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


高压隔离开关防腐蚀技术分析

Felix Spark
Felix Spark
කොටස: පිළිතුරු සහ උන්නත්ත
China

ඉහළ වෝල්ටීයතා අන්තරාලක (හයි වෝල්ටේජ් ඩිස්කනෙක්ටර්) කර්මාන්ත විදුලි පද්ධතිවල ප්‍රධාන ආරක්ෂණ උපාංග වේ. සාමාන්‍යයෙන් වැඩ ස්ථානවල ඇතුළත හා පිටත ස්ථාපනය කරනු ලබන මෙම අන්තරාලක දීර්ඝ කාලීන ක්‍රියාකාරිත්වය තුළ විවිධ සාධක හේතුවෙන් ක්ෂාරණයට භාජනය වීමට ලක්වේ. ස්වාභාවික පරිසර තත්ත්වයන්, අභ්‍යන්තර ව්‍යුහාත්මක සැලසුම සහ ආරක්ෂිත ආලේපන උපායන් මත පදනම්ව ඉහළ වෝල්ටීයතා අන්තරාලක සඳහා ක්ෂාරණ ආරක්ෂණ තාක්ෂණයන් විශ්ලේෂණය කරමින්, අදාළ සංවිධානවල ස්ථාවර හා විශ්වසනීය ක්‍රියාකාරිත්වය සහය දැක්වීම මෙම පත්‍රයේ අරමුණ වේ.

1. පර්යේෂණ පසුබිම

ඉහළ වෝල්ටීයතා අන්තරාලක සංවිධාන විදුලි පද්ධතිවල ප්‍රධාන ආරක්ෂණ සංරචක ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත හා පිටත පරිසරවල ස්ථාපනය කර ඇති බැවින්, කාලයත් නුව විවිධ ක්ෂාරණ රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ නිරන්තරයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ස්වාභාවික පරිසරය, අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය සහ ආරක්ෂිත ආලේපන යන කරුණු තුන අධ්‍යයනය කරමින් ක්ෂාරණ ආරක්ෂණ ක්‍රම පර්යේෂණය කරමින්, උපකරණ විශ්වසනීයභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සහ කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරිත්වය දීර්ඝකාලීනව සහය දැක්වීම සඳහා ප්‍රායෝගික මඟ පෙන්වීම් සපයයි.

ඉහළ වෝල්ටීයතා අන්තරාලක මත බලපාන ක්ෂාරණ සාධක

(1) ස්වාභාවික පරිසර සාධක
ස්ථාවර බල පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීමේ ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය හේතුවෙන්, ඉහළ වෝල්ටීයතා අන්තරාලක සඳහා පරිසරය පිළිබඳ කැපී පෙනෙන අවශ්‍යතා ඇත. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් පහත ස්ථානවල ස්ථාපනය කර ඇත:

  • උස ≤ 1,000 m

  • පරිසර උෂ්ණත්වය –30 °C සිට +40 °C දක්වා

  • දෛනික සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව ≤ 95% RH

ඉහළ පරිසර උෂ්ණත්වයක් ඇති බොහෝ කර්මාන්ත පරිසරවල, අන්තරාලක බහුලව පිටත තබා ඇත. අන්තරාලක සංරචක බහුතරයක් ලෝහමය බැවින්, දීර්ඝ කාලයක් ඉහළ ආර්ද්‍රතාව සහ උෂ්ණත්වයට නිරාවරණය වීම ලෝහ පෘෂ්ඨ සහ වායුගෝලීය ආර්ද්‍රතාව අතර ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියා ත්වරණය කරයි. මෙය කාලයත් නුව ක්‍රියාකාරිත්වය අඩු වීමට තුඩු දෙයි. දෛනික උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් විශාල ප්‍රදේශවල, ලෝහ පෘෂ්ඨ මත සං඘නනය ක්ෂාරණය සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න කරයි.

එසේම, කුරුම්බු දහනය හෝ රසායනික සැකසීම් හේතුවෙන් දූෂිත ද්‍රව්‍ය (උදා: SO₂, NOₓ, ක්ලෝරයිඩ) නිකුත් කරන කර්මාන්ත ප්‍රදේශවල, වායුගෝලීය දූෂණය ලෝහමය ව්‍යුහයන්ගේ ක්ෂාරණය තීව්‍ර කරයි. සංවිධාන තමන්ගේ ප්‍රාදේශීය පරිසර තත්ත්වයන්ට අනුව සුදුසු ක්ෂාරණ ආරක්ෂිත ආලේපන තෝරා ගැනීම හෝ කාලෝචිතව සංරචක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සැලසිය යුතුය.

(2) සංරචක ව්‍යුහාත්මක සාධක
ඉහළ වෝල්ටීයතා අන්තරාලකයක් සාමාන්‍යයෙන් පාදම් ඒකකය, සන්නායක කොටස්, නියාමන සංරචක, සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ/සැපයුම් යන්ත්‍රාංශ වලින් සමන්විත වේ. අසාර්ථක ව්‍යුහාත්මක සැලසුමක් හෝ අසුවින් ස්ථාපනය කිරීමක් දූව, ආර්ද්‍රතාව සහ ක්ෂාරණ ද්‍රව්‍ය ඇතුළු වීමට ඉඩ සලසන රැළි හෝ මෘත කලාප ඇති කළ හැකි අතර, අවසානයේ ප්‍රධාන කොටස්වල කැටි ඇති වීමට හේතු වේ.

ක්‍රියාකාරිත්වය අතරතුර, විවිධ සන්නායක අංග සම්බන්ධ කරන ප්‍රධාන අතුරුමුහුණත් වන සම්බන්ධක පෑන්, විශේෂයෙන් අවධානයට භාජනය වේ. ධාරා යටතේ දී දැඩි වෙනස් ලෝහ (උදා: දැවැන්ත, ඇලුමිනියම්, යකඩ) සම්බන්ධ වූ විට, ගැල්වැනික් (විද්‍යුත් රසායනික) ක්ෂාරණය සිදු වේ. මෙය සම්බන්ධක ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරයි, දැඩි තාපයක් ඇති කරයි, සහ සැපයුම් හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යන්ත්‍රාංශවල අඩුවීම ත්වරණය කරයි.

එබැවින්, මිලදී ගැනීමේ හා නඩත්තු ක්‍රියාවලියේදී, සේවකයින් මිමික්කා හා විදුලි පරාමිතීන් නිවැරදිව තහවුරු කර ගත යුතු අතර, ව්‍යුහාත්මක ස්ථාවරත්වය තක්සේරු කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අතර, ශක්තිමත් හා ක්ෂාරණයට ඔරොත්තු දෙන ව්‍යුහයන් සහිත අන්තරාලක වලට ප්‍රමුඛත

සින්ක් මූලිය වේ, සුරක්ෂාවට ඉතා හොඳ උපකාරක ලෙස (ගෝඩ ප්‍රදානය) ක්‍රියා කරන අතර, නිර්මාණශීලී ගැලීමට එරෙහිව ඇත. ගැලීමේ ප්‍රක්‍රියාව පහත පරිදි සිදු කරනු ලබනුයේය:

  • ප්‍රතිවිරුද්ධ පිහිටුම: පිහිටුම් සූර්ය සහ රෝස්ට ඉවත් කිරීම සඳහා පිළිගැනීම හෝ සොහොන්දු කිරීම.

  • ග්‍රීස් ඉවත් කිරීම: NaOH සහ Na₂CO₃ භාවිතයෙන් ප්‍රකාශ විශුද්ධ කිරීම, පසුව උණු තිබ්බ ජල දිගටම වසන්න.

  • පිකලින්: මූලික විශේෂතාවක් සඳහා අම්ල ප්‍රතිස්ථාපනය තුළ පිළිගැනීම, පසුව ජල දිගටම වසන්න සහ සුළු කිරීම.

  • විද්‍යුත් ප්‍රතිස්ථාපනය: 25–35°C විසින්, නියැත්තා ක්ලොරයිඩ් පාදය පාදය භාවිතයෙන් (ආලෝකනය සහ පැහැර කිරීම සඳහා), චුම්භක ප්‍රතිස්ථාපනය සහයෝගයෙන්; ප්‍රතිස්ථාපනය කාලය ≤ 30 මිනිත්තු.

  • පාසිවිකරණය: ~8–10 g/L සුල්ෆුරික අම්ල සහ 200 g/L පොටාසියම් දි බික්‍රොමයිට් පිළිගැනීමට පිළිගැනීම සඳහා පිළිගැනීම සහ පොහොර ප්‍රතිස්ථාපන පාදයක් නිර්මාණය කිරීම.

  • අවසාන විශුද්ධ කිරීම & සුළු කිරීම: උළෙක් බලයෙන් පිළිගැනීම පසුව උණු වායු සුළු කිරීම.

ජීවන්ත පවත්වීම සඳහා, තාක්ෂණිකයන් පෙර නිර්මාණය කරන අතිරේක කිට්ස් භාවිතයෙන්, පරාවර්තන සහ ක්‍රියා ක්‍රම යැයින් මෞලිය දිසුල්ෆයිඩ් (MoS₂) පාදය පිළිගැනීම, පාදය ප්‍රදේශ ප්‍රදේශ ප්‍රදේශ බෙදා දීම, සහ සංචාරිත සංයුක්ත ප්‍රදේශ ප්‍රදේශ බෙදා දීම—මෙය නියමිත පරික්ෂා සහ පිළිවෙලින් ප්‍රමාණයෙන් නිර්මාණය කිරීමට උදෙසා ප්‍රමාණයෙන් පිළිවෙලින් ප්‍රමාණයෙන් නිර්මාණය කිරීමට උදෙසා ප්‍රමාණයෙන් නිර්මාණය කිරීමට උදෙසා ප්‍රමාණයෙන් නිර්මාණය කිරීමට උදෙසා ප්‍රමාණයෙන් නිර්මාණය කිරීමට උදෙසා ප්‍රමාණයෙන් නිර්මාණය කිරීමට උදෙසා.

3. අවසන් වාක්‍ය

හිඟි ප්‍රතිස්ථාපනය IEE-Business ප්‍රතිස්ථාපනයේ බලශක්ති ප්‍රදායක සම්බන්ධයේ අනිවාර්ය වූ අතර, අල්ලු සහ අනෙකුත් බලශක්ති ප්‍රදායක ප්‍රදේශ නිර්වාඩිත ක්‍රියා සඳහා නිර්වාඩිත ක්‍රියා සිදු කිරීමට අවශ්‍යය. නමුත්, ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍රකාශ ප්‍

ලිපිකරුවාට පින්තූරයක් දී සහ උද්ධිපන්න කරන්න!
ඉඳිරිපත් කිරීම්
GIS ප්‍රතිවිඳීම් ක්‍රියාකාරීත්වයන්ගේ දෙවැනි උපකරණ ප්‍රතිඵලයන්ගේ විශේෂත්ව පරීක්ෂණය
GIS ප්‍රතිවිඳීම් ක්‍රියාකාරීත්වයන්ගේ දෙවැනි උපකරණ ප්‍රතිඵලයන්ගේ විශේෂත්ව පරීක්ෂණය
GIS විසන්ධිකරණය ක්‍රියාකාරකම්වල ද්විතීය උපකරණ මත බලපෑම සහ ප්‍රතිකාරෝපායන්1.GIS විසන්ධිකරණ ක්‍රියාකාරකම්වල ද්විතීය උපකරණ මත බලපෑම් 1.1අස්ථාවර අධිවෝල්ටීයතා බලපෑම් වායු-අවදු ස්විච්ගේර් (GIS) විසන්ධිකරණවල විවෘත/සංවෘත ක්‍රියාකාරකම් අතරතුර, සම්බන්ධතා අතර නැවත නැවත චාප පුනරුත්ථාපනය සහ නිවැරදි වීම පද්ධතියේ ප්‍රේරණය සහ විභවය අතර ශක්ති හුවමාරුව සිදු කරමින් ප්‍රවාහන අධිවෝල්ටීයතා උත්පාදනය කරයි. මෙම අධිවෝල්ටීයතා ප්‍රමාණය නාමික කලා වෝල්ටීයතාවෙන් 2–4 ගුණයක් පමණ වන අතර කාලය මයික්‍රෝතත්පර කිහිපයක සිට මිලිතත්පර ක
Echo
11/15/2025
高压隔离开关的维护与管理简析
高压隔离开关的维护与管理简析
ස්වීඩන් බලයෙන් කොටස්කරුවන් සිදු කිරීමේ පහසුතා සහ භාවිතා කිරීමේ බලය නිසා එය චීනයේ බල පද්ධතීන්හි විශාල ලෙස භාවිතා කරන අතර ම පැවැත්වීමේ දිගු කාලයක් තුළ ඉලෙක්ට්‍රෝලය බිරියාගේ පංචනය සහ පිළිවෙන්නේ/බිරියාගේ නොහැකි වීම යන්නේ මෙන්ම බලපද්ධතීන්හි සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රතිබාධා කරන සැලකිය යුතු බොහොම සමස්ත ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ [1] එම නිසා මෙම ලිපියේ පිළිබඳ කාර්ය පද්ධතිය භාවිතා කිරීමේ දී සැලකිය යුතු ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රතිඵල සාකච්ඡා කර ඇති අතර ම තොරතුරු පරිදි ප්‍රකාශ කරන ලද විසඳුම් පිළිබඳ ප්‍රකාශ කරනු
Felix Spark
11/15/2025
220 kV විද්‍යුත් ප්‍රතිකාරක උපකරණවල නිශ්චිත සම්බන්ධ කොටස් හී නව ආකාරයට පරිවර්තනය කිරීම සහ භාවිතය පිළිබඳ සැකෙවින් මාලාවක්
220 kV විද්‍යුත් ප්‍රතිකාරක උපකරණවල නිශ්චිත සම්බන්ධ කොටස් හී නව ආකාරයට පරිවර්තනය කිරීම සහ භාවිතය පිළිබඳ සැකෙවින් මාලාවක්
අතුල් සන්නායකය ඉහළ වෝල්ටීයතා ස්විච් උපකරණ වර්ගයේ ප්‍රචලිතම වර්ගය වේ. බල පද්ධතිවල, ඉහළ වෝල්ටීයතා අතුල් සන්නායක යනු ඉහළ වෝල්ටීයතා පරිපථ බිඳීම් සමඟ සම්බන්ධ වී ස්විච් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා භාවිතා වන ඉහළ වෝල්ටීයතා විදුලි උපකරණ වේ. සාමාන්‍ය බල පද්ධති මෙහෙයුම්, ස්විච් ක්‍රියාකාරකම් සහ සබ්ස්ටේෂන් නඩත්තුව අතරතුර ඒවායට තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඇත. ඒවා බහුලව භාවිතා වීම සහ ඉහළ විශ්වසනීයභාවය අවශ්‍ය වීම හේතුවෙන්, අතුල් සන්නායක බලශාලක සහ සබ්ස්ටේෂන්වල සැලසුම්, ගොඩනැගීම සහ ආරක්ෂිත මෙහෙයුම මත සැලකිය යුතු බලප
Echo
11/14/2025
අසාමාන්ය උත්පත්කරණ සහ විසඳුම් පද්ධතිය සහ විලෝකනයේ විශේෂ ක්රියාවලියන්
අසාමාන්ය උත්පත්කරණ සහ විසඳුම් පද්ධතිය සහ විලෝකනයේ විශේෂ ක්රියාවලියන්
高压断路器常见故障及机构压力损失高压断路器本身的常见故障包括:无法合闸、无法分闸、误合闸、误分闸、三相不同步(触点不能同时闭合或打开)、操作机构损坏或压力下降、由于开断能力不足导致的喷油或爆炸,以及选择性断路器未能按照指令相位操作。"断路器机构压力损失" 通常指的是断路器机构内部液压、气压或油位异常,导致无法进行合闸或分闸操作。处理运行中出现合/分闸闭锁的断路器当断路器在运行中出现合/分闸闭锁时,应尽快将其从运行中隔离。根据情况采取以下措施: 在配备有专用旁路断路器或母联断路器兼作旁路的变电站中,可以使用旁路替代法将故障断路器从电网中隔离出来。 如果无法使用旁路替代,则可以将母联断路器与故障断路器串联;然后,断开对侧电源侧断路器以使故障断路器失电(负载转移后)。 对于II型母线配置,闭合线路外桥隔离开关,将II连接转换为T连接,从而将故障断路器退出运行。 当母联断路器本身出现合/分闸闭锁时,同时闭合某个元件的两个母线隔离开关(即“双跨”),然后断开母联断路器两侧的隔离开关。 对于具有双电源但没有旁路断路器的变电站,如果线路断路器发生压力损失,可以在处理压力损失断路器的操作机构之前,暂时
Felix Spark
11/14/2025
යින්ක්විරි යැවීම
උත්සන්වීම
IEE Business යෙදුම ලබාගන්න
IEE-Business යෙදුම භාවිතා කර උපකරණ සොයා ගන්න, විසඳුම් ලබා ගන්න, විශේෂඥයින් හා සම්බන්ධ වන්න සහ උද්‍යෝගික සහයෝගීතාවයට කොටස් ගන්න, ඔබේ විදුලි ව්‍යාපෘති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධනයට සම්පූර්ණ සහාය සපයයි