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


სიღრმისეული ამოხსნის საშუალება საერთო პრობლემებისთვის SF6 რგოლის მთავარ უნიტებში (RMUs)

საფუძველი პრობლემების დეტალური გადაწყვეტის ხელშეკრულებები SF6 რგოლის მთავარი უნიტების (RMU) შესახებ

SF6 მაღალი დარტყმის RMU-ების სტაბილური მუშაობა მნიშვნელოვანია ქსელის უსაფრთხოებისთვის. გარკვეული პრობლემების გადაჭრისთვის, რომლებიც გამოჩენილია გრძელვადიან მუშაობის დროს და სამართავი პრაქტიკებისა და ტექნიკური სპეციფიკაციების ზრუნვით, შემდეგი სისტემური გადაწყვეტილებები შემოთავაზებულია:

I. სრული გაზის დახვრევის მართვის პლანი

  • ფენომენი & რისკი:
    • SF6 გაზის დახვრევა შემცირებს დიელექტრიკულ ძალას (დარტყმის ძალა შემცირდება 30%-ზე მეტი, როდესაც წნევა ქვემოდ 0.4MPa-ს).
    • დარტყმის დეკომპოზიციის პროდუქტები (მაგალითად, SF4, SOF2) წარმოადგენენ მხარდაჭერის უსაფრთხოების საფრთხეს.
  • პროაქტიული დეფენსიური სისტემა:

საზღვრები

სტანდარტი

ხშირება / მეთოდი

ლაზერული იმეიჯინგის დახვრევის გამოვლა

DL/T 1145

წლიური გამოკვლევა + სპეციალური შემოწმება დაწვების შემდეგ

ორი კანალიანი სიმკვრივის რელეს მონიტორინგი

IEC 62271

რეალური დროის შეტყობინების ლიმიტის დაყენება (0.55MPa 20°C-ზე)

სრული დახვრევის კომპონენტების რეტროფიტი

GB/T 11023

ფლუორრეზინის O-რინგების და მეტალურ ბელოვს დასახელების გამოყენება

ემერჯენციული პასუხისმგებლობის დრილები

Q/GDW 1799.2

კვარტალური დრილები (შეიცავს დადებით წნევას ქვემოდ სანახავად აპარატების მუშაობას)

II. მექანიკური ოპერაციის შეცდომების აშკარავების სტრატეგია

  • შეცდომის მექანიზმები:
    • მექანიზმის დახვრევა/დაბლოკირება (80% გამოწვეული ლუბრიკანტის დახვრევით).
    • მიკროსვიჩის შეცდომა.
    • ოპერაციის უარყოფა/არასწორი მუშაობა მეორე წერტილის არეულების გამო.
  • სიზუსტით მენტენანსის პლანი:
    • ნახევარწლიური მენტენანსი:​ შეიცავს ორ კრიტიკულ ამოცანას: 1) ოპერაციის მექანიზმის დეკომპონირება და რენოვაცია; 2) კოილის რეზისტულოგიის ტესტირება. ეს ამოცანები საშუალებას აძლევს თანამედროვე შეფასებას ტექნიკის ფუნდამენტური მდგომარეობის.
    • ინტელექტუალური მონიტორინგი:​ ფოკუსირებულია ოპერაციის სტატუსის სიღრმისეულ ანალიზზე, კონკრეტულად შეიცავს: 1) გახსნა/დახურვა კოილის ტოკის გარდაქმნის ანალიზს; 2) ენერგიის შენახვის მოტორის სტატუსის შეფასებას. ეს უზრუნველყოფს ტექნიკის სარგებელი მუშაობის სიზუსტეს.
    • პრევენტიული ტესტირება:​ გამოიყენება სპეციალიზებული ინსტრუმენტები ტესტირების სიზუსტის დასაზუსტებლად, მექანიკური ხარაქტერისტიკების ტესტერები და მიკრო-ოჰმმეტრები კონტაქტის რეზისტულოგიის ტესტირებისთვის. ეს აძლევს მტკიცე მონაცემთა მხარდაჭერას უსაფრთხო და სტაბილურ მუშაობას.

III. იზოლაციის დეგრადაციისა და გახურების პრევენცია და კონტროლი

  • სრული დაცვის ზომები:
    1. იზოლაციის რენოვაცია:
      • ეპოქსი ბარილის ზედაპირზე გამოვლინებული არადახვრევის RTV შემოსავლები (გამძლებს 40%-ზე უფრო დიდ დარტყმას).
      • ფორცელინის ბუშთების ჩანაცვლება სილიკონის რეზინის ბუშთებით (დარტყმის ძალა ზრდის 3 ჯერით).
    2. თერმალური მენეჯმენტის განახლება:
      თერმალური დარტყმის ძალა = 6.5×10⁻³×(T_cabinet - 25)³ // განახლების ზომები:
  1. კაბინეტის ზედა ნაწილზე IP55 ცენტრიფუგული ვენტილატორების დაყენება (ΔT შემცირდება 8℃-ით).
  2. კოპპერ ბუსბარებზე სილვერის გაფორმება (კონტაქტის რეზისტულოგია შემცირდება 35%-ით).
  3. კონტაქტის ასამბლებში თერმალური ცილინდრების ჩანაცვლება.

IV. ინტელექტუალური ოპერაციისა და მენტენანსის (O&M) სისტემის შექმნა

ტექნოლოგიური მოდული

ფუნქციის რეალიზება

სარგებელი

UHF ნაწილობითი დარტყმის (PD) მონიტორინგი

300MHz-1.5GHz სიგნალების დაჭერა

იზოლაციის დეფექტების სამი თვიანი წინასწარ გამოყვანა

წნევის განახლების კარტესიანი ანალიზი

დახვრევის პროგნოზი ტემპერატურის კომპენსაციის ფუნდამენტზე

დახვრევის ადგილის ეფექტურობა ზრდის 70%-ზე მეტად

მექანიკური ცხოვრების შეფასება

აკუმულირებული დარტყმის ოპერაციების სტრესის ანალიზი

მექანიკური შეცდომის პროგნოზის შესაძლებლობა ზრდის 90%-ზე მეტად

ტიპიური შემთხვევის დადასტურება

ამ გადაწყვეტილების განხორციელების შემდეგ სახელმწიფო ქსელის 220kV ქარხანაში:
▶ წლიური SF6 დახვრევის რეიტი შემცირდა 0.8%-დან ​0.05%-მდე.
▶ მექანიკური შეცდომების რაოდენობა შემცირდა ​82%​ (2021 წლიდან 2023 წლამდე).
▶ მაქსიმალური ტემპერატურის ზრდა შემცირდა ​75K-დან 48K​ (IEC 60298).

სამნიშვნელო O&M შესრულების პუნქტები

  1. მთლიანი ციკლის ტექნიკის ბაზის შექმნა (შეიცავს აღჭურვილობის სპარტების ცხოვრების გაფრთხილებებს).
  2. საცოცხავი დეტექციის ტექნიკების გამოცდილება განსაზღვრული დარტყმის ტესტირების ჩანაცვლებით.
  3. მდგომარეობის დამყარების (CBM) დეციზიის სისტემების გამოყენების გასართობა.
08/13/2025
რეკომენდებული
Engineering
შერწყმილი ქარ-ზათდების ჰიბრიდული ენერგიის ახალგაზრდული ამოხსნა შორეული კუნძულებისთვის
აბზაციეს პროპოზიცია წარმოადგენს ინოვაციურ ინტეგრირებულ ენერგეტიკულ ხელმისაწვდომს, რომელიც ღრმად კომბინირებს ქართულ ენერგიას, ფოტოვოლტაიკურ ელექტროენერგიის წარმოებას, გადაშენების ჰიდროენერგეტიკას და ზღვის წყლის დესალინიზაციის ტექნოლოგიებს. ის მიზნია სისტემურად შეამსარგებლოს შემოსაზღვრული კუნძულების პირველი პრიორიტეტის პრობლემები, მათ შორის საქსელის დაფარვის რთულებები, დიზელ ელექტროენერგიის წარმოების მაღალი ხარჯები, ტრადიციული ბატარეების შენახვის შეზღუდვები და სუსხის წყლის რესურსების დარჩენილობა.
Engineering
ინტელექტური წვეთ-სოლარული ჰიბრიდული სისტემა ფუზი-პიდ კონტროლით ბატარიების მართვის და მაქსიმალური ძალის გამოსაღების შესაძლებლობის გაუმჯობესებისთვის
აბზაციეს პროექტი წარმოადგენს ქარ-שמשის ჰიბრიდულ ელექტროენერგიის წარმოების სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია უწინარეს კონტროლის ტექნოლოგიებზე და მიზნებს ეფექტურად და ეკონომიკურად ადგილობრივი და სპეციალური გამოყენების სცენარის ენერგეტიკული თანხმობის შესაძლებლობას. სისტემის ბუნებრივი სიცოცხლე არის ინტელექტუალური კონტროლის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ATmega16 მიკროპროცესორზე. ეს სისტემა ახდენს ქარისა და სოლარული ენერგიის მაქსიმალური ენერგიის წერტილის ტრეკინგს (MPPT) და იყენებს PID და ფუზიური კონტროლი
Engineering
ეფექტური სახელმწიფო-სოლარული ჰიბრიდული გადაწყვეტილები: ბაკ-ბუსტ კონვერტერი და სმარტ ჩარგვა შემცირებს სისტემის ღირებულებას
აბზაციეს გამოქვეყნება შედგება ინოვაციური სიმძლავრის ჰიბრიდული სისტემის შესახებ, რომელიც კომპენსირებს არსებულ ტექნოლოგიებში არსებულ ფუნდამენტურ ნაკლისებს, როგორიცაა დაბალი ენერგიის გამოყენება, ბატარიების მოკლე სამოქმედო ხანგრძლივობა და სისტემის დაბალი სტაბილურობა. სისტემა გამოიყენებს სრული ციფრული კონტროლით დაჭერილ ბაქ-ბუსტ დისი/დისი კონვერტერებს, პარალელურ ინტერლეივდ ტექნოლოგიას და ინტელექტუალურ სამერვალი სატვირთო ალგორითმს. ეს საშუალება მიჰყავს მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილის ჩასლებას (MPPT) ფა
Engineering
ჰიბრიდული ქარ-მზის ენერგიის სისტემის ოპტიმიზაცია: კომპლექსური დიზაინის გადაწყვეტილება გრიდის გარეშე გამოყენებებით
შესავალი და ფონი1.1 ერთმხრივი ენერგიის წყაროების სისტემების პრობლემებიტრადიციული დადგენილი ფოტოვოლტაიკური (PV) ან ქარის ენერგიის წყაროების სისტემები აქვთ ბუნებრივი ნაკლებობები. PV ენერგიის წარმოება დღის ციკლებზე და ატმოსფეროს პირობებზე დამოკიდებულია, ხოლო ქარის ენერგიის წარმოება დამოკიდებულია უსაფრთხო ქარის რესურსებზე, რაც განსაზღვრავს ძალიან დიდ ფლუქტუაციებს ენერგიის გამოსვლაში. უნიკალური დაუწურველი ენერგიის წყაროსთვის საჭიროა დიდი ენერგიის აკუმულატორების არსებობა ენერგიის შესანახად და ბალანსირ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას