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


Analizo de Du Fiaskoj de 10kV SF₆ Ringa Ĉefŝanĝilo kaj Viva Testado

Analizo de Du Malfuncioj de 10kV SF₆ Cirkla Ĉefŝanĝilo kaj Viva Testado

1 Enkonduko al 10kV SF₆ Cirklaj Ĉefŝanĝiloj
10kV SF₆ cirkla ĉefŝanĝilo (RMU) kutime konsistas el gasa tanko, kompartmento por operacila mekanismo, kaj kabla konektokompartimento.

  • Gasa Tanko: La plej kritika komponento, enhavanta la ŝarĝan ŝaltilon busbaron, ŝaltstango, kaj SF₆ gason. La ŝarĝa ŝaltilo estas tri-pozicia ŝaltilo, inkluzive de izolada lamaĵo kaj ark-extinguanta šildo.
  • Kompartimento por Operacila Mekanismo: La operacila mekanismo konektas al la ŝarĝa ŝaltilo kaj tera ŝaltilo per la ŝaltstango. Operatoroj enmetas operacian bastonon en la alirkaveton por efektivigi fermitigon, malfermitigon, aŭ teran operacion. Ĉar la kontaktoj de la ŝaltilo ne estas videblaj, poziciindikilo direkt-ligita al la stango klare montras la aktuan staton de la ŝarĝa kaj tera ŝaltiloj. Mehanikaj interblokoj inter la ŝarĝa ŝaltilo, tera ŝaltilo, kaj antaŭa panelo certigas konformon kun la " kvin prevenoj " sekurecpostuloj.
  • Kabla Konektokompartimento: Situata antaŭe de la RMU por faciliga kabla konektado. Kablfinajxo uziĝas tuŝebla aŭ netuŝebla vivanta silika gel-kabla akcesoro por konekti al la izolantaj buŝiloj de la RMU.

2 Analizo de Du Malfuncioj
2.1 Malfuncio pro Gasfuido de SF
Pro defekto okazis forigo de 10kV linio. Inspekcio montris fumon el Yangmeikeng RMU. Post malfermado de la kabinetaro, la #2 ŝaltilo kabla finajxo estis malkovrita frakurita, kun gasfuido el la tanko. Forigo de la koleno montris, ke la duflanka studo por buŝilo instalado ne estis centrigita en la lug-truo, kaŭzante daŭran suban forton sur la buŝilon kaj kondukante al frakuro je la radiko.
Tiaj malfuncioj ofte okazas ĉe kabla finajxo pro malĝusta instalado, rezultigante daŭran streĉon, kiuj frakuras la interfason de gasta tanko al finajxo kaj SF₆ fluas. Aŭ, malbona produktadsealo povas kaŭzi fluojn.

2.2 Malfuncio de Kabla Finajxo en RMU
Dum rutina inspekcio, 10kV RMU kabinetara pordo aspektis nigra, indikante eblan disŝargon. La kvar-unite RMU’s kvara unuo estis rezerva. Post-forigo inspekcio montris signifan disŝargon en la dua kaj tria unuoj:

  • Unuo 2: Faza C streĉokono montris disŝargmarkojn kaj nigrajn markojn sur la kabinetara muro.
  • Unuo 3: Faza B kabla koleno montris disŝargbrulmarkojn.
    Dismontado montris:
  • Unuo 2: La streĉokono estis instalis tro malalte, tute sub la kabla semikondukta breko. Malbona kontakto ĉe ambaŭ flankoj kaŭzis elektra kampa koncentriĝon, kondukante al disrompo kaj disŝargo kontraŭ la kabinetaro.
  • Unuo 3: Malĝusta eksterdoma kabla lug (pli malgranda grandeco) estis uzita anstataŭ la originala. Spacoj estis ilegalaj inter la lug kaj buŝilo kupra kernego, kaŭzante malbonan kontakton kaj supervarmon. Oversize koleno malsukcesis sigeligi la streĉokonon, permesante humidecon eniri, izoladmalboniĝon, kaj sekigon.
    Kvalito de kabla finajxo estas grava en kompaktaj RMU. Substandard konduktanto, blindado, aŭ semikondukta strato traktado reduktas krapi distancon, riskante disrompon. Streĉa kvalitkontrolo dum finajxado minimumigas riskojn de malfuncio.

3 Analizo de Viva Testado
3.1 Trovoj de Viva Testado
En Oktobro, parta disŝargo (PD) testado sur 10kV RMUj detektis abnorme altajn signalojn (TEV ≈18dB, AE ≈20dB) en unuoj de unu produtanto. Postaj testoj sur 15 unuoj montris similajn disŝargojn en 7. Observadfenestroj montris sekigmarkojn sur kablaj finajxo, kun T-kapo montris brulmarkojn. Dismontado konfirmis severan disŝargdanĝeron:

  • Surfacoj de plugoj, fulminprotektiloj, epoksidaj buŝiloj, kaj sigeliloj montris sekigbrulmarkojn.
  • Malstreĉaj interfacioj inter plugoj kaj sigeliloj permesis humidecon eniri, korozianta metalajn partojn kaj malboniganta izoladon.
    Post anstataŭigo de komponentoj, PD-niveloj revenis normalaj.

3.2 Resumo de Testmetodo
PD-valorado kombinas "aŭskulti", "olfari", "observi", kaj "testi":

  • Pretaĵo: Kontroli ekipo-sekurecon, kalibrigi PD-instrumentojn, kaj transkruci sistemon ID-ojn.
  • Preparaj Kontroloj:
    • Monitoru gasan preson.
    • Aŭskultu por abnormaj sonoj (se estas, evakuigu kaj raportu).
    • Olfaru por brulodoroj antaŭ ol malfermi pordojn.
    • Vizualin spektu tra fenestroj: arbo-formaj disŝargtrakoj sur T-kapoj aŭ blanka fondiĝo sur izoladplugoj indikas defektojn.
  • Testproceduro:
    ① Mezuru fonnan TEV sur neenergizitaj metalaj pordoj por taksi tutan PD-nivelojn.
    ② TEV-testado: Presu sensorojn forte kontraŭ metalaj pordoj; lokigu PD-fontojn per signalo atenuo.
    ③ AE-testado: Skanu porda spacoj.
  • Kriterioj de Rezulto (Shenzhen Utila Standardo):

Rezulto

TEV (dB)

AE (dB)

Normala

≤15

≤10

Mild PD

15–25

10–20

Moderata PD

25–35

20–30

Severa PD

≥35

≥30

4 Konkludo
Ĉefaj insightoj:
① SF₆ RMUj estas pli kaj pli aplikitaj je gravaj nodoj en distribuaj retoj pro siaj avantaĝoj.
② 10kV SF₆ RMU-malfuncioj ofte originitas pro malbona kabla finajxartisto. Rigora kvalitkontrolo, lokaj supervizio, kaj antaŭkomisionado testoj estas esencaj por redukti defektojn.
③ Viva PD-testado ebligas neinterrompan sanstatan valoradon, faciligante defektkorigon kaj minimumigante forig-riskojn.

08/13/2025
Rekomendita
Engineering
Integrata Vent-Sol-Hibrida Enerĝa Solvo por Malproksimaj Insuloj
ResumoĈi tiu propono prezentas inovan integralan energian solvon, kiu profundas kombinas vetran energian generadon, fotovoltaikan elektrigan generadon, pompitan hidra stokadon, kaj marakvobildigon. Ĝi celas sisteme trakti la kernecesajojn de malproksimaj insuloj, inkluzive de malfacila reteka tutaĵo, alta kostoj de diesel-generado, limigoj de tradicia batera stokado, kaj malkresko de freŝakva resursoj. La solvo atingas sinergion kaj memsufiĉecon en "elektra provizado - energiestokado - akva prov
Engineering
Inteligenta Vent-Solarkombinita Sistemo kun Fuzzy-PID-Kontrolo por Plibonigita Bateradministrado kaj MPPT
ResumoCi tiu propono priskribas hibridan vetur-solajn energigantan sistemon bazitan sur progresinta regita teknologio, celanta efike kaj ekonomie solvi la energiĝojn de malproksimaj areoj kaj specialaj aplikiĝscenaroj. La kerno de la sistemo kuŝas en inteligenta rega sistemo centrita ĉirkaŭ mikroprocesoro ATmega16. Tiu sistemo faras Sekvadon de la Punkto de Maksimuma Potenco (MPPT) por ambaŭ veturaj kaj solaj energioj kaj uzas optimigitan algoritmon kombinantan PID- kaj difuzregon por preciza ka
Engineering
Kostefika Sol-Molenda Soluo: Buck-Boost Konvertilo & Smaŭta Ŝargo Reduktas Sisteman Koston
ResumoĈi tiu solvo proponas inovan altaefikan sistemon de hibrida vento-solarka generado de energio. Ĝi traktas la kernajn malfortojn de ekzistantaj teknologioj, kiel malalta utiligo de energio, mallonga vivdaŭro de akumuloj, kaj malbona stabileco de la sistemo. La sistemo uzas plene digitalan regulan buck-boost DC/DC konvertilon, interlaciitajn paralelajn teknikojn, kaj inteligentan tri-etapan ŝargadan algoritmon. Tio ebligas sekigon de maksimuma punkto de potenco (MPPT) en pli larĝa gamo de ve
Engineering
Hibrida Vent-Solarkvara Sistemo Optimumigo: Kompleta Desegna Solvo por Aplikoj ekster la Resepto
Enkonduko kaj Fono1.1 Defioj de Ununura Enerĝofontaj SistemojTradiciaj sendependaj fotovoltaikaj (PV) aŭ veturaj energigaj sistemoj havas inherentajn malhelpojn. La PV-energigado estas afektita de tagaj cikloj kaj veteraj kondiĉoj, dum la vetura energigado dependas de nestabila vento, kio kondukas al signifaj fluktuoj en la eldonado de energio. Por certigi kontinuan energian provizadon, necesas grandkapacitaj bateriebankoj por stoki kaj balanci energion. Tamen, baterioj sub frekventaj ŝarĝ-disŝa
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson