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


Мерки за предотвратяване на общи повреди в 10кВ SF₆ пръстени главни агрегати (RMUs)

Превенция на общи дефекти в 10кВ SF₆ пръстени главни агрегати (RMUs)

По време на развитието на градската кабелна мрежа за разпределение, 10кВ SF₆ пръстенни главни агрегати (RMUs) (европейски стил), служещи като възли за пръстеново захранване, са широко приети поради своите характеристики като пълна изолация, пълно затваряне, без поддръжка, компактен размер и гъвкав, удобен монтаж. Обаче, с увеличаването на броя на RMUs в употреба, се наблюдава и постепенно увеличаване на дефектите в тях.

1 Общи дефекти

  • Дефекти в контактните връзки на шините на RMU:​ Разширените шини на RMU най-често използват включващи силиконови резинови конектори, пълноценно изолирани и екранирани, за да се осигури надеждността на електрическата проводимост и устойчивостта към влиянието на околната среда. Те позволяват произволна връзка и комбинация в зависимост от реалните нужди. Въпреки това, изтичането на SF₆ газ, причинено от различни фактори, намалява нивото на изолация и способността за гасене на дъга, което все още прави възможни дефекти в контактните връзки на шините и пробиви на изолацията.
  • Дефекти във връзката между RMU и трижилния кабел:​ По време на монтажа на трижилни кабели, често е необходимо потвърждаване на фазовия ред, което изисква прилагане на външна завъртаща сила преди фиксация. След инсталацията, вътрешното напрежение, генерирано от това завъртане, постепенно се освобождава, създавайки възстановителен момент, действащ върху цокулите. Това лесно води до пукнатини в цокулите, причиняващи висковолтови краткосвръзки.
  • Дефекти в крайните части на кабела на RMU:​ Пространството в отделението за кабели на RMU е относително малко, което поставя високи изисквания към процеса на производство на крайните части на кабела. Недостатъчна обработка на проводника, полупроводниковия слой или екрана лесно може да доведе до пробив на кабела поради недостатъчен изолационен разстояние в крайната част.

2 Предпазни мерки

  • Фиксиране на кабели с големи сечения, влизащи в RMU:
    Трижилните кабели, влизащи в RMU, ​трябва да бъдат фиксирани​ с помощта на кабелни хапчета директно под висковолтовите цокули. В противен случай, кабелът ще оказва завъртащи или дърпащи сили върху цокулите. Постоянното напрежение може да повреди печата между цокулите и кабината, водейки до изтичане на SF₆ газ, пукнатини в цокулите и в крайна сметка висковолтови краткосвръзки.
    Обезпечете вертикална симетрия на ядрата на кабела без завъртане. Рукавът за разклоняване трябва да бъде инсталиран колкото е възможно по-ниско, а позицията на кабелното хапче също трябва да бъде колкото е възможно по-ниско, с ​минимално вертикално разстояние от 750 мм​ от цокула.
    По време на строителството, когато се подава кабел отдолу от основата на RMU в отделението за кабели, ​изрежете​ края на кабела, повреден по време на дърпане. След това, проверете фазовия ред, коригирайте ъгъла на влизане на кабела в RMU, за да се подравнят трите жила със съответните цокули. Ако ъгълът на влизане е прекалено голям, върнете кабела обратно в кабелния канал, коригирайте ъгъла, подайте го повторно в RMU и го закрепете с кабелно хапче.
  • Разделение на фазите и крайни части на кабела:
    При разделението на фазите, ​първо закрепете долната част на рукава за разклоняване на кабела​ с кабелно хапче, и след това обрежете дължините на жилите на кабела.
    Подравнете жилата L2 с цокула L2. Леко изкривете жилите L1 и L3 навън от корена, след това ги подравнете вертикално нагоре с техните цокули. Завинтете двустранния фиксиращ болт, закачете временна кабелна клема на цокула, сравнете дължината на кабела и изрежете излишната дължина на жилата. ​Обезпечете, че трите жили на кабела са с правилна, равна дължина и подравнени​, за да се избегне напрежение върху цокулите и лош контакт между кабелната клема и лицевата страна на цокула.
    Ако не се закрепи кабелът преди обрязването на дължините на жилите, няма референтна точка, което води до грешки. Ето защо е важно първо да се закрепи кабелът.
    Обърнете внимание на следните точки при обрязването на кабела:
    • Размерите на обрязването ​трябва строго да следват​ спецификациите, предоставени от производителя на конекторите T-образен тип за кабели, и техническите им размери.
    • При премахването на външните слоеве трябва да се проявява крайна внимателност​, за да се избегне повреда на вътрешните слоеве.
    • Абсолютно трябва да се избегнат​ продължителни скъсвания на изолацията на жилата, за да се предотврати вътрешен пробив.
    • Винаги използвайте​ специални клинерки, предназначени от производителя; избягвайте използването на алтернативи като промишлен алкохол.
    • За смазочно вещество при инсталацията, ​се препоръчва използването на продукти от поли-флуоро-поли-етер (PFPE)​. Тези вещества не реагират със силиконовата резина, гарантирайки дългосрочна герметичност и изолация. ​Избягвайте използването на силиконови смазки, тъй като взаимното разтворяване и изсушаване със силиконовата резина може да създаде риск от интерфейсни пробиви.
  • Обезпечаване на правилно приложение между конуса за управление на напрежението и сечението на кабела:
    Натискът (нахлупването) трябва да е подходящ. Прекомерен натиск прави инсталацията трудна и рискува да повреди компонентите. Недостатъчен натиск компрометира герметичността и може да доведе до сериозен повърхностен разряд.
    За конекторите T-образен тип за кабели, конусът за управление на напрежението, изолиращата външна обвивка и самият кабел имат специфични относителни позиционни изисквания, предлагайки по-малка гъвкавост. Инсталацията ​трябва да се извършва строго според изискванията​ (стандартите варират между производители), за да се удовлетворят изискванията за управление на напрежението и герметичността на изолацията.
    Освен това, по време на инсталацията, осигурете, че тялото на конуса за управление на напрежението е позиционирано възможно най-близо до ​вертикалната секция​ на кабела, за да се гарантира най-добрият герметизиращ ефект. ​Положете специално внимание да предотвратите​ скъсвания на вътрешната или външната повърхност на компонентите от силиконова резина на конуса за управление на напрежението. Приложете предназначениято смазочно вещество ​равномерно и отделно​ на контактните повърхности, формиращи натиска.
  • Инсталация на лактни конектори:
    Връзката на проводника в лактните конектори за кабели се извършва във вътрешната изолираща обвивка, което прави контактното състояние трудно наблюдаемо и неудобно за тест. Ето защо, ​трябва да се гарантира​, че лицевата страна на кабелната клема е ​паралелна и в подравнен контакт​ с проводната лицева страна на цокула на RMU. Това минимизира напрежението, оказвано от клемата върху цокула, докато се осигурява пълна, добра връзка, за да се предотврати загряване по време на работа.
    Зачупването на кабелни клеми към жилите на кабела ​трябва да следва​ процедурата за инсталация. ​Строго внимавайте​ за ориентацията на лицевата страна на клемата; тя трябва да бъде паралелна на медната лицева страна на цокула на шината, за да се гарантира подравнен контакт. Когато се използва инструмент за зачупване, ​задръжте матриците затворени за 10-15 секунди​ след достигане на пълната позиция за зачупване, за да позволите металът в зачупената зона да се стабилизиране пластично. След зачупването, използвайте файл, за да изгладите всички остри ръбове или краища на повърхността на клемата, след това изчистете както изолацията на жилата, така и клемата. Преместете кабелната клема на фиксиращата гайка, вдигнете лактния конектор в цокула и го инсталирайте, гарантирайки, че лицевата страна на клемата е ​в тясно, подравнен контакт​ с медната лицева страна на цокула.
08/13/2025
Препоръчано
Engineering
Интегрирано решение за хибридна вятър-слънчева енергия за отдалечени острови
РезюмеТази инициатива представя иновативно интегрирано решение за енергия, което дълбоко комбинира вятърна енергия, фотоелектрическо производство на електроенергия, насочено накачване на вода и технологии за опресняване на морска вода. Целта му е системно да се справи с основните предизвикателства, с които се сблъскват отдалечените острови, включително трудността в покриването на мрежата, високите разходи за производство на електроенергия чрез дизелови генератори, ограниченията на традиционните
Engineering
Интелектуална хибридна система за вятър-слънце с фази-PID контрол за подобряване на управлението на батерии и MPPT
Резюме​Тази препоръка представя хибридна система за генериране на електроенергия, базирана на вятър и слънце, използваща напредналата контролна технология, с цел ефективно и икономично да отговори на нуждите от енергия в уединени области и специални приложения. Сърцевината на системата е интелигентна контролна система, центрирана около микропроцесора ATmega16. Тази система извършва следене на точката на максимална мощност (MPPT) както за вятъра, така и за слънчевата енергия, и използва оптимизир
Engineering
Стойкостно-ефективно хибридно решение за вятър-слънце: Бук-Буст конвертор и интелигентно зареждане намаляват системните разходи
РезюмеТази решениe предлага иновативна високоефективна хибридна система за генериране на енергия от вятър и слънце. Решавайки основните недостатъци в съществуващите технологии, като ниска утилизация на енергията, кратък живот на батерията и лоша стабилност на системата, тя използва пълно цифрово контролирани buck-boost DC/DC преобразуватели, паралелна технология и интелигентен триетапен алгоритъм за зареждане. Това позволява следене на максималната точка на мощност (MPPT) в по-широк диапазон от
Engineering
Хибридна система за оптимизация на вятърно-слънчева енергия: Комплексно решение за проектиране за оф-грид приложения
Въведение и контекст1.1 Предизвикателства на системите за едноизточниково производство на енергияТрадиционните самостоятелни фотovoltaични (PV) или ветроенергийни системи имат вродени недостатъци. Производството на PV енергия е влияето от дневните цикли и климатичните условия, докато производството на ветроенергия се основава на нестабилни ветрови ресурси, което води до значителни колебания в изходящата мощност. За да се осигури непрекъснато снабдяване с електроенергия, са необходими големи капа
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес