოროზიის გამო წარმოქმნილ გაუმართაობებს. ასევე შეისწავლის გამმასწორებლების კოროზიის მიზეზებს და კოროზიის დაცვის თეორიულ საფუძვლებს და პრაქტიკულ ტექნიკებს.
1.მაღალი ძაბვის გამმასწორებელი და კოროზიის ანალიზი
1.1 მაღალი ძაბვის გამმასწორებლების სტრუქტურული შემადგენლობა
მაღალი ძაბვის გამმასწორებელი შედგება ხუთი ნაწილისგან: მხარდაჭერის საფუძველი, გამტარი ნაწილი, იზოლატორი, გადაცემის მექანიზმი და მართვის მექანიზმი. მხარდაჭერის საფუძველი წარმოადგენს გამმასწორებლის სტრუქტურულ საფუძველს, რომელიც მხარის უჭერს და ამაგრებს ყველა სხვა კომპონენტს ერთიან ერთეულში. გამტარი ნაწილი უზრუნველყოფს ეფექტურ დენის გადაცემას წრედში. იზოლატორები უზრუნველყოფს ელექტრულ იზოლაციას მიმდინარე ნაწილებსა და განივრის ნაწილებს შორის. გადაცემის მექანიზმი მუშაობს იზოლატორის მეშვეობით, რათა გადაიტანოს მოძრაობა კონტაქტებზე, რაც საშუალებას აძლევს გამმასწორებელს გაიხსნას და დაიხუროს.
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, გამმასწორებლებს უნდა ჰქონდეთ ნათლად ხილული ღია სივრცე და ყველა შესვენების წერტილს შორის უნდა იყოს 可靠的 იზოლაცია. გარე გამმასწორებლები უნდა საიმედოდ შეასრულონ გახსნის და დახურვის ოპერაციები სხვადასხვა გარემოს პირობებში, როგორიცაა ქარი, წვიმა, თოვლი, მტვრის და ჰაერის დაბინძურება. დამატებით, გამმასწორებელსა და განივრის გადართვას შორის უნდა დაყენდეს საიმედო მექანიკური ბლოკირება, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს მომხმარებლების უსაფრთხო ოპერაციული მიმდევრობა.
მაგალითად, მაღალი ძაბვის გამმასწორებლებს არ სჭირდებათ მაღალი სიჩქარის მუშაობა გახსნის ან დახურვის დროს, ამიტომ ისინი შეიძლება პირდაპირ მოძრაოთ ძრავით. საპირისპიროდ, სადენის გამმასწორებლები (მაღალი ან დაბალი ძაბვის) შეიმუშავება იმისთვის, რომ დააკავშირონ ან გაასწორონ წრედები დატვირთვის ქვეშ და უნდა მუშაობდეს სწრაფად – ნელი ან დროებით გახსნა/დახურვა გამოიწვევს რკალის წარმოქმნას. ამიტომ სადენის გამმასწორებლები იყენებენ ენერგიის შენახვის ძრავებს, რომლებიც შეუერთებულია ზამბარებთან, რათა შეიგრონ კინეტიკური ენერგია, რომელიც საჭიროებისას მყისვე გათავისუფლდეს.
1.2 გამმასწორებლის კოროზიის კლასიფიკაცია
მოხსენიებების მიხედვით, მაღალი ძაბვის გამმასწორებლების კოროზია ზოგადად დამოკიდებულია ტემპერატურაზე და ტენიანობაზე, ატმოსფერულ მავნე ნივთიერებებზე და მტვარზე, კომპონენტების მასალის თვისებებზე და წარმოების პროცესებზე. ლითონები რეაგირებენ ატმოსფეროში არსებულ წყალთან და ჟანგბადთან, ხოლო მაღალი ტემპერატურა ან დიდი დღის განმავლობაში ტემპერატურის ცვალებადობა აჩქარებს ამ რეაქციას. მაღალი ტენიანობა და ტემპერატურა მნიშვნელოვნად აძლიერებს ლითონის კოროზიას, რაც კოროზიას განსაკუთრებით მკაცრ ხდის ასეთ რეგიონებში.
ატმოსფერულ მავნე ნივთიერებებში შედის მაღალი კოროზიული ნივთიერებები, რომლებიც ლითონის ზედაპირზე წყლის თანხლებით წარმოქმნიან მჟავე ელექტროლიტებს, რაც აჩქარებს ელექტროქიმიურ კოროზიას. ჩინეთის ენერგოტევადი ინდუსტრიის სწრაფი განვითარების გამო, ატმოსფერული დაბინძურება გამკაცრდა, მჟავური წვიმა გახდა უფრო მკაცრი, მავნი ნივთიერებების დონე გაიზარდა, რაც ქმნის საშუალებას ლითონის კომპონენტების კოროზიის გამკაცრებისთვის.
მასალა თავისი მხრივ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია კოროზიის გავლენის მიმართ. ზოგიერთი ლითონი კოროზიის მიმართ მდგრადია, ხოლო სხვები მგრძნობიარეა ტენის გამო წარმოქმნილ კოროზიის მიმართ; ამიტომ მასალის შერჩევა პირდაპირ განსაზღვრავს კოროზიის მიმართ მგრძნობიარეობას. წარმოების დროს, არათანაბარი წნევა ან სითბო შეიძლება გამოიწვიოს არათანაბარი ელექტროდული პოტენციალების წარმოქმნა, რაც კიდევ უფრო აჩქარებს კოროზიას. მაგალითად, გამმასწორებლების საყრდენი შეიძლება შეიქმნას ცხელი ცხვის გალვანიზაციით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საყრდენების რჯავიანობა ხშირად ხდება – რაც დაკავშირებულია როგორც ექსპლუატაციის გარემოს პირობებთან, ასევე ქარხნის წარმოების ხარისხთან.
დაბალი ხარისხის კომპონენტები შეიძლ შინაგანი ფაქტორები მოიცავს კვადრატული თვისებების და მეტალის მასალის მიკროსტრუქტურას. თუ კომპონენტი არის გარეშე დახვეწის მიერ დამზადებული მასალისგან, დაუშვებელი უნდა იყოს მისი დაყენება და დანების ადგილის დარჩენა, რითაც იძლევა შესაძლებლობა მისი დანების ადგილის სრულყოფილი შერჩევა. რეაქტიული მეტალები ეácilmente pierden electrones, lo que lleva a la pérdida de material o corrosión galvánica. Así, la corrosión de los interruptores de alta tensión es inevitable, solo puede mitigarse mediante medidas de protección máximas. მაგალითად, დიდი ძაბვის დანების ორივე მხარის შესაბამისი კავშირები უნდა იყვნენ დაუშვებელი და დარწმუნებული, რათა გადარჩენა კომპონენტის დახვეწისგან. მეტალური ნაწილების შორის კავშირები ფუნდამენტური და კრიტიკულია და სპეციალური ყურადღება საჭიროა. 2.2 თეორიული დაცვის მეთოდები გარე პერსპექტივიდან, წყლის-დამატების და გამოხატვის შეზღუდვის დიზაინები უნდა იყვნენ განხორციელებული მეტალური ნაწილებისა და ტეხილი ჰაერის ან სხვა უსასრულო ფაქტორების შორის შესახვევის მინიმალიზაციისთვის, წყლის დარჩენის და საზღვრების შეზღუდვის ან სხვა უსასრულო ფაქტორების შესახვევის არ დაშვებისთვის. დისკონექტორის საერთო თვისებებისთვის, ბრუნვის და ტრანსპორტის ბერინგებზე უნდა განხორციელდეს დახურვის და დაცვის საშუალებები, რათა არ შეუშლის ათმოსფერო პირობები ან წყლის შესასვლელი. დაუშვებელი დაცვის შესასრულებლის უნდა გაუმჯობესდეს ზედაპირებზე, სხვადასხვა დაფინირების შერჩევა უნდა იყოს მეტალის ტიპის, კომპონენტის ფუნქციის და გამოყენების გარემოს შესაბამისად, ყოველთვის განსაზღვრული უსაფრთხოებით, ფუნქციონირების ეფექტურობით და ეკონომიკური ვიაბილურობით. დისკონექტორებზე გარედან დასამატებელი მიმდევრობის ნაწილები უნდა დაუშვებელი იყვნენ კომპონენტის სპეციფიკაციების შესაბამისად რეზისტენციის ზრდის არ დაშვებისთვის. როდესაც საერთო დახვეწა გახდება საშიში, უნიტი უნდა დაუშვებელი იყოს დაშლა და მერმენტისთვის: კონტაქტის ზედაპირების დასუფთავება, ბოლტების რეგულირება და დაზიანებული ნაწილების რემონტი ან ჩანაცვლება. თეორიული დაცვის სტრატეგიები პრაქტიკული დახვეწის დასაფრთხოებისთვის საფუძველს უზრუნველყოფს, თეორია და პრაქტიკა მახლობელად დაკავშირებულია და პროგრესულად ემატება ერთმანეთს. 2.3 პრაქტიკული დახვეწის დაცვის ტექნიკები რეგულარული რემონტის დროს, უნდა განხორციელდეს გენერალური შემოწმება. ეს მცირე ან ად ადაპტირებული რემონტებია, რომლებიც ჩვეულებრივ განხორციელდება დინამიური მენეჯმენტის და რეგულარული რემონტის პრინციპების საფუძველზე, სადაც იდენტიფიცირებული დაზიანებების ან დაზიანებების სამიზნე რემონტი განხორციელდება. დიდი რემონტების დროს, განხორციელდება დაშლად რემონტი, რომელიც შეიცავს აღჭურვილობის სრულყოფილ შემოწმებას, განსაკუთრებით დახვეწის მიერ დაზიანებული მეტალური ნაწილების შესახებ. დაზიანებული კომპონენტები ან ჩანაცვლებული არიან ან რემონტირებული შესაბამისი ტექნიკებით. შინაგანი მექანიზმების შესახებ პერიოდულად უნდა შესრულდეს შემოწმება და დასუფთავება. ლევერები და სხვა ტრანსმისიის ბმები უნდა დასუფთავდეს, დახარისხდეს და სმენიერდეს. დახვეწის ზედაპირებზე უნდა გაუმჯობესდეს დაცვის შესასრულებლები, ხდება დამატებითი სმენიერების და დაცვის მოწყობილობების დაყენება ბერინგებზე. ეს საკლუსტრო რემონტის პროცედურები უნდა კვლავ დაუშვებელი იყვნენ ტექნიკური სპეციფიკაციებისა და წარმოშობის მწერალის რეკომენდაციების საფუძველზე, რათა აღჭურვილობა დარჩენდეს თავის საწყის ტექნიკურ პარამეტრებში შესრულების შემდეგ. ამ სტატიაში განხილული დახვეწის მიზეზების საფუძველზე, რეგულარული შემოწმებები უნდა შესრულდეს დახვეწის მიერ დაზიანებული ზონების შესახებ, დიდი რემონტები შესრულდეს დარტყმის შესაბამისად. 3. დასკვნა
შინაგანი პერსპექტივიდან, მეტალური კომპონენტებისთვის უფრო დიდი დახვეწის მოწინააღმდეგობის მქონე მასალების შერჩევა—სხვა მომთხოვნებების შესაბამისად—პრინციპული დაცვა არის დახვეწის წინააღმდეგ.
ჩვეულებრივ, დადგენილი კონტაქტი უნდა იყოს დაკავშირებული ენერგიის წყაროს მიერ, ხოლო მოძრავი კონტაქტი ტვირთის მიერ. თუმცა, დისკონექტორების დაყენებისთვის რეცეივინგ კაბინეტებში კაბელის დასატაცებით, ენერგიის წყარო უნდა დაეკავშიროს მოძრავი კონტაქტის მხარის მიერ—ეს კონფიგურაცია ხშირად ცნობილია როგორც "რევერსიული დასატაცება."
დიდი ძაბვის დანებები მნიშვნელოვანი როლი თაამაშებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შემავსების წრების ამოხსნის შესახებ. თუმცა, ეს დანებების დახვეწა შეიძლება განაჩენს დაუშვებელ შედეგებს. ამიტომ, დაცვის საშუალებები უნდა განვითარდეს თეორიული კვლევისა და პრაქტიკული განხორციელების საფუძველზე, რათა დახვეწის დასაფრთხო და დარგებული გამოყენების განსაზღვრული დახვეწის დასაფრთხოების შესასრულებლები დაიტანოს.