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


มาתכי תקלה נפוצים ביחידות מרכזיות מעגלי טור 10kV SF₆ (RMUs)

אמצעי מניעה נפוצים של תקלות ביחידות מעגל חישוק 10kV SF₆ (RMUs)

במהלך התפתחות רשתות הפיזור העירוניות, יחידות מעגל חישוק 10kV SF₆ (RMUs) בסגנון אירופאי, המשמשות כנקודות אספקת חשמל מעגלי, התקבלו באופן נרחב בשל תכונותיהן כגון בידוד מלא, סגירה מלאה, פעולה ללא תחזוקה, גודל קומפקטי והתקנה גמישה ונוחה. עם זאת, ככל שהמספר של RMUs בשימוש גדל, גם תדירות התרחשותן של תקלות בתוך RMUs עלה בהדרגה.

1. תקלות נפוצות

  • תקלות בחיבור מסילות החשמל של RMU:​ מתחברות ההרחבה של RMU משתמשות בעיקר בקשירים פלסטיים שיליקון, מבודדים לחלוטין ומסוככים כדי להבטיח אמינות מוליכות חשמלית ועמידות בפני השפעות הסביבה. הם מאפשרים חיבור ושילוב שרירותיים בהתאם לצורך. עם זאת, דליפות של גז SF₆, הנגרמות מגורמים שונים, מפחיתות את רמת הבידוד והיכולת לכיבת קשת של RMU, מה שהופך תקלות בחיבור מסילות החשמל ופריצת בידוד עדיין לעשויות להתרחש.
  • תקלות בנקודת החיבור בין RMU לכבל תלת-ליבה:​ במהלך התקנת כבלים תלת-ליבה, לעתים קרובות יש לבצע בדיקת סדר פאזה, המחייבת יישום כוח סיבוב חיצוני לפני הקבע. לאחר ההתקנה, המתיחה הפנימית שנוצרה מהסיבוב מתפזרת בהדרגה, ומייצרת מומנט שחזור המופעל על הטכנוזלים. זה יכול בקלות להוביל לפיצוץ טכנוזלים, מה שגורם למישורי קצר חשמלי גבוהים.
  • תקלות בסיום הכבל של RMU:​ החלל בכיסוי הכבלים של RMU הוא יחסית קטן, מה שמחייב דרישות גבוהות בתהליך ייצור סיומי הכבלים. טיפול לא מספיק בנשאי החשמל, שכבות מוליכים למחצה או שכבות מסוככות יכול בקלות להוביל לפיצוץ כבלים עקב מרחק זחילה בלתי מספיק בסוף הכבל.

2. אמצעי מניעה

  • הצמדה של כבלים בעובי גדול הנכנסים ל-RMU:
    כבלים תלת-ליבה הנכנסים ל-RMU ​צריכים להיות מצמודים​ באמצעות מחזיקי כבלים ממש מתחת לטכנוזלים בעלי מתח גבוה. אחרת, הכבל יפעיל כוחות סיבוב או משיכה על הטכנוזלים. מתח מתמשך יכול להרוס את הדבקה בין הטכנוזלים לקופסה, מה שיגרום לדליפות של גז SF₆, פיצוץ טכנוזלים ובסופו של דבר למישורי קצר חשמלי גבוהים.
    הבטיחו סימטריה אנכית של ליבות הכבל ללא סיבוב. כפפת הגע צריך להיחשב כמה שאפשר נמוך, והמיקום של מחזיק הכבלים צריך להיות גם כן כמה שאפשר נמוך, עם ​מרחק אנכי מינימלי של 750 מ"מ​ מהטכנוזלים.
    במהלך הבנייה, כאשר מכינים את הכבל מהתחתית של בסיס RMU לתוך כיסוי הכבלים, ​חתכו​ את קצה הכבל שנפגע במהלך הגרירה. ואז, בדקו את סדר הפאזה, תקנו את זווית הכניסה של הכבל ל-RMU כדי להתאים את שלושת הליבות לטכנוזלים שלהם. אם זווית הכניסה של הכבל גבוהה מדי, גררו את הכבל חזרה לתעלה, תקנו את הזווית, הכניסו אותו מחדש ל-RMU ומצמידו אותו באמצעות מחזיק כבלים.
  • הפרדת פאזה וסיום הכבלים:
    במהלך הפרדת הפאזה, ​תחילה הצמידו את הקצה התחתון של כפפת הגע של הכבל​ באמצעות מחזיק כבלים, ולאחר מכן קטעו את אורכי הליבות.
    התאים את ליבה L2 לטכנוזל L2. סובבו מעט את ליבות L1 ו-L3 החוצה מהבסיס, ואז התאים אותם אנכית למעלה עם הטכנוזלים שלהם. צמידו את בולט ההצמדה הדו-צדדי, תלו זמנית את ארגז הכבלים על הטכנוזל, השוו את אורכו של הכבל, וקוטעו את כל עודף הליבה. ​הבטיחו שלליבות שלושת הכבלים באורך נכון ושווה ומשווקים​ כדי למנוע מתח על הטכנוזלים וקשר רע בין ארגז הכבלים ובין פני הטכנוזל.
    אם לא מצמידים את הכבל לפני קיצוץ אורכי הליבות אין נקודת התייחסות, מה שמביא לשגיאות. לכן, הצמדה ראשונית היא חשובה מאוד.
    שים לב לנקודות הבאות במהלך פירוק הכבלים:
    • ממדים של פירוק ​צריכים לעקוב בצורה מדויקת​ אחר המפרט המסופק על ידי יצרן המחבר T של הכבל ואת הממדים התהליך המלווים.
    • צריך להיזהר מאוד​ בעת הסרת שכבות חיצוניות כדי למנוע נזק לשכבות פנימיות.
    • צריך להימנע מוחלט​ מסימנים ארוכים על בידוד הליבה כדי למנוע זחילה פנימית.
    • תמיד השתמשו​ במטפלים מיוחדים לחיטוי המספקים על ידי היצרן; אל תשתמשו בחלופות כמו אלכוהול תעשייתי.
    • עבור חומר הזחה להתקנה, ​מומלץ להשתמש בפרודוקטים של שומן פוליפלואורופוליאת'ר (PFPE)​. אלו אינם מגיבים עם גומי שיליקון, מה שמבטיח ביצועים ארוכי טווח של הדבקה ובידוד. ​הימנעו משימוש בשומנים מבוססי שיליקון, שכן התמוססות הדדיות והיבשות עם גומי שיליקון יכולים ליצור סיכון של זחילה בין פנים.
  • הבטיחו התאמה נכונה בין קונוס המתח לבין חתך הכבל:
    האינטראפֶרנס (הצמדות) חייבת להיות מתאימה. אינטראפֶרנס יתרה מקשה על ההתקנה ומצביעה על סיכון לפיצוץ המרכיבים. אינטראפֶרנס חסרה פוגעת בהדבקה ויכולה לגרום לפליטת מתח קיצונית.
    עבור מחברים T של כבלים, לקונוס המתח, המעטפת החיצונית המבודדת והכבל עצמו יש דרישות מיקום יחסיות ספציפיות, מה שמציע פחות גמישות. ההתקנה ​צריכה להתבצע לפי דרישות המדויקות​ (הסטנדרטים משתנים בין יצרנים) כדי לעמוד בדרישות שליטה במתח והדבקה מבוירת.
    בנוסף, במהלך ההתקנה, ה Außerdem, במהלך ההתקנה, đảmך שהגוף של קונוס המתח נמצא ככל האפשר בחלק האנכי של הכבל, כדי להבטיח את תוצאת הדבקה הטובה ביותר. ​קח במיוחד להימנע מאובייקטים חדים​ מלהכתים את הפנים הפנימיות והחיצוניות של מרכיבי קונוס המתח העשויים גומי שיליקון. המריח את חומר ההזחה המיועד ​באופן אחיד ובדרכים שונות​ על פני השטח המגע היוצרים את האינטראפֶרנס.
  • התקנת מחברים בצורת כף רגל:
    החיבור המוליך בתוך מחברי כבלים בצורת כף רגל מתבצע בתוך המעטפת החיצונית המבודדת, מה שמקשה על צפייה במצב הקשר ומפריע לבדיקה. לכן, ​צריך להבטיח​ שהפנים של ארגז הכבלים ​מקבילות ובקשר הדוק​ עם הפנים מולכת של טכנוזל RMU. זה מפחית את המתח שהארגז מפעיל על הטכנוזל תוך הבטחת קשר מלא וטוב למנוע חימום במהלך פעילות.
    הקשירה של ארגזי הכבלים לנשאי החשמל ​צריכה לעקוב​ אחר תהליך ההתקנה. ​שימו לב מדוקדק​ לכיוון הפנים של הארגז; הוא צריך להיות מקביל לפנים הנחושת של טכנוזל המסילה כדי להבטיח קשר הדוק. בעת שימוש בכלי הקשירה, ​החזיקו את המחרוזות סגורות למשך 10-15 שניות​ אחרי הגעה למצב הקשירה המלא כדי לאפשר למתכת במקום הקשירה להתאדה פלסטית. לאחר הקשירה, השתמשו בקבץ כדי לשפץ כל פלדות או פינות חדות על פני הארגז, ואז נקה את בידוד הליבה והארגז. הזיז את ארגז הכבלים על מסמר הקשירה, דחוף את מחבר הכבל בצורת כף רגל לתוך הטכנוזל והתקנה תוך הבטחת הפנים של הארגז ​בקשר הדוק ומקביל​ לפנים הנחושת של הטכנוזל.
08/13/2025
מומלץ
Engineering
פתרון משלב חשמל מהветר והשמש עבור איים מרוחקים
תקצירהצעה זו מציגה פתרון אנרגיה משולב חדשני שמשלב בצורה עמוקה את טכנולוגיות ההפקת אנרגיה מהרוח, הפקת אנרגיה סולארית, אחסון מים בשיטות פומפינג והידרואלקטריקה, וטיהור מי ים. הפתרון מתכוון להתמודד באופן מערכתי עם האתגרים העיקריים של איים מרוחקים, כולל קושי בהיקף הרשת, עלויות גבוהות להפקת חשמל מדיזל, מגבלות של אחסון בגדלים מסחריים באמצעות סוללות, ומחסור במים מתוקים. הפתרון משיג סינרגיה ואוטונומיה ב"ספק חשמל - אחסון אנרגיה - אספקת מים", ומציע דרך טכנולוגית נאמנה, כלכלית וירוקה לפיתוח בר קיימא של האי.
Engineering
מערכת היברידית חכמה של רוח-שמש עם בקרת Fuzzy-PID לשיפור ניהול הסוללה ואופטימיזציה מקסימלית של כוח
תקצירההצעה מציגה מערכת ייצור חשמל היברידית של רוח-שמש המבוססת על טכנולוגיה מתקדמת של בקרה, במטרה להתמודד באופן יעיל וכלכלי לצרכי החשמל באזורים מרוחקים ובסצנאריות שימוש מיוחדות. ליבה של המערכת היא מערכת בקרה חכמה המרכזת סביב מעבד ATmega16. המערכת מבצעת מעקב אחר נקודת הספק המקסימלית (MPPT) עבור אנרגיית הרוח והשמש ומפעילה אלגוריתם אופטימלי שמשלב בקרה PID ובקרה עמומה לבקרה מדוייקת ויעילה של טעינה/פריקה של הרכיב העיקרי - הסוללה. כתוצאה מכך, היא מגבירה באופן משמעותי את יעילות הייצור הכוללת של החשמל, מ
Engineering
פתרון היברידי יעיל כלכלית של רוח-שמש: מبدل בק-בוסט וטעינה חכמה מפחיתים את עלות המערכת
תקציר​פתרון זה מציג מערכת היברידית חדשנית ליצירת חשמל מהרוח והשמש בעלת יעילות גבוהה. פתרון זה מתייחס לחסרונות מרכזיים בטכנולוגיות קיימות כגון שימוש נמוך באנרגיה, אורך חיים קצר של סוללות ויציבות מערכות גרועה, על ידי שימוש במעברי DC/DC Buck-Boost בשליטה דיגיטלית מלאה, טכנולוגיית מקבילות מתחלפות ואלגוריתם טעינה חכם בשלושה שלבים. הדבר מאפשר מעקב אחר נקודת החשמל המירבית (MPPT) עבור טווח רחב יותר של רוחות ושמש, שיפור משמעותי ביעילות التقטף של האנרגיה, הרחבת משך החיים של הסוללה באופן יעיל והפחתת עלות ה
Engineering
מערכת היברידית של אנרגיה רוח-שמש אופטימלית: פתרון עיצוב מקיף ליישומים חיצוניים לרשת
הקדמה והשראה1.1 אתגרים במערכות ייצור חשמל ממקור יחידמערכות ייצור חשמל פוטו-וולטאי (PV) או רוח טיפוסיות סובלות מתכונות פנימיות שליליות. ייצור חשמל באמצעות PV מושפע מחזורי יום ולילה ותנאי מזג אוויר, בעוד שיצירת חשמל באמצעות רוח תלויה במשאבי רוח בלתי יציבים, מה שמוביל לתנודות משמעותיות בהספק החשמלי הנוצר. כדי להבטיח אספקה מתמשכת של חשמל, יש צורך בבנקי סוללות קיבולת גבוהים לאחסון ואיזון אנרגיה. עם זאת, סוללות המופעלות בתדר גבוה של טעינה ומיחזור נמצאות לעיתים קרובות במצב של טעינה חלקית לאורך זמן תחת
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך