• 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
Stacja ładowania DC PINGALAX 80kW: Zaufana szybka ładowarka dla rosnącej sieci w Malezji
Stacja ładowania DC PINGALAX 80kW: Zaufana szybka ładowarka dla rosnącej sieci w Malezji’W miarę jak rynek pojazdów elektrycznych (EV) w Malezji dojrzewa, popyt przesuwa się od podstawowego ładowania AC do niezawodnych, średniozakresowych rozwiązań szybkiego ładowania DC. Stacja ładowania DC PINGALAX 80kW została zaprojektowana, aby wypełnić tę kluczową lukę, oferując optymalne połączenie prędkości, zgodności z siecią i stabilności operacyjnej niezbędnej dla krajowych inicjatyw Budowy Stac
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
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik

IEE Business will not sell or share your personal information.

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