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


Mjere za prevenciju učestalih grešaka na 10kV SF₆ prstenskim glavnim jedinicama (RMUs)

Upravne mjere za suzbijanje uobičajenih grešaka u 10kV SF₆ prstenskim glavnim jedinicama (RMUs)

Tijekom razvoja mreže za distribuciju struje u urbanim područjima, 10kV SF₆ prstenske glavne jedinice (RMUs) (europskog stila), koje služe kao čvorovi za prstensko snabdijevanje strujom, široko su prihvaćene zbog svojih karakteristika poput potpune izolacije, potpune oklopne konstrukcije, održavanja bez održavanja, kompaktnosti i fleksibilnosti te lakoće montaže. Međutim, s porastom broja korištenih RMU-ova, povećan je i broj pojava grešaka unutar njih.

1 Uobičajene greške

  • Greške u vezama glavnih vodica RMU-a:​ Većina proširenih glavnih vodica RMU-a koristi ugrađene silikonske gume, potpuno izolirane i ekranirane kako bi se osigurala pouzdanost električne provodnosti i otpornost na utjecaje okoliša. To omogućuje proizvoljnu vezu i kombinaciju prema stvarnim potrebama. Međutim, curenje SF₆ plina, uzrokovano različitim razlogima, smanjuje nivo izolacije i sposobnost gasnjenja lukova u RMU-u, što dovodi do pojavljivanja grešaka u vezama glavnih vodica i rušenja izolacije.
  • Greške na prijelazu između RMU-a i trožilnice:​ Tijekom montaže trožilnice, često je potrebno provjeriti redoslijed faz, što zahtijeva primjenu vanjskog savijanja prije fiksiranja. Nakon montaže, unutarnji napon nastao tijekom savijanja postupno se oslobađa, stvarajući povratni moment koji djeluje na izlazne bušne ulaze. To lako može dovesti do pukotina u izlaznim bušnim ulazima, uzrokujući visokonaponski kratični spoj.
  • Greške na završetku kabela RMU-a:​ Prostor za kablove u RMU-ovima relativno je malen, što postavlja visoke zahteve na proces proizvodnje završetka kabela. Nekvalitetna obrada vodnika, poluprovodnog sloja ili ekranirajućeg sloja lako može dovesti do rušenja kabela zbog nedostatka raspona izolacije na završetku.

2 Mjere prevencije

  • Fiksiranje velikih presjeka kabela koji ulaze u RMU:
    Trožilnice koje ulaze u RMU ​mora se fiksirati​ upotrebom klipa za kabel direktno ispod visokonaponskih bušnih ulaza. U suprotnom, kabel će djelovati savijajući ili povlačeći napon na bušne ulaze. Sustavni napon može oštetiti uskoćenje između bušnih ulaza i škrafa, što dovodi do curenja SF₆ plina, pukotina u bušnim ulazima i konačno visokonaponskog kratičnog spoja.
    Osigurajte vertikalnu simetriju žica kabela bez savijanja. Rukavica grananja treba biti postavljena što niže, a pozicija klipa za kabel također treba biti što niže, s ​minimalnom vertikalnom udaljenošću od 750mm​ od bušnog ulaza.
    Tijekom građevinskih radova, kada se kabel provlači iznad temelja RMU-a u prostor za kable, ​presecaju​ se krajevi kabela oštećeni tijekom povlačenja. Zatim, provjerite redoslijed faza, ispravite kut ulaza kabela u RMU kako bi se tri žice poravnale s njihovim odgovarajućim bušnim ulazima. Ako je kut ulaza kabela preveliki, povucite kabel natrag u kanal za kable, prilagodite kut, ponovno ga provucite u RMU i fiksirajte ga klipom za kabel.
  • Odvojavanje faza kabela i završetak:
    Pri odvojavanju faza, ​prvo fiksirajte donji dio rukavice grananja kabela​ upotrebom klipa za kabel, a zatim obrijte duljine vodnika kabela.
    Poravnajte L2 vodnik s L2 bušnim ulazom. Najprije lagano savijte L1 i L3 vodnike van s korijena, zatim ih vertikalno poravnajte prema gore s njihovim bušnim ulazima. Zakružite dvokračni fiksni vijak, privremeno obesite lopaticu kabela na bušni ulaz, uporedite duljinu kabela i presekite prekomjerni dio vodnika. ​Osigurajte da su tri vodnika kabela točne, jednake duljine i ravne​ kako biste spriječili napon na bušnim ulazima i loš kontakt između lopatici kabela i oplošja bušnog ulaza.
    Ako se kabel ne fiksira prije obrezivanja duljina vodnika, nema referentne točke, što dovodi do grešaka. Stoga je ključno fiksirati kabel prvo.
    Pozornost treba posvetiti sljedećim točkama tijekom svlačenja kabela:
    • Dimenzije svlačenja ​moraju strogo pridržavati​ specifikacije proizvođača spojnica T-tijela kabela i njihove prateće dimenzije.
    • Izuzetna pažljivost mora biti potrebna​ pri uklanjanju vanjskih slojeva kako bi se spriječilo oštećenje unutarnjih slojeva.
    • Apsolutno se treba izbjegavati​ longitudinalne rezove na izolaciji vodnika kako bi se spriječilo unutarnje prolizanje.
    • Uvijek koristite​ posebne čistaci proizvođača; izbjegavajte upotrebu zamjenskih sredstava poput industrijskog alkohola.
    • Za mazivo za montažu, ​preporučljivo je upotrebljavati​ proizvode na bazi polifluoropolieterskog (PFPE) mastila. Ova su sredstva neaktivna prema silikonskoj gumi, što osigurava dugoročnu sigurnost uskoćenja i izolacije. ​Izbjegavajte upotrebu silikonskih mastila, jer njihovo međusobno rastvaranje i sušenje s silikonskom gumom može stvoriti rizik od interfejsnog prolizanja.
  • Osiguravanje točne prilagođenosti između stres-konusa i presjeka kabela:
    Preklapanje (interferencija) mora biti odgovarajuće. Preveliko preklapanje čini instalaciju teškom i rizičnom za pukotine komponenti. Nedostatak preklapanja kompromitira uskoćenje i može dovesti do ozbiljnog površinskog iscrpljenja.
    Za spojnici T-tijela kabela, stres-konus, izolirajući vanjski omotač i sam kabel imaju specifične relativne pozicione zahtjeve, što smanjuje fleksibilnost. Instalacija ​mora se strogo provoditi prema zahtjevima​ (standardi variraju ovisno o proizvođaču) kako bi se zadovoljile potrebe za kontrolom stresa i uskoćenjem izolacije.
    Dodatno, tijekom instalacije, osigurajte da je tijelo stres-konusa postavljeno unutar ​vertikalnog dijela​ kabela gdje je to moguće, kako bi se osiguralo najbolje uskoćenje. ​Posebno pazite da ostre predmete​ ne oštetite unutarnje ili vanjske površine komponenti stres-konusa od silikonske gume. Primijenite dizajnirano mazivo za instalaciju ​ravnomjerno i zasebno​ na površine koje formiraju interferenciju.
  • Instalacija loknutih spojnica:
    Spoj vodnika unutar loknutih spojnica kabela završava se unutar izoliranog vanjskog kućišta, što čini stanje kontakta teškim za promatranje i neudobnim za testiranje. Stoga, ​mora se osigurati​ da je lopatica kabela ​paralelna i ravna​ s provodnom površinom bušnog ulaza RMU-a. To minimizira napon koji lopatica stavlja na bušni ulaz, osiguravajući pun, dobar kontakt kako bi se spriječilo zagrijavanje tijekom rada.
    Zaprešnjavanje lopatica kabela na vodnicima kabela ​mora pridržavati​ postupak instalacije. ​Pozorno pratite​ orijentaciju lopatici; treba biti paralelna bakrenoj površini bušnog ulaza busa kako bi se osiguralo ravno dodirivanje. Kada koristite alat za zaprešnjavanje, ​držite klešta zatvorena 10-15 sekundi​ nakon dosezanja punog položaja zaprešnjavanja kako bi se metal u zaprešnjavanju stabilizirao plastično. Nakon zaprešnjavanja, iskoristite limu kako biste izgladili sve reze ili oštre rubove na površini lopatici, zatim očistite izolaciju vodnika i lopaticu. Pomaknite lopaticu kabela na fiksni štap, ubacite loknatu spojnicu kabela u bušni ulaz i instalirajte ju kako biste osigurali da je lopatica kabela ​u čvrstom, ravnom kontaktu​ s bakrenom površinom bušnog ulaza.
08/13/2025
Preporučeno
Engineering
Integrirano rješenje hibridne vjetro-sunčane energije za udaljene otoke
Sažetak​Ova propozicija predstavlja inovativno integrirano rješenje za energiju koje duboko kombinira tehnologije vjetroenergetike, fotovoltaične proizvodnje električne energije, pumpiranog hidroenergetske pohrane i destilacije morske vode. Cilj je sustavno riješiti ključne izazove s kojima se suočavaju udaljeni otoci, uključujući teško dostupnost mreže, visoke troškove proizvodnje električne energije na naftu, ograničenja tradicionalnih baterijskih pohrana i nedostatak svježih vodnih resursa. R
Engineering
Inteligentni hibridni sustav vjetar-sunčevo s fuzzy-PID upravljanjem za poboljšano upravljanje baterijama i MPPT
SažetakOva propozicija predstavlja hibridni sustav proizvodnje struje na osnovu vjetra i sunca temeljen na naprednoj tehnologiji upravljanja, s ciljem učinkovitog i ekonomskog rješavanja potreba za energijom u udaljenim područjima i posebnim primjenama. Srce sustava leži u inteligentnom sustavu upravljanja s fokusom na mikroprocesor ATmega16. Taj sustav obavlja praćenje točke maksimalne snage (MPPT) za oba izvora energije, vjetar i sunce, te koristi optimizirani algoritam koji kombinira PID i ne
Engineering
Učinkovita rješenja za hibridne vjetro-sunčane sustave: Pretvarač s promjenjivim naponom i pametno punjenje smanjuju troškove sustava
SažetakOva rješenja predlaže inovativni visoko-efikasan hibridni sustav za proizvodnju struje iz vjetra i sunca. Rješavajući ključne nedostatke postojećih tehnologija, poput niske iskorištene energije, kratkog vijeka trajanja baterija i loše stabilnosti sustava, sustav koristi potpuno digitalno kontrolirane buck-boost DC/DC pretvarače, tehnologiju međusobno paralelnih spojeva i inteligentni algoritam trofaznog punjenja. To omogućuje pratnju maksimalne točke snage (MPPT) na širem opsegu brzina vj
Engineering
Hibridni vjetro-sunčani sustav optimizacije: Kompletna dizajnerska rješenja za primjene izvan mreže
Uvod i pozadina1.1 Izazovi sustava jedinstvene izvore proizvodnje energijeTradicionalni samostalni fotovoltaički (PV) ili vjetroelektrane imaju inherentne nedostatke. Proizvodnja PV energije ovisi o dnevnoj ciklusa i vremenskim uvjetima, dok se proizvodnja vjetra oslanja na nestabilne vjetrovne resurse, što dovodi do značajnih fluktuacija u izlazu snage. Za osiguranje kontinuiranog snabdijevanja strujom potrebni su veliki kapacitet baterija za pohranu i balansiranje energije. Međutim, baterije k
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici