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


اندازه‌گیری‌های پیشگیرانه از خطاهای رایج در واحدهای حلقه اصلی SF₆ 10kV

ابزارهای حلقه‌ای 10kV SF₆ (RMUs) اقدامات پیشگیرانه از خطاها شایع

در طول توسعه شبکه توزیع شهری، ابزارهای حلقه‌ای 10kV SF₆ (RMUs) (سبک اروپایی)، به عنوان گره‌های تأمین برق حلقه‌ای، به دلیل ویژگی‌هایی مانند عایق کامل، جعبه‌بندی کامل، عدم نیاز به نگهداری، اندازه کوچک، و نصب سریع و آسان، به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با افزایش تعداد RMUs در حال استفاده، رخداد خطاها درون RMUs نیز به تدریج افزایش یافته است.

1 خطاها شایع

  • خطاهای اتصالات مادربرق RMU:​ اتصالات مادربرق RMU بیشتر از اتصالات سیلیکونی پلاگ-این استفاده می‌کنند که کاملاً عایق و محافظت شده‌اند تا قابلیت هدایت الکتریکی و مقاومت در برابر تأثیرات محیطی را تضمین کنند. آنها اجازه می‌دهند که بر اساس نیاز واقعی به صورت دلخواه متصل و ترکیب شوند. با این حال، فرار SF₆ گاز به دلایل مختلف سطح عایق و قابلیت خاموش کردن قوس الکتریکی RMU را کاهش می‌دهد و این امر باعث می‌شود که خطاهای اتصال مادربرق و شکست عایق همچنان ممکن باشد.
  • خطاهای در محل اتصال RMU و کابل سه‌لوله‌ای:​ در زمان نصب کابل‌های سه‌لوله‌ای، اغلب لازم است تا ترتیب فازها بررسی شود که نیازمند اعمال نیروی چرخشی خارجی قبل از ثابت کردن است. پس از نصب، تنش داخلی ایجاد شده توسط این چرخش به تدریج آزاد می‌شود و گشتاور بازگشتی روی بوشینگ‌ها اعمال می‌شود. این موضوع به راحتی منجر به ترک بوشینگ‌ها و کوتاه‌شدن بالا ولتاژ می‌شود.
  • خطاهای در پایانه کابل RMU:​ فضای اتاق کابل در RMU نسبتاً کوچک است که نیازهای بالایی برای فرآیند ساخت پایانه کابل ایجاد می‌کند. مدیریت نامناسب رسانا، لایه نیمه‌رسانا یا لایه محافظ می‌تواند به راحتی منجر به شکست کابل به دلیل فاصله کروپی کافی در پایانه شود.

2 اقدامات پیشگیرانه

  • ثابت کردن کابل‌های با سطح مقطع بزرگ وارد شونده به RMU:
    کابل‌های سه‌لوله‌ای وارد شونده به RMU ​باید با استفاده از گیره‌های کابل مستقیماً زیر بوشینگ‌های بالا ولتاژ ثابت شوند​. در غیر این صورت، کابل نیروی چرخش یا کشش روی بوشینگ‌ها اعمال می‌کند. تنش مداوم می‌تواند ختمه بین بوشینگ‌ها و جعبه را آسیب ببیند و منجر به فرار SF₆ گاز، ترک بوشینگ‌ها و در نهایت کوتاه‌شدن بالا ولتاژ شود.
    اطمینان حاصل کنید که هسته‌های کابل عموداً متقارن هستند و بدون چرخش. دستکش شاخه‌ای باید در پایین‌ترین نقطه ممکن نصب شود و موقعیت گیره کابل نیز باید در پایین‌ترین نقطه ممکن باشد، با ​حداقل فاصله عمودی 750mm​ از بوشینگ.
    در طول ساخت، هنگام ارسال کابل از زیر بنیان RMU به اتاق کابل، ​انتهای کابل که در طی کشیدن آسیب دیده است را برش دهید​. سپس ترتیب فازها را بررسی کنید، زاویه ورود کابل به RMU را صحیح کنید تا سه هسته با بوشینگ‌های مربوطه هم‌خط شوند. اگر زاویه ورود کابل بیش از حد باشد، کابل را به گودال کابل بازگردانید، زاویه را تعدیل کنید، دوباره آن را به RMU بفرستید و آن را با گیره کابل ثابت کنید.
  • جدا کردن فازها و پایانه کابل:
    هنگام جدا کردن فازها، ​ابتدا پایین دستکش شاخه‌ای کابل را با گیره کابل ثابت کنید​ و سپس طول هسته‌های کابل را برش دهید.
    هسته L2 را با بوشینگ L2 هم‌خط کنید. ابتدا هسته‌های L1 و L3 را از ریشه به بیرون کمی خم کنید، سپس آنها را به صورت عمودی به بالا با بوشینگ‌های خود هم‌خط کنید. پیچ بولت دوسره را بگیرید، موقتاً گرمکن کابل را روی بوشینگ آویزان کنید، طول کابل را مقایسه کنید و بخش اضافی هسته را برش دهید. ​اطمینان حاصل کنید که سه هسته کابل به طول صحیح و یکسان هستند و با بوشینگ‌ها هم‌سطح هستند​ تا تنش روی بوشینگ‌ها و تماس ضعیف بین گرمکن کابل و وجه بوشینگ را جلوگیری کنید.
    عدم ثابت کردن کابل قبل از برش طول هسته‌ها به معنای عدم وجود نقطه مرجع است که منجر به خطا می‌شود. بنابراین ثابت کردن کابل ابتدا بسیار مهم است.
    نکات زیر را در حین خلع کابل رعایت کنید:
    • ابعاد خلع ​باید دقیقاً مطابق با مشخصات تولیدکننده اتصال T کابل و ابعاد فرآیندی آنها باشد​.
    • در حین خلع لایه‌های بیرونی باید بسیار دقت کنید تا لایه‌های داخلی آسیب نبینند​.
    • به هیچ وجه خراش‌های طولی روی عایق هسته ایجاد نکنید​ تا از کروپی داخلی جلوگیری شود.
    • همیشه از پارچه‌های تمیزکننده تخصصی تولیدکننده استفاده کنید​؛ از جایگزین‌هایی مانند الکل صنعتی پرهیز کنید.
    • برای چسب پیچ‌کننده نصب، ​استفاده از چربی‌های پلی‌فلوروپلی‌اتر (PFPE)​ توصیه می‌شود. این محصولات با عایق سیلیکونی واکنش نمی‌دهند و عملکرد طولانی‌مدت ختمه و عایق را تضمین می‌کنند. ​از چربی‌های سیلیکونی پرهیز کنید، زیرا حل شدن متقابل و خشک شدن آنها با عایق سیلیکونی می‌تواند خطر کروپی سطحی ایجاد کند.
  • اطمینان حاصل کنید که تناسب مناسب بین مخروط تنش و سطح مقطع کابل وجود دارد:
    تناسب مداخله (پوشش) باید مناسب باشد. مداخله بیش از حد نصب را سخت می‌کند و خطر ترک قطعات را افزایش می‌دهد. مداخله کمتر ختمه را تضعیف می‌کند و می‌تواند منجر به تخلیه سطحی شدید شود.
    برای اتصالات T کابل، مخروط تنش، پوشش عایقی بیرونی و خود کابل نیازهای خاصی برای موقعیت نسبی دارند که کمترین انعطاف‌پذیری را ارائه می‌دهند. نصب ​باید دقیقاً مطابق با الزامات (استانداردهای مختلف تولیدکنندگان) انجام شود​ تا نیازهای کنترل تنش و ختمه عایق را برآورده کند.
    علاوه بر این، در زمان نصب، اطمینان حاصل کنید که بدنه مخروط تنش در بخش ​عمودی​ کابل قرار گرفته است تا بهترین اثر ختمه را تضمین کند. ​با دقت خاص از خراش‌دهی سطوح داخلی یا خارجی قطعات مخروط تنش سیلیکونی با اشیاء تیز جلوگیری کنید​. چسب نصب تخصصی را به صورت ​یکنواخت و جداگانه​ به سطوح تماس تشکیل‌دهنده مداخله اعمال کنید.
  • نصب اتصالات مفصلی:
    اتصال رسانا در اتصالات مفصلی کابل در داخل پوشش عایقی بیرونی انجام می‌شود که وضعیت تماس را مشاهده و آزمایش کردن آن دشوار می‌کند. بنابراین، ​باید اطمینان حاصل کنید​ که وجه گرمکن موازی و در تماس یکپارچه با وجه هدایت‌کننده بوشینگ RMU است. این کار تنش وارد شده توسط گرمکن به بوشینگ را کاهش می‌دهد و در عین حال تماس کامل و خوب را تضمین می‌کند تا گرم شدن در طول عملیات جلوگیری شود.
    پیچ‌کننده گرمکن‌ها روی هسته‌های سیم ​باید مطابق با روش نصب انجام شود​. ​با دقت شدید به جهت وجه گرمکن توجه کنید​؛ آن باید موازی با وجه مس بوشینگ مادربرق باشد تا تماس یکپارچه را تضمین کند. وقتی از ابزار پیچ‌کننده استفاده می‌کنید، ​پس از رسیدن به موقعیت پیچ‌کننده کامل، دستگاه را 10-15 ثانیه در حالت بسته نگه دارید​ تا فلز در محل پیچ‌کننده به صورت پلاستیکی ثابت شود. پس از پیچ‌کننده، از فایل برای صاف کردن هر گونه لبه‌های تیز یا تیز روی وجه گرمکن استفاده کنید، سپس هسته عایق و گرمکن را تمیز کنید. گرمکن کابل را روی پین ثابت‌کننده لغزانده و اتصال مفصلی کابل را به بوشینگ بچسبانید و آن را نصب کنید تا وجه گرمکن با وجه مس بوشینگ در تماس یکپارچه و محکم باشد.
08/13/2025
توصیه شده
Engineering
راه‌حل ترکیبی باد-آفتاب برای جزایر دورافتاده
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که به طور عمیق توان بادی، تولید برق فتوولتائیک، ذخیره‌سازی هیدرو پمپ و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را ترکیب می‌کند. این راه‌حل هدف دارد به طور سیستماتیک چالش‌های اصلی موجود در جزایر دورافتاده، از جمله پوشش شبکه برق مشکل‌بار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازروی، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب شیرین را برطرف کند. این راه‌حل هماهنگی و خودکفایی را در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" ایجاد می‌کند و یک
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-خورشید با کنترل فازی-PID برای بهبود مدیریت باتری و MPPT
چکیده​این پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-خورشیدی بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که هدف آن به طور موثر و اقتصادی برآوردن نیازهای انرژی مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه توان بیشینه (MPPT) برای هر دو منبع باد و خورشیدی را انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه شده ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ مؤلفه کلیدی - باتری - استفاده می‌کند. بنابراین، به طور ق
Engineering
راه‌حل هیبریدی باد-خورشید با قیمت مناسب: کنورتر باک-بوست و شارژ هوشمند کاهش میزان هزینه سیستم
چکیدهاین راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-آفتاب با کارایی بالا پیشنهاد می‌دهد. با برخورد به نقص‌های اساسی در فناوری‌های موجود، مانند استفاده پایین از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم، این سیستم از تبدیل‌کننده‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی شدن متقاطع و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این امکان را می‌دهد که ردیابی نقطه قدرت حداکثر (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشیدی صورت گیرد، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را بهبود
Engineering
سیستم بهینه ترکیبی باد-آفتاب: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پیش‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید انرژی از منبع تک‌منشاسیستم‌های معمولی تولید انرژی فتوولتائیک (PV) یا بادی دارای نقص‌های ذاتی هستند. تولید انرژی فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید انرژی بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی قدرت می‌شود. برای تأمین پیوسته انرژی، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره‌سازی و تعادل انرژی است. با این حال، باتری‌هایی که زیر شرایط عملیاتی سخت به صورت مکرر شارژ و دیشا
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما