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


Opatření pro prevenci běžných poruch 10kV SF₆ okruhových hlavních jednotek (RMUs)

Opěrné opatření proti běžným poruchám 10kV SF₆ okruhových distribučních jednotek (RMUs)

Během vývoje městských distribučních sítí byly 10kV SF₆ okruhové distribuční jednotky (RMUs) (euro-styl), které slouží jako uzly kruhového zásobování, široce používány díky svým vlastnostem, jako je plná izolace, úplné uzavření, bezúdržbové provozování, kompaktní rozměry a flexibilní, pohodlná instalace. S rostoucím počtem používaných RMU se však také postupně zvyšuje počet výskytu poruch u těchto jednotek.

1 Běžné poruchy

  • Poruchy spojení sběrnic RMU:​ Rozšiřující sběrnice RMU často využívají zapichovací spojnice z kyslíkového kaučuku, plně izolované a chráněné, aby zajistily spolehlivost elektrické vodivosti a odolnost vůči vnějšímu prostředí. Umožňují libovolné spojování a kombinování podle skutečných potřeb. Nicméně, unikání plynu SF₆, způsobené různými příčinami, snižuje izolační stupeň a schopnost udušení oblouku, což stále může vést ke vzniku poruch spojení sběrnic a prohnutí izolace.
  • Poruchy na spoji mezi RMU a třífázovým kabelem:​ Při instalaci třífázových kabelů je často nutné ověřit fázové uspořádání, což vyžaduje aplikaci externí točivé síly před pevným upevněním. Po instalaci se interní napětí generované touto točivou silou postupně uvolňuje, což vytváří navratný moment působící na vložky. To snadno vedou k trhlinám vložek, což způsobuje vysokonapěťové krátké spojení.
  • Poruchy na ukončení kabelu RMU:​ Prostor pro kabelové oddíly v RMU je relativně malý, což klade vysoké nároky na výrobní proces ukončení kabelu. Nedostatečná zpracování vodiče, polovodiče nebo vrstvy stínění může snadno vést k průrazu kabelu kvůli nedostatečnému posouvajícímu cestě na ukončení.

2 Prevence poruch

  • Zajištění vstupu kabelů velkého průřezu do RMU:
    Třífázové kabely vstupující do RMU ​musí být zajištěny​ pomocí kabelových kleští přímo pod vysokonapěťovými vložkami. Jinak kabel působí točivou nebo tahovou sílu na vložky. Trvalé namáhání může poškodit tesník mezi vložkami a skříní, což vede k unikání plynu SF₆, trhlinám vložek a nakonec k vysokonapěťovému krátkému spojení.
    Zajistěte vertikální symetrii kabelových jáder bez točení. Rukavice odbočky by měla být nainstalována co nejnižší možně, a pozice kabelových klestí by také měla být co nejnižší, s ​minimální vertikální vzdáleností 750mm​ od vložky.
    Během stavby, kdy se kabel zaveduje zpod základny RMU do kabelového oddílu, ​usekněte​ konec kabelu poškozený při táhnutí. Poté ověřte fázové uspořádání, opravte úhel vstupu kabelu do RMU, abyste tři jádra zarovnali s jejich odpovídajícími vložkami. Pokud je úhel vstupu kabelu příliš velký, vytažte kabel zpět do kabelového kanálu, upravte úhel, znovu zavedte do RMU a zabezpečte ho kabelovou kleští.
  • Fázové rozdělení a ukončení kabelu:
    Při fázovém rozdělení ​nejdříve zajištěte spodní část rukavice odbočky​ kabelovou kleští a poté ořižte délky kabelových jader.
    Zarovnejte jádro L2 s vložkou L2. Nejprve lehce ohněte jádra L1 a L3 ven od kořene, pak je zarovnejte svisle nahoru s jejich vložkami. Zapněte oboustranný fixační šroub, dočasně pověste kabelovou lžíci na vložku, porovnejte délku kabelu a usekněte nadbytečné jádro. ​Zajistěte, aby všechna tři kabelová jádra měla správnou a stejnou délku a byla v rovině​, aby se zabránilo namáhání vložek a špatnému kontaktu mezi kabelovou lžící a tváří vložky.
    Nesprávné zajištění kabelu před ořezáním délek jader znamená, že není žádný referenční bod, což vede k chybám. Proto je klíčové, nejdříve zajišťovat kabel.
    Při odstraňování kabelového obalu dběte na následující body:
    • Rozměry odstraňování ​musí přesně odpovídat​ specifikacím poskytnutým výrobce spojnice T-konce kabelu a jejich doprovodným rozměrům výrobního procesu.
    • Při odstraňování vnějších vrstev musí být zachována maximální opatrnost, aby nedošlo k poškození vnitřních vrstev.
    • Absolutně se vyhněte​ longitudinálním škrábancům na izolaci jádra, aby se zabránilo vnitřnímu posouvání.
    • Vždy používejte​ speciální čisticí ubrousky určené výrobcem; vyhněte se alternativám, jako je průmyslový alkohol.
    • Pro montážní mazivo ​doporučujeme používat produkty na bázi polyfluorpolyetheru (PFPE)​. Tyto jsou nereaktivní s kyslíkovým kaučukem, což zajišťuje dlouhodobou tesničnost a izolační vlastnosti. ​Vyhněte se používání maziv na bázi kyslíkového kaučuku, protože vzájemné rozpouštění a vysychání s kyslíkovým kaučukem může vytvářet riziko interfaciálního posouvání.
  • Zajištění správného zapnutí mezi stresovým kuželem a průřezem kabelu:
    Interferenční zapnutí (překryv) musí být vhodné. Příliš velká interference komplikuje instalaci a nese riziko poškození komponent. Nedostatečná interference narušuje tesničnost a může vést k vážnému povrchovému výboji.
    Pro spojnice T-konce kabelu, stresové kužele, izolační vnější obal a samotný kabel mají specifické relativní požadavky na umístění, což nabízí méně flexibility. Instalace ​musí být provedena přesně podle požadavků​ (normy se liší mezi výrobci), aby splňovala požadavky na kontrolu stresu a izolační tesničnost.
    Kromě toho během instalace zajištěte, aby tělo stresového kužele bylo umístěno v ​svislém úseku​ kabelu, pokud je to možné, aby byl zajištěn nejlepší efekt tesničnosti. ​Buďte velmi opatrní, abyste zabránili ostrým předmětům​, které by mohly poškodit vnitřní nebo vnější povrchy komponent stresového kužele z kyslíkového kaučuku. Aplikujte určené montážní mazivo ​jednotně a odděleně​ na kontaktní povrchy tvořící interferenční zapnutí.
  • Instalace loktových spojnic:
    Spojení vodiče uvnitř izolačního obalu kabelových loktových spojnic je dokončeno uvnitř, což ztěžuje pozorování a testování kontaktního stavu. Proto je ​nutné zajistit​, aby tvář lžíce byla ​rovnoběžná a ve stejné rovině​ s vodivou tváří vložky RMU. To minimalizuje namáhání lžíce na vložce a zajišťuje plný, dobrý kontakt, aby se zabránilo zahřívání během provozu.
    Při připevnění kabelových lžíc na vodičová jádra ​musí být dodržen​ instalace postup. ​Přísně dběte​ na orientaci tváře lžíce; měla by být rovnoběžná s měděnou tváří sběrnice, aby byl zajistěn rovný kontakt. Při použití stlačovacího nástroje ​držte matrice zavřené 10-15 sekund​ po dosažení plného stlačení, aby se kov na místě stlačení stabilizoval plasticky. Po stlačení vyhladte jakékoli hrboly nebo ostří na povrchu lžíce a vyčistěte jak vodičovou izolaci, tak lžíci. Posuňte kabelovou lžíci na fixační studnu, vtlačte kabelovou loktovou spojnicí do vložky a nainstalujte ji, aby byla tvář lžíce ​pevně a rovně v kontaktu​ s měděnou tváří vložky.
08/13/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu