Հեռավորման սկզբունքը և հավաքածուի հավանականությունը ենթասկզբունքներում անմիջապես ազդում են էլեկտրաէներգիայի ցանցի անվտանգության և կայունության վրա։ Միայն ենթասկզբունքների շարադրանքը բաղկացած է տարբեր նյութերից կառուցված մետաղային կազմակերպություններից, ինչպիսիք են կարudd նկարագրությունը համար պարզ меди, սպիտակ սանգի և անոդային սանգի։ .getLong-term գործարկման ընթացքում այս մետաղային նյութերի աշխատանքային հատկությունների կորստը հաճախ հանգեցնում է սարքավորումների հեռավորումներին, ինչը ներկայացնում է նշանակալի վտանգ ենթասկզբունքների անվտանգ և կայուն գործարկման համար։
Արտաքին բարձր լարման հեռացուցիչները են հիմնական օրինակները։ Նրանց ճիշտ գործարկումը կրիտիկական է ոչ միայն ենթասկզբունքների էլեկտրաէներգիայի ապահովման հավանականության, անվտանգության և կայունության համար, այլ նաև նրանց հեռավորումը կարող է հանգեցնել ամբողջ էլեկտրաէներգիայի ցանցի կոլապսին։ Այսպիսով, շարժական հանրահաշվական հեռավորումների առաջնային պատճառների վերլուծությունը և նպատակահարմար պաշտպանական գործողությունների առաջարկը ունեն մեծ նշանակություն։
1. Արտաքին Բարձր Լարման Հեռացուցիչների Ներածություն
Որոշ 330 կՎ ենթասկզբունքի արտաքին բարձր լարման հեռացուցիչները ներկայացնում են նախկին բարձր լարման սկզբունքների գործարանի արտադրած առաջին մոդելի GW4-շարքի ապրանքները։ Նրանք ունեն երկկողմանի հորիզոնական կառուցվածք և կազմված են հիմքից, աջակցող հեռացուցիչներից, իզոլատորներից և գլխավոր հոսանքահղումներից։ Գլխավոր հոսանքահղումները ներառում են կարողացող կապեր, կոնտակտային կլամպեր, հոսանքահղումներ, կոնտակտներ, կոնտակտային ամբողջական, սպիրալներ և գործանակապահ ներկայացնող կապակցություններ։
Սեպտեմբերի 2017-ին, սովորական սպասարկման ընթացքում օպերատորները հայտնաբերեցին, որ որոշ արտաքին հեռացուցիչները ունեին հեռացուցիչների աջակցող հեռացուցիչների տարբեր աստիճանի կորուստներ և ծանր կորոսիա։ Սա ներկայացնում էր մարմնական գործողության ընթացքում նշանակալի անվտանգության վտանգ։ Այդ պատճառով կատարվեց կորուստների մակրոսկոպական հետազոտություն։ Ավելին, հեռացուցիչների կլամպային և կոնտակտային կողմերից հավաքված կայունացող նյութերի միկրոսկոպական մետալոգրաֆիկ վերլուծություն էր կատարվել։ Եվ նաև սպեկտրոմետրով հեռացուցիչների, հոսանքահղումների և համակարգված կայունացող նյութերի քիմիական բաղադրության լրիվ վերլուծություն էր կատարվել։
2. Աջակցող Հեռացուցիչների Կորուստների Հետազոտման gebnereq
2.1 Մակրոսկոպական Մորֆոլոգիա
Հեռացուցիչների աջակցող հեռացուցիչների մակերեսի պատերը պալավ էին և հայտնաբերվեց ծանր կորոսիա։ Հեռացուցիչների և հոսանքահղումների միջև հասկացած կորոսիայի արդյունքները հասկացած էին։ Կորուստները ցուցադրում էին բրիտտլ կորուստի հատկություններ, և կորուստների մակերեսում հայտնաբերվեցին անկյունային պատրոններ («կանաչուղեկ»)։ Կորուստների սկիզբը և տարածման գոտիները կարողացան սև կամ խավար գույն։
Սեղմումների չափումները ցույց տվեցին, որ կոնտակտային կողմը ուներ 3.0 մմ և կլամպային կողմը 2.0 մմ սեղմում, որը հաստատում է հեռացուցիչների նշանակալի կառուցվածքային կորուստը։
2.2 Միկրոսկոպական Մորֆոլոգիա
Միկրոսկոպական մետալոգրաֆիկ վերլուծությունը հայտնաբերեց կլամպային կողմի հեռացուցիչների կայունացող շերտի հաստությունը 1.1–3.3 մմ և կոնտակտային կողմի հեռացուցիչների կայունացող շերտի հաստությունը 3.2–3.5 մմ էր։
2.3 Սպեկտրալ Վերլուծություն
Սպեկտրոմետրով հեռացուցիչների, հոսանքահղումների և կայունացող նյութերի վերլուծությունը հայտնաբերեց հետևյալ կարևոր հայտնաբերությունները (տե՛ս ตารางที่ 1):
Հեռացուցիչները պարունակում էին 94.3% ալյումին, ինչը ցույց էր տալիս, որ նրանք պատրաստված էին ալյումինի լցված ալյումինայի ալյումինայի հետ։
Հոսանքահղումները պարունակում էին 92.7% կոպր, ինչպես նաև աննշանակ տարրեր, որը հաստատում էր դրանց որպես կոպրի ալյումինայի խորանարդ։
Կայունացող նյութերը նույնպես պարունակում էին 94.3% ալյումին։
ẩm անհարթ ատմոսֆերայի պայմաններում ալյումինը (հեռացուցիչներից) և կոպրը (հոսանքահղումներից) կազմում են գալվանայի զուգը, որը հանգեցնում է էլեկտրոքիմիական (գալվանայի) կորոսիայի ռեակցիային։ Այս գործընթացը ստեղծում է ալյումինայի իոններով կորոսիայի արդյունքներ՝ որոնք ներկայացնում են նյութերի կորոսիայի և վերջնական կորուստների հիմնական պատճառը։
| Օրինակի անուն | Տարրի պարունակություն | |||||
| Al | Zn | Mn | Cu | Fe | Si | |
| Իզոլատորի հենարան | 94.3 | 0.33 | 0.39 | 2.64 | 0.76 | -- |
| Կոնդուկտիվ սյուն | 6.12 | 0.26 | < 0.017 | 92.66 | < 0.028 | 0.936 |
| Մոլորակային նյութ | 94.3 | 0.34 | 0.28 | 2.51 | 0.61 | 1.13 |
3. Պատճառների վերլուծություն և պաշտպանական միջոցառումներ
3.1 Աջանձեռության ճեղքերի պատճառների վերլուծություն
Ընդհանուր առմամբ՝ մետալական նյութերի ձախողումը կարող է վերագրվել երկու գործոնների.
Ներքին գործոններ՝ կապված նյութի որակի և արտադրման գործընթացների հետ.
Արտաքին գործոններ՝ կապված շահագործման պայմանների հետ, ինչպիսիք են մեխանիկական բեռնվածությունը, ժամանակը, ջերմաստիճանը և շրջակա միջավայրի միջավայրը:
Էլեկտրական ցանցի նախագծերում մետաղական մասերը սովորաբար ենթարկվում են խիստ որակի ստուգման՝ ներառյալ նյութի կազմը և սպասվող ծառայողական կյանքը՝ նախքան օգտագործումը: Օդափողի փորձը ցույց է տալիս, որ արտաքին բարձր լարման անջատիչները շահագործվում են ծայրահեղ պայմաններում, և դրանց հուսալիությունը հիմնականում կախված է արտաքին շահագործման պայմաններից, այլ ոչ թե նյութի ներքին թերություններից: Ուստի, այս անջատիչի աջանձեռության վրա հայտնաբերված ճեղքերը պայմանավորված չեն նյութի ցածր որակով, այլ հիմնականում պայմանավորված են շրջակա միջավայրի ազդեցությամբ:
330 կՎ ենթակայանը գտնվում է հյուսիս-արևմուտքում՝ տիպիկ տափաստանային կիսաչոր կլիմայով, որը բնութագրվում է չոր օդով, առատ արևի լույսով և մեծ օրական ու տարեկան ջերմաստիճանային տատանումներով: Ձմեռը երկար է և ցուրտ՝ փոքր տեղումներով, իսկ ամառը՝ կարճ, սակայն շատ տաք:
Անջատիչի ալյումինե առանցքավորման աջանձեռությունը շարունակական ենթարկվում է այս ծայրահեղ մթնոլորտային պայմանների՝ ուժեղ քամիների, ջերմային ցիկլերի, սառույցի կուտակմանը և երբեմն անձրևների՝ ինչը հարմար պայմաններ է ստեղծում լարվածության կոռոզիոն ճեղքերի (SCC) համար:
SCC-ն վերաբերում է լարված մետաղական մասի ճեղքվածքին կոռոզիոն միջավայրում: Դրա առաջացման համար անհրաժեշտ են երկու հիմնարար պայմաններ՝ ձգողական լարվածություն և հատուկ կոռոզիոն միջավայր:
Այս դեպքում.
Ձգողական լարվածությունները գոյություն ունեն աջանձեռության ներքևի կենտրոնական գծի երկու կողմերում՝ ներքև և կենտրոնում՝ վերև, ինչը հանգեցնում է անհավասարաչափ լարվածության բաշխման:
Այս անհամաչափ բեռնվածությունը մետաղում առաջացնում է պլաստիկ դեֆորմացիա և դիսլոկացիաների սահում, որը արագացնում է SCC-ի առաջացումը, տարածումը և վերջնական ճեղքումը:
Աջանձեռությունը պատրաստված է մետաղաձուլական ալյումինե համաձուլվածքից: Խոնավության և օդում եղած փոշու մասնիկների առկայությամբ, որոնք կարող են կազմել լուծելի աղբաղտություն, հեշտությամբ առաջանում է գալվանական և ճեղքային կոռոզիա՝ հատկապես կապարի կողմի միջակա մասում, որտեղ կարող է կուտակվել ջուր կամ սառույց:
Լարվածության և կոռոզիոն ազդեցության համատեղ ազդեցությունը վերջնականապես հանգեցրեց ճեղքերի առաջացմանը:
Մակրոսկոպիկորեն SCC-ի կոտրման մակերեսները սովորաբար ցույց են տալիս սև կամ մոխրագույն ճեղքերի սկզբնական կետեր և տարածման գոտիներ՝ կոռոզիայի պատճառով, իսկ կտրուկ ճեղքվածքի տիրույթները ցույց են տալիս շառավղային ձևեր կամ սղոթի ("շերեփ") նշաններ՝ ինչը համընկնում է անջատիչի աջանձեռության դիտված կոտրման մորֆոլոգիայի հետ: Սա հաստատում է, որ ձախողման մեխանիզմը լարվածության կոռոզիոն ճեղքումն էր:
Քանի որ ենթակայաններում ամենաշատ օգտագործվող սարքավորումներից մեկն են արտաքին անջատիչները, երկարատև արտաքին միջավայրում շահագործման դեպքում դրանք մեծ ռիսկի են ենթարկված՝ հատկապես անհանգստացնող ենթակայանների ավելացման պայմաններում, որոնք պահանջում են ավելի բարձր հուսալիություն: Առաջարկվում են հետևյալ չորս պաշտպանական ռազմավարությունները.
Քանի որ արտաքին անջատիչները անմիջապես ենթարկվում են մթնոլորտային պայմանների՝ և հատկապես խոցելի են ծայրահեղ կլիմայի դեպքում (օրինակ՝ լեռնային ցուրտ, բարձր ջերմաստիճան, ափամերձ աղիություն կամ սառցակալման գոտիներ), միջանկալիչ վերարկուների կամ պաշտպանական կառուցվածքների տեղադրումը կարող է ստեղծել վերահսկվող միկրոմթնոլորտ, որը կնվազեցնի կոռոզիան:
Քանի որ անհավասարաչափ լարվածության բաշխումը համադրված ծայրահեղ շրջակա միջավայրի պայմանների հետ առաջացրեց SCC-ն, օպերատորները պետք է սրեն կարևոր մասերի՝ հատկապես հիմքի աջանձեռությունների և կապարների տեսողական և մեխանիկական ստուգումները՝ վաղ փուլում հայտնաբերելու դեֆորմացիաների, կոռոզիայի կամ ճեղքերի նշանները և կանխելու երկրորդական վնասները կամ անվտանգության դեպքերը:
(2) Հարցադրվող պաշտպանական մերուստերը ներառում են իզոլացիոն փոխանցման դաշտերի ներկայացումը, բարձր կարգի կորոսիոն պահպանող լիքը կիրառելը, պարբերական ստուգումների ընթացքը բարելավելը և համակարգային կորոսիոն դիտարկումը իրականացնելը: Մասնավոր կետերի համար պետք է զարգացվի լրիվ կետային կորոսիոն ներքին անհարմոնիայի միջոցների որոշման ստրատեգիա՝ համապատասխան սահմանափակումների անվտանգ, կայուն և վստահելի աշխատանքի համար: