
Soluções Aprofundadas para Problemas Comuns em Unidades de Distribuição Principal com SF6 (RMUs)
A operação estável de RMUs de alta tensão com SF6 é crucial para a segurança da rede. Abordando problemas típicos expostos durante a operação a longo prazo e baseado em práticas e especificações técnicas da indústria, as seguintes soluções sistemáticas são propostas:
I. Plano Integral de Gestão de Vazamentos de Gás
- Fenômeno & Risco:
- O vazamento de gás SF6 reduz a resistência dielétrica (a tensão de ruptura cai mais de 30% quando a pressão cai abaixo de 0,4 MPa).
- Os produtos de decomposição do arco (por exemplo, SF4, SOF2) representam uma ameaça à segurança das pessoas.
- Sistema de Defesa Proativa:
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Contra Medida
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Padrão
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Frequência / Método
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Detecção de Vazamento por Imagem a Laser
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DL/T 1145
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Censo anual + Inspeções especiais após chuva
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Monitorização de Relé de Densidade de Duplo Canal
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IEC 62271
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Configuração de limiar de alarme em tempo real (0,55 MPa a 20°C)
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Retrofit Completo de Componentes de Vedação
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GB/T 11023
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Uso de anéis O de fluororrubber + vedação de sinos metálicos
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Simulações de Resposta de Emergência
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Q/GDW 1799.2
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Simulações trimestrais (incluindo operação de aparelho respiratório de pressão positiva)
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II. Estratégia para Erradicar Falhas de Operação Mecânica
- Mecanismos de Falha:
- Engate/travamento do mecanismo (80% causados pelo endurecimento do lubrificante).
- Falha do microinterruptor.
- Recusa/mal funcionamento da operação causada pela oxidação do fiação secundária.
- Plano de Manutenção Precisivo:
- Manutenção Semestral: Inclui duas tarefas críticas: 1) Desmontagem e recondicionamento do mecanismo de operação; 2) Teste de resistência da bobina. Essas tarefas permitem uma avaliação oportuna da condição fundamental do equipamento.
- Monitorização Inteligente: Foca na análise aprofundada do estado operacional, incluindo: 1) Análise de formas de onda de corrente da bobina de abertura/fechamento; 2) Avaliação do estado do motor de armazenamento de energia. Isso permite um controle preciso da operação do equipamento.
- Testes Preventivos: Utiliza instrumentos especializados para garantir a precisão dos testes, empregando testadores de características mecânicas e micrômetros para testes de resistência de contato. Isso fornece suporte robusto de dados para a operação segura e estável.
III. Prevenção e Controle da Degradacão da Isolação e do Sobreaquecimento
- Medidas Protetoras Completas:
- Recondicionamento da Isolação:
- Aplicar revestimento RTV à prova de umidade nas superfícies de barril de epóxi (suporta 40% de tensão superior).
- Substituir isuladores de porcelana por isuladores de borracha de silicone (força de resistência ao impacto aumentada em 3 vezes).
- Atualização de Gestão Térmica:
Potência de Dissipação de Calor = 6,5×10⁻³×(T_gabinete - 25)³ // Medidas de Otimização:
- Instalar ventiladores centrífugos IP55 no topo do gabinete (ΔT reduzido em 8°C).
- Tratamento de banho de prata em barras de cobre (resistência de contato reduzida em 35%).
- Incorporar radiadores de tubo de calor nos conjuntos de contato.
IV. Construção de Sistema Inteligente de Operação e Manutenção (O&M)
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Módulo Tecnológico
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Implementação de Função
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Benefício
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Monitorização de Descarga Parcial (PD) UHF
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Captura sinais de 300 MHz a 1,5 GHz
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Fornece alerta antecipado de 3 meses para defeitos de isolamento
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Análise de Mapa de Nuvem de Pressão
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Previsão de vazamento com base na compensação de temperatura
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Aumenta a eficiência de localização de vazamentos em mais de 70%
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Avaliação da Vida Útil Mecânica
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Análise de tensão com base em operações de comutação cumulativas
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Alcança taxa de previsão de falha do mecanismo superior a 90%
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Validação através de Caso Típico
Após a implementação desta solução em uma subestação de 220 kV da Rede Estatal:
▶ A taxa anual de vazamento de SF6 caiu de 0,8% para 0,05%.
▶ O número de falhas mecânicas diminuiu em 82% (de 2021 a 2023).
▶ O aumento de temperatura máxima reduziu de 75K para 48K (IEC 60298).
Pontos Chave de Implementação de O&M
- Estabelecer um banco de dados de equipamentos de ciclo de vida completo (incluindo alertas de vida útil de peças sobressalentes).
- Promover técnicas de detecção em vivo para substituir testes programados de interrupção.
- Aprofundar a aplicação de sistemas de decisão de Manutenção Baseada em Condição (CBM).