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


Głębokie rozwiązania dla typowych problemów w jednostkach pierścieniowych SF6 (RMU)

Wgłębione rozwiązania typowych problemów w jednostkach pierścieniowych SF6 (RMU)

Stabilne działanie wysokonapięciowych RMU z gazem SF6 jest kluczowe dla bezpieczeństwa sieci. W celu rozwiązywania typowych problemów ujawnionych podczas długotrwałej eksploatacji, opierając się na praktykach branżowych i specyfikacjach technicznych, proponowane są poniższe systematyczne rozwiązania:

I. Kompleksowy plan zarządzania przeciekami gazu

  • Zjawisko & Ryzyko:
    • Przeciek gazu SF6 obniża wytrzymałość dielektryczną (napięcie przekroczenia spada o ponad 30%, gdy ciśnienie spada poniżej 0,4 MPa).
    • Produkty rozkładu łuku (np. SF4, SOF2) stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu.
  • System proaktywnej obrony:

Środki zaradcze

Standard

Częstotliwość / Metoda

Wykrywanie przecieków przy użyciu laserowego obrazowania

DL/T 1145

Roczny spis + Specjalne kontrole po deszczu

Monitorowanie za pomocą dwukanałowego relaya gęstości

IEC 62271

Ustawianie granic alarmowych w czasie rzeczywistym (0,55 MPa przy 20°C)

Kompleksowa modernizacja elementów szczelnościowych

GB/T 11023

Używanie uszczelnień z fluorokautschuku + metalowych zasłon dzwonkowych

Ćwiczenia sytuacyjne

Q/GDW 1799.2

Kwartalne ćwiczenia (w tym obsługa aparatu tlenowego z dodatnim ciśnieniem)

II. Strategia eliminacji awarii mechanicznej pracy

  • Mechanizmy awarii:
    • Zaciskanie/zakleszczenie mechanizmu (80% powodowanych przez utwardzenie smaru).
    • Awaria mikroprzełącznika.
    • Odmowa/działanie nieprawidłowe spowodowane utlenieniem dróg drugiego stopnia.
  • Precyzyjny plan konserwacji:
    • Konserwacja półroczna:​ Obejmuje dwie kluczowe czynności: 1) Rozmontowanie i odnowienie mechanizmu roboczego; 2) Testowanie oporu cewek. Te zadania umożliwiają及时停止,看起来在翻译过程中出现了错误。以下是正确的波兰语翻译: ```html

      Wgłębione rozwiązania typowych problemów w jednostkach pierścieniowych SF6 (RMU)

      Stabilne działanie wysokonapięciowych RMU z gazem SF6 jest kluczowe dla bezpieczeństwa sieci. W celu rozwiązywania typowych problemów ujawnionych podczas długotrwałej eksploatacji, opierając się na praktykach branżowych i specyfikacjach technicznych, proponowane są poniższe systematyczne rozwiązania:

      I. Kompleksowy plan zarządzania przeciekami gazu

      • Zjawisko & Ryzyko:
        • Przeciek gazu SF6 obniża wytrzymałość dielektryczną (napięcie przekroczenia spada o ponad 30%, gdy ciśnienie spada poniżej 0,4 MPa).
        • Produkty rozkładu łuku (np. SF4, SOF2) stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu.
      • System proaktywnej obrony:

      Środki zaradcze

      Standard

      Częstotliwość / Metoda

      Wykrywanie przecieków przy użyciu laserowego obrazowania

      DL/T 1145

      Roczny spis + Specjalne kontrole po deszczu

      Monitorowanie za pomocą dwukanałowego relaya gęstości

      IEC 62271

      Ustawianie granic alarmowych w czasie rzeczywistym (0,55 MPa przy 20°C)

      Kompleksowa modernizacja elementów szczelnościowych

      GB/T 11023

      Używanie uszczelnień z fluorokautschuku + metalowych zasłon dzwonkowych

      Ćwiczenia sytuacyjne

      Q/GDW 1799.2

      Kwartalne ćwiczenia (w tym obsługa aparatu tlenowego z dodatnim ciśnieniem)

      II. Strategia eliminacji awarii mechanicznej pracy

      • Mechanizmy awarii:
        • Zaciskanie/zakleszczenie mechanizmu (80% powodowanych przez utwardzenie smaru).
        • Awaria mikroprzełącznika.
        • Odmowa/działanie nieprawidłowe spowodowane utlenieniem dróg drugiego stopnia.
      • Precyzyjny plan konserwacji:
        • Konserwacja półroczna:​ Obejmuje dwie kluczowe czynności: 1) Rozmontowanie i odnowienie mechanizmu roboczego; 2) Testowanie oporu cewek. Te zadania umożliwiają odpowiednie ocenianie podstawowego stanu sprzętu.
        • Inteligentne monitorowanie:​ Skupia się na głębokiej analizie stanu operacyjnego, w szczególności obejmując: 1) Analiza przebiegu prądu cewek otwierających/zamykających; 2) Ocena stanu silnika magazynującego energię. To pozwala na precyzyjną kontrolę działania sprzętu.
        • Prewencyjne testy:​ Wykorzystuje specjalistyczne instrumenty do zapewnienia dokładności testów, stosując tester cech mechanicznych i mikroohmomomierz do testowania oporu kontaktów. To dostarcza solidne wsparcie danych dla bezpiecznej i stabilnej eksploatacji.

      III. Zapobieganie i kontrola degradacji izolacji oraz przegrzewania

      • Kompleksowe środki ochronne:
        1. Odnowienie izolacji:
          • Naniesienie wilgotnośćoodpornego pokrycia RTV na powierzchnie beczek epoksydowych (wytrzymuje 40% wyższe napięcie).
          • Zastąpienie porcelanowych wtyczek wtyczkami z kauczuku krzemu (wytrzymałość na uderzenia zwiększa się trzykrotnie).
        2. Modernizacja zarządzania ciepłem:
          Moc oddawana = 6,5×10⁻³×(T_szuflady - 25)³ // Optymalizacyjne środki:
      1. Montaż wentylatorów odśrodkowych IP55 na szczycie szafy (ΔT zmniejsza się o 8°C).
      2. Srebrzenie prętów miedzianych (opór kontaktowy zmniejsza się o 35%).
      3. Osadzanie promieni ciepła w zestawach kontaktowych.

      IV. Budowa inteligentnego systemu eksploatacji i konserwacji (E&K)

      Moduł technologiczny

      Implementacja funkcji

      Korzyść

      Monitorowanie częściowych rozbłysków UHF (PD)

      Przechwytywanie sygnałów 300MHz-1,5GHz

      Dostarcza ostrzeżenia trzymiesięczne przed defektami izolacji

      Analiza mapy chmur ciśnień

      Prognozowanie przecieków na podstawie kompensacji temperatury

      Zwiększa efektywność lokalizacji przecieków o 70%+

      Ocena żywotności mechanicznej

      Analiza naprężeń na podstawie skumulowanych operacji przełączania

      Osiąga stawkę prognozowania awarii mechanizmów >90%

      Sprawdzenie poprzez typowy przypadek

      Po wprowadzeniu tego rozwiązania w stacji transformatorowej State Grid 220kV:
      ▶ Roczna stawka przecieków SF6 spadła z 0,8% do ​0,05%.
      ▶ Liczba awarii mechanicznych zmniejszyła się o ​82%​ (od ​2021 do 2023).
      ▶ Maksymalny wzrost temperatury zmniejszył się z ​75K do 48K​ (IEC 60298).

      Kluczowe punkty implementacji E&K

      1. Utworzenie bazy danych pełnego cyklu życia sprzętu (w tym ostrzeżenia dotyczące żywotności części zapasowych).
      2. Promowanie technik detekcji na żywo w celu zastąpienia testów podczas planowych wyłączeń.
      3. Głęboka aplikacja systemów decyzyjnych opartych na kondycji (CBM).
      ```
08/13/2025
Polecane
Engineering
Zintegrowane rozwiązanie hybrydowej energii wiatrowo-słonecznej dla odległych wysp
StreszczenieTa propozycja przedstawia innowacyjne zintegrowane rozwiązanie energetyczne, które głęboko łączy wiatrową energię elektryczną, fotowoltaikę, pompowane gospodarowanie wodne i technologie desalacji wody morskiej. Ma na celu systematyczne rozwiązywanie kluczowych wyzwań stojących przed odległymi wyspami, w tym trudności z zasięgiem sieci, wysokie koszty generowania energii z diesla, ograniczenia tradycyjnych systemów magazynowania energii oraz brak zasobów wody pitnej. Rozwiązanie to os
Engineering
Inteligentny system hybrydowy wiatr-słoneczny z kontrolą Fuzzy-PID do usprawnionego zarządzania baterią i MPPT
StreszczenieNiniejsza propozycja przedstawia system hybrydowej generacji energii z wiatru i słońca oparty na zaawansowanych technologiach sterowania, mający na celu efektywne i ekonomiczne rozwiązanie potrzeb energetycznych odległych obszarów i specjalnych scenariuszy zastosowań. Jądro systemu stanowi inteligentny system sterujący oparty na mikroprocesorze ATmega16. Ten system wykonuje śledzenie punktu maksymalnej mocy (MPPT) zarówno dla energii wiatrowej, jak i słonecznej, wykorzystując zoptyma
Engineering
Skuteczne Kosztowo Rozwiązanie Hybrydowe Wiatr-Słońce: Przekształtnik Buck-Boost & Inteligentne Ładowanie Redukują Koszty Systemu
StreszczenieTa propozycja obejmuje innowacyjny, wysokowydajny system hybrydowej produkcji energii z wiatru i słońca. Rozwiązanie to skupia się na kluczowych wadach obecnych technologii, takich jak niska wykorzystanie energii, krótki czas życia baterii i słaba stabilność systemu. System wykorzystuje całkowicie cyfrowo sterowane konwertery DC/DC typu buck-boost, technologię równoległego działania i inteligentny algorytm ładowania trój-etapowego. Dzięki temu umożliwia śledzenie maksymalnego punktu
Engineering
System optymalizacji hybrydowej energii wiatrowo-słonecznej: Kompleksowe rozwiązanie projektowe dla zastosowań poza siecią
Wprowadzenie i tło1.1 Wyzwania systemów jednoźródłowych generacji energiiTradycyjne samodzielne systemy fotowoltaiczne (PV) lub wiatrowe mają naturalne wady. Generacja energii PV jest wpływowana przez cykle dobowe i warunki pogodowe, podczas gdy generacja energii wiatrowej opiera się na niestabilnych zasobach wiatru, co prowadzi do znacznych fluktuacji wydajności. Aby zapewnić ciągłe dostawy energii, niezbędne są duże baterie do przechowywania i bilansowania energii. Jednak baterie podlegające c
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej