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


10kV SF₆ Ring Main Units (RMUs) Common Fault Prevention Measures Máiríonn na Bearta Comhaid SF₆ 10kV (RMUs) An-Chúrsaí Meabhair Chomhaid Gaolmhara

10kV SF₆ Ring Main Units (RMUs) Common Fault Prevention Measures

Le linnárasdistribúció hálózatának fejlesztése során az 10kV SF₆ gyűrű alakú fővezetékek (RMU-k) (európai stílusú), amelyek kör alakú ellátási csomópontokként szolgálnak, széles körben elterjedtek, mivel teljesen izoláltak, teljesen bevonattal rendelkeznek, karbantartásmentesek, kis méretűek és rugalmas, kényelmes telepítésük lehetséges. Azonban, ahogy növekszik az RMU-k használata, az RMU-k belső hibái is fokozatosan növekednek.

1 Gyakori hibák

  • RMU buszfolyosó kapcsolódási hibák:​ Az RMU-buszfolyosók nagy része használ plug-in silikon gumikapcsolókat, teljesen izoláltak és védettek, hogy megbízható elektromos vezetését és ellenállását biztosítsák a környezeti hatások ellen. Tetszőleges kapcsolódást és kombinációt tesznek lehetővé a tényleges igények szerint. Azonban a különböző okokból eredő SF₆ gáz kiáramlása csökkenti az RMU izolációs szintjét és ívöltesítő képességét, ami buszfolyosó kapcsolódási hibákat és izolációs összeomlásokat okozhat.
  • Hibák az RMU és a hárommagos kábel közötti csatlakozáson:​ A hárommagos kábelek telepítése során gyakran szükséges a fázis-sorrend ellenőrzése, amire külső forgóerőt kell alkalmazni a rögzítés előtt. A telepítés után a forgatás által generált belső stressz fokozatosan enyhül, visszaálló nyomatékot gyakorolva a kábelbocskorokra. Ez könnyen vezethet bocskor-törésekhez, ami magasfeszültségű rövidzárlatokhoz vezethet.
  • Hibák az RMU kábel végződésén:​ Az RMU-k kábelkompartmenje relatíve kis területű, ami magas követelményeket támaszt a kábel végződés gyártási folyamatra. A vezető, fémszemközti réteg vagy védőréteg kezelésének hiánya könnyen kábel-összeomlásokhoz vezethet, mivel a végződésnél a csúszási távolság nem elegendő.

2 Prevenciói intézkedések

  • Nagy keretszakaszú kábelek rögzítése az RMU-ba:
    A hárommagos kábelek, amelyek az RMU-ba jutnak, ​kellően rögzíteni kell​ kábelkapcsolókkal a magasfeszültségű bocskorok közvetlen alatt. Ellenkező esetben a kábel forgó vagy húzó erőt gyakorol a bocskorokra. A tartós stressz károsíthatja a bocskorok és a szekrény közötti zárólapot, ami SF₆ gáz kiáramlását, bocskor-töréseket és végül magasfeszültségű rövidzárlatokat okozhat.
    Bizonyosodjon meg róla, hogy a kábelmagok függőlegesen szimmetrikusan helyezkednek el, anélkül, hogy forognak. A kábelágynak a lehető legalsóbban kell lennie, és a kábelkapcsoló pozíciója is a lehető legalsóbban kell legyen, legalább 750 mm távolságra a bocskortól.
    Az építés során, amikor a kábelet az RMU alapján alatt húzzák be a kábelkompartmenbe, ​vágják le​ a húzás során sérült kábel végét. Ezt követően ellenőrizze a fázis-sorrendet, javítsa a kábel bejutási szögét, hogy a három mag egyezzen a megfelelő bocskorokkal. Ha a kábel bejutási szöge túl nagy, húzza vissza a kábelet a kábelmélyre, állítsa be a szöget, majd újra húzza be az RMU-be, és rögzítse kábelkapcsolóval.
  • Kábel fázis-elválasztása és végződése:
    A fázis-elválasztás során ​először rögzítse a kábelágynak az alsó végét​ kábelkapcsolóval, és ezután válassza le a kábelmagok hosszát.
    Igazítsa az L2 magot az L2 bocskorra. Először kissé hajtsa ki az L1 és L3 magokat a gyökértől, majd függőlegesen állítsa őket fel a bocskorokkal. Szorítsa a kétoldali rögzítő csavart, rögzítse ideiglenesen a kábelkarcolót a bocskoron, összehasonlítsa a kábel hosszát, és vágja le a felesleges magot. ​Bizonyosodjon meg róla, hogy a három kábelmag helyes, egyenlő hosszúságú és vízszintes, hogy elkerülje a bocskorokra gyakorolt stresszet és a kábelkarcoló és a bocskor arc közötti rossz kapcsolatot.
    A kábelmagok hosszának levágása előtt, ha a kábel nincs rögzítve, nincs referencia pont, ami hibákat okozhat. Ezért kulcsfontosságú, hogy először rögzítse a kábelt.
    Figyelemre méltó pontok a kábel hulladásánál:
    • A hulladási méretek ​szerényen betartaniuk kell​ a kábel T-testő kapcsoló gyártó által ajánlott specifikációkat és a hozzájuk tartozó technológiai dimenziókat.
    • Legyen nagyon óvatos​ a külső rétegek eltávolításakor, hogy elkerülje a belső rétegek károsodását.
    • Soha ne engedjen​ hosszirányú rágcsálást a mag izolációján, hogy elkerülje a belső csúszást.
    • Mindig használja​ a gyártó által ajánlott speciális takarító szöveteket; kerülje a helyettesítő anyagokat, mint például az ipari alkoholt.
    • A telepítési színesítő esetében ​ajánlott a polifluorpolieter (PFPE)​ zsírszerek használata. Ezek nem reagálnak a silikon gumival, garantálva a hosszú távú záró és izolációs teljesítményt. ​Kerülje a silikon alapú zsírszereket, mert a silikon gumival való kölcsönös oldódás és száradás interfaciális csúszást okozhat.
  • A stressz konus és a kábel keretszakasz közötti megfelelő illeszkedés biztosítása:
    A fedezés (felülragasztás) megfelelőnek kell lennie. A túlzott fedezés nehézséget okozhat a telepítéshez, és a komponensek törése kockázatát jelenti. A hiányos fedezés pedig a záró és a súlyos felületi leadás romlását okozhatja.
    A kábel T-testő kapcsolók esetében a stressz konus, a hőtiszta külső burkolat és a kábel maga specifikus relatív elhelyezési követelményekkel rendelkezik, ami kevesebb rugalmasságot ad. A telepítést ​szerényen betartani kell a követelményeknek​ (a gyártók között a szabványok eltérhetnek), hogy a stressz-ellenőrzés és a hőtiszta záró igényeit teljesítse.
    Ezenkívül a telepítés során biztosítsa, hogy a stressz konus testét a kábel ​függőleges szakaszában​ helyezze el, ahol ez lehetséges, hogy a legjobb záró hatást biztosítsa. ​Külön figyelmet fordítson arra, hogy a hegyes tárgyak​ ne rágcsálják a silikon gumiből készült stressz konus komponensek belső vagy külső felületeit. A telepítési színesítőt ​egyenletesen és külön​ vigye a fedezést formáló érintkező felületekre.
  • Torkolyó kapcsolók telepítése:
    A kábel torkolyó kapcsolókban a vezető kapcsolódás a hőtiszta külső burkolat belsejében zajlik, ami nehézkeséget okoz a kapcsolat állapotának megfigyelésében és a vizsgálatban. Ezért ​meg kell bizonyosodnia​ róla, hogy a kábelkarcoló arc párhuzamos és simán érintkezik az RMU bocskor vezető arccal. Ez minimalizálja a kábelkarcoló által a bocskorra gyakorolt stresszet, miközben biztosítja a teljes, jó kapcsolatot, hogy elkerülje a működés során a hősugárzást.
    A kábelkarcolók rögzítése a vezető magokra ​betartania kell​ a telepítési eljárást. ​Rendkívül odafigyeljen​ a kábelkarcoló arca irányára; a bocskor vezető arccal párhuzamosan kell lennie, hogy simán érintkezzen. Amikor kábelkarcoló eszközt használ, ​tartsa zárt állapotban a matricát 10-15 másodpercig​, miután elérte a teljes rögzítési pozíciót, hogy a fém stabilizálódjon plasztikusan. A rögzítés után használja a fáradékot, hogy simítson a kábelkarcoló felületén lévő tomporgókat vagy hegyes részeket, majd tisztítsa a vezető izolációt és a kábelkarcolót. Csúsztassa a kábelkarcolót a rögzítő csavarral, nyomja be a kábel torkolyó kapcsolót a bocskorba, és telepítse, hogy a kábelkarcoló arc ​simán és szorosan érintkezzen​ a bocskor vezető arccal.
08/13/2025
Moltaigh
Engineering
Seirbhís Chumhacht Intégraide Wind-Solar Do Oileáin Iarmhara
AchoimreTá an tionscadal seo ag tabhairt isteach ar sholúid iontaisigh comhtháite a chumasaíonn go dochasach fuinneamh gaoithe, geasar rinnleabhar, stóráil uisce deargadha, agus teicnící déisiú mara. Tá sé agus é a scéal chun na príomhchuidiúla atá os comhair oileáin iarmhara a réiteach go córasach, lena n-áirítear cúlra gréasáin, costas ard ghineadh deiseil, teorainneacha stórála bataí traidisiúnta, agus scarthaíocht uisce fiontair. Céimníonn an tionscadal coibhneas agus neamhspleáchas in "solá
Engineering
Córas Iontach Meascán Gaoth-Grian le Rialú Fuzzy-PID chun Bainistiú Batára a Fheabhsú agus MPPT
Achoimre​Tá forbairt an tsíste gineadh fhuinnimh ghaoithe-solais seo bunaithe ar theicneolaíocht rialú casta, agus is é an aidhm aige an riachtanas fuinnimh i réimsí thoir agus in úsáid shainiúil a réiteach go hiontaofa agus go geilleagarach. Tá an croílár den tsíste i gcóras rialú intleachtach atá bunaithe ar micripróiseálaí ATmega16. Déanann an córas seo Rianú Pointe Fuinnimh Mhaighnimithe (MPPT) do fhuinneamh ghaoithe agus solais, agus úsáideann algoríom casta atá comhdhíolte de PID agus rial
Engineering
Cost-Effective Wind-Solar Hybrid Solution: Buck-Boost Converter & Smart Charging Reduce System Cost Is é an t-eolas seo ná: An tionscadal Wind-Solar Hybird Inmhíníoch: An Buck-Boost Converter & Íomharghiú Intileach Lúdaíonn Costas na Sísteama
Achoimre​Molann an réiteach seo córas geineireachta feidhmeachta ardchumais a bhfuil méitheolaíocht ghrian-ánmhaighneach. Tá sé ag déileáil le príomhfhadhbanna sa teicneolaíocht reatha—mar shampla, úsáid íseal airgid, meascáin bata scortha, agus stabacht an chórais go dona—le lucht a dhéanamh den chuid seachtrach deontúil DC/DC buck-boost, teicneolaíocht iarmheascáin, agus algoritam luchtaithe tríshocra. Seo a chur ar fáil rianú pointe cumais uasta (MPPT) tríd réimsi gaoise agus greana gréine ní
Engineering
Córas Aon Chuileacháin Gaoithe-Solair: Solútar Forfheidhmeoireachta Comhtháthaithe do Chásanna Ionchais Amach As An Grid
Ínidh agus Cúlra​​1.1 Dúshláin Sistimeacha Giniúnaíochta Aonfhuinniúla​Tá lagmhaireachtaí suntasacha ag sistimeacha giniúnaíochta aonfhuinniúla solair (PV) nó gaoithe traidisiúnta. Tá an tionscal PV súdaithe ag ciorcail laethúla agus coinníde, agus tá an tionscal gaoithe bunaithe ar fhuinniúchán an ghaoithe neamhstábla, rud a chuirpíonn athrú mór ar an tionscal. Chun a bheith cinnte go leanann an tionscal, is gá bancbataí meascáin mhóra chun stóráil agus comhoibriú. Ach, mar gheall ar an úsáid f
Seol fiosrúchán
Íoslódáil
Faigh an tApliú IEE Business
Úsáid an t-aip IEE-Business chun eochair uirlis a aimsiú déantar réiteach a fháil nasc le saineolaithe agus glacadh páirte i gcothromhachtú tionscail ar bith áit ar bith go láidir tacú le forbairt do thionscadal forbartha agus gnó