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


Hluboká řešení běžných problémů v SF6 okruhových přepážkách (RMUs)

Hluboké Řešení Běžných Problémů v SF6 Okruhových Hlavních Jednotkách (RMU)

Stabilní provoz SF6 vysokotlažných RMU je klíčový pro bezpečnost sítě. Na základě typických problémů, které se objevují během dlouhodobého provozu, a vycházející z praxi v odvětví a technických specifikací, jsou navržena následující systémová řešení:

I. Komplexní Plán Správy Úniku Plynů

  • Jev & Riziko:
    • Únik plynu SF6 snižuje dielektrickou sílu (napěťový průraz klesne o více než 30 %, pokud klesne tlak pod 0,4 MPa).
    • Produkty rozkladu oblouku (např. SF4, SOF2) představují hrozbu pro bezpečnost osob.
  • Proaktivní Obranný Systém:

Opětovné Opakování

Standard

Frekvence / Metoda

Detekce Úniku Laserovým Zobrazením

DL/T 1145

Roční sčítání + Speciální kontroly po dešti

Monitorování Dvojkanálového Relé Hustoty

IEC 62271

Nastavení reálného času pro hranici vyvolání poplachu (0,55 MPa při 20°C)

Kompletní Modernizace Uzavíracích Součástí

GB/T 11023

Použití fluorokaučukových O-kroužků + kovových dutinových těsnic

Cvičení na Emergentní Reakce

Q/GDW 1799.2

Čtvrtletní cvičení (včetně obsluhy dýchacího přístroje s kladivým tlakem)

II. Strategie Pro Odstranění Mechanických Selhani

  • Mechanismy Selhání:
    • Zaseknutí/zamrznutí mechanismu (80 % způsobeno tuhnutím maziva).
    • Selhání mikrovypínače.
    • Odmítnutí/provedení operace způsobené oxidací sekundárního drátění.
  • Přesný Plán Údržby:
    • Půlroční Údržba:​ Zahrnuje dvě klíčové úkoly: 1) Rozmontování a obnova pohonných mechanismů; 2) Test odpornosti cívky. Tyto úkoly umožňují včasné hodnocení základního stavu zařízení.
    • Inteligentní Monitorování:​ Zaměřuje se na hlubokou analýzu operačního stavu, konkrétně: 1) Analýza průběhu proudů cívky otevírání/zavírání; 2) Hodnocení stavu motoru pro ukládání energie. Toto umožňuje přesnou kontrolu provozu zařízení.
    • Preventivní Testování:​ Využívá specializované přístroje k zajištění přesnosti testů, používají se mechanické charakteristické testery a mikroohmmetry pro testování kontaktového odporu. To poskytuje robustní datovou podporu pro bezpečný a stabilní provoz.

III. Prevence a Kontrola Degradace Izolace a Přehřívání

  • Komplexní Ochranná Opatření:
    1. Obnova Izolace:
      • Aplikace vodoodporné RTV vrstvy na povrchy epoxidových trubic (odolá 40 % vyššímu napětí).
      • Náhrada porcelánových trubic za trubice ze silikonové gumy (odolnost proti dopadu zvýšena třikrát).
    2. Vylepšení Správy Tepla:
      Výkon odvodu tepla = 6,5×10⁻³×(T_kabiny - 25)³ // Optimalizační opatření:
  1. Instalace ventilátorů s třídou IP55 na horní části kabinetu (ΔT snížen o 8°C).
  2. Stříbření měděných sběrnic (kontaktní odpornost snížena o 35 %).
  3. Vložení tepelných potrubí do kontaktních sad.

IV. Vytvoření Inteligentního Systému Provozu a Údržby (O&M)

Technologický Modul

Implementace Funkce

Výhoda

Monitorování Částečných Výbojků (PD) v UHF pásmu

Zachycuje signály 300 MHz-1,5 GHz

Poskytuje varování o vadách izolace 3 měsíce před jejich výskytem

Analýza Mapy Tlaku

Predikce úniku na základě kompenzace teploty

Zvyšuje efektivitu lokalizace úniku o 70 % a více

Hodnocení Mechanického Životnosti

Analýza napětí na základě kumulativních přepínacích operací

Dosažení přesnosti predikce selhání mechanismu nad 90 %

Ověření Pomocí Typického Případu

Po implementaci tohoto řešení v 220 kV podstanici Státní sítě:
▶ Roční únik SF6 klesl z 0,8 % na ​0,05%.
▶ Počet mechanických selhání klesl o ​82%​ (od ​2021 do 2023).
▶ Maximální teplotní vzestup klesl z ​75K na 48K​ (IEC 60298).

Klíčové Body Implementace O&M

  1. Vytvoření databáze celoživotního cyklu zařízení (včetně varování o životnosti náhradních dílů).
  2. Propagace technik detekce za provozu jako náhrady za plánované výpadky pro testování.
  3. Zhloubená aplikace rozhodovacích systémů založených na stavu (CBM).
08/13/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
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