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


10kV SF₆ apgaismojuma galvenās mājas (RMU) biežāko kļūdu novēršanas pasākumi

10kV SF₆ Ring Main Units (RMUs) Biežāk sastopamās kļūdas novēršanas pasākumi

Pilsētu elektrotīklu kabeļu izstrādē 10kV SF₆ Ring Main Units (RMUs) (eiropeiskā stila), kas darbojas kā apgaismojuma piegādes mezgli, ir plaši izmantoti tās īpašību dēļ, piemēram, pilnīga izolācija, pilnīga slēgums, bezapgādināms darbības veids, kompakta izmēra, un elastīga, ērtā instalācija. Tomēr, kā RMU skaita lielākas izmantošanās laikā, RMU iekšējo kļūdu skaitu arī graduāli palielinās.

1. Biežāk sastopamās kļūdas

  • RMU šķidruma savienojuma kļūdas:​ RMU paplašināšanas šķidrumi bieži izmanto piesietus silikona gumijas savienojumus, pilnīgi izolētus un aizsargātus, lai nodrošinātu elektriskās vadošanas uzticamību un noturību pret apkārtējo vidi. Tas ļauj jebkuru savienojumu un kombināciju, atkarībā no patiesajiem vajadzībām. Tomēr, dažādiem iemesliem radītais SF₆ gāzes izplūdums, samazina RMU izolācijas līmeni un loku iznīcināšanas spēju, padarot šķidruma savienojuma kļūdas un izolācijas bojājumus joprojām iespējamiem.
  • Kļūdas starp RMU un trīs virziena kabeļu savienojumā:​ Trīs virziena kabeļu instalācijas laikā parasti ir nepieciešama fāzes secības pārbaude, kas prasa ārējo torcēšanas spēku pirms fiksēšanas. Pēc instalācijas, šī torcēšana rada iekšējo stressu, kas gradālā veidā atdalās, izveidojot atjaunošanos torcēšanas momentu, kas iedarbojas uz bushingiem. Tas viegli var izraisīt bushingu spraugas, izraisot augstsprieguma īslaistes.
  • Kļūdas RMU kabeļa beigu vietā:​ RMU kabeļu kompartimenta telpa ir salīdzinoši maza, ko nosaka augstas prasības pret kabeļa beigu ražošanas procesu. Nekonsekventa apstrāde vadītājam, poluprovadītājam vai aizsargslānam var viegli izraisīt kabeļa bojājumu, jo nepietiekams izplūduma attālums kabeļa beigās.

2. Novēršanas pasākumi

  • Lielās sekcijas kabeļu fiksēšana ieejā RMU:
    Trīs virziena kabeļi, kas ienāk RMU, jāfiksē izmantojot kabeļu klampus tieši zem augstsprieguma bushingiem. Citādi, kabels var izdarīt torcēšanas vai vilkšanas spēku bushingiem. Ilgstošs stress var bojāt bushingu un kabīnes aizverumu, izraisot SF₆ gāzes izplūdumu, bushingu spraugas un galu galā augstsprieguma īslaistes.
    Pārliecinieties, ka kabeļa kodolu vertikālā simetrija nav torcēta. Kabeļa šķirņa cimdi jāinstalē tik zemak kā iespējams, un kabeļu klampa pozīcija jābūt tik zemak kā iespējams, ar mazāko vertikālo attālumu 750mm no bushinga.
    Būvniecības laikā, kad kabelis tiek ievilkts no RMU pamata apakšā kabeļu kompartimentā, izgrieziet kabeļa beigu, kas tika bojāta vilkšanas laikā. Pēc tam, pārbaudiet fāzes secību, pareiziniet kabeļa ievedes leņķi, lai trim kabeļu kodoliem atbilstu to attiecīgajiem bushingiem. Ja kabeļa ievedes leņķis ir pārāk liels, izņemiet kabeli no RMU, pielāgojiet leņķi, atkal ievilkiet to RMU un fiksējiet ar kabeļu klampu.
  • Kabeļu fāzu sadalīšana un beigu izstrāde:
    Fāzu sadalīšanas laikā pirmām kārtām fiksējiet kabeļa šķirņa apakšdaļu ar kabeļu klampu, un tad aparādiet kabeļa kodolu garumus.
    Saskaņojiet L2 kodolu ar L2 bushingu. Mieriniet L1 un L3 kodolus no saknes ārā, tad saskaņojiet tos vertikāli uz augšu ar to bushingiem. Uzkrītojiet divpusīgo fiksēšanas šķidrumu, laukā nogrieziet liekas kodolu garumus. Pārliecinieties, ka trīs kabeļa kodoli ir pareizi, vienādi un vienādā garumā, lai izvairītos no bushinga stressa un sliktas kontaktēšanās starp kabeļa šķirņu un bushinga priekšējo pusi.
    Kodolu aparādīšana pirms kodolu garumu aparādīšanas nozīmē, ka nav atsauces punkta, kas var izraisīt kļūdas. Tāpēc pirmām kārtām jāfiksē kabelis.
    Atcerieties šādus punktus kabeļa noņemšanā:
    • Noņemšanas dimensijas jāievēro precīzi kabeļa T-korpussavienojuma ražotāja norādītajām specifikācijām un to procesa dimensijām.
    • Ārkārtīgi jāuzmanās ārējo slāņu noņemšanā, lai izvairītos no iekšējo slāņu bojājumiem.
    • Absoluti jāizvairās no gara smaguma kodola izolācijā, lai izvairītos no iekšējā plūduma.
    • Vienmēr izmantojiet ražotāja norādītos speciālos tīrīšanas utruklus; izvairieties no alternatīvu, piemēram, rūpnieciskā alkohola, izmantošanu.
    • Instalācijas mitrumam ir ieteicams izmantot polifluorpolietere (PFPE) smaržu produktus. Tie nereakcē ar silikona gumi, nodrošinot ilgtermiņa aizverumu un izolāciju. Izvairieties no silikona bāzētiem smaržiem, kā arī no tām kopīgām reakcijām un izsūknēšanas risku ar silikona gumi.
  • Stresa konusa un kabeļa sekcijas laba atbilstība:
    Interferences (pārklājuma) jābūt atbilstošam. Pārāk liela interferencija padara instalāciju grūtu un rada risku komponentu spraugām. Nepietiekama interferencija apdraud aizverumu un var izraisīt smagu virsmaisību.
    Kabeļa T-korpussavienojumiem, stresa konusu, izolācijas ārējo slāni un kabeli paši ir specifiskas relatīvās pozicionēšanas prasības, kas piedāvā mazāk elastības. Instalācija jāveic stingri saskaņā ar prasībām (standarti atšķiras starp ražotājiem), lai atbilstu stresa kontrolēšanai un izolācijas aizveruma prasībām.
    Turklāt, instalācijas laikā, pārliecinieties, ka stresa konusa ķermenis ir pozicionēts kabeļa vertikālajā daļā, ja iespējams, lai nodrošinātu labāko aizverumu. Speciāli uzmanieties, lai izvairītos no asu priekšmetu silikona gumi stresa konusa komponentu iekšējo un ārējo virsu bojājumiem. Pievienojiet norādīto instalācijas mitrumu vienmērīgi un atsevišķi kontaktējošajiem virsieniem, kas veido interferenci.
  • Lēkās savienojumu instalācija:
    Kabeļa lēkas savienojumu konduktora savienojums tiek veikts izolētā ārējā korpusā, kas padara kontaktēšanas stāvokli grūti redzamu un neērtu testēšanai. Tāpēc jānodrošina, ka lēkas priekšējā puse ir paralēla un vienādā kontakta ar RMU bushinga konduktora priekšējo pusi. Tas minimizē lēkas izdarīto stressu bushingam, nodrošinot pilnu, labu kontaktu, lai izvairītos no sildīšanās darbības laikā.
    Kabeļa lēku fiksēšana uz drātas kodolu jāievēro instalācijas procedūrai. Striktā veidā ņemiet vērā lēkas priekšējās puses orientāciju; tai jābūt paralēlai busa bushinga metāla priekšējai pusē, lai nodrošinātu vienādā kontakta. Izmantojot fiksēšanas rīku, turiet matricu slēgtu 10-15 sekundes pēc pilnas fiksēšanas pozīcijas, lai ļautu metālam stabilizēties plastiski. Pēc fiksēšanas, izmantojiet failu, lai izdzēsītu jebkurus burjus vai asus malas uz lēkas virsmas, pēc tam tīrījiet gan kodola izolāciju, gan lēku. Noslīdziet kabeļa lēku uz fiksēšanas šķidrumu, ievelciet kabeļa lēku bushingā un instalējiet to, lai nodrošinātu, ka lēkas priekšējā puse ir stipra, vienādā kontakta ar bushinga metāla priekšējo pusi.
08/13/2025
Ieteicams
Engineering
Integrēta vēja-saules hibrīda enerģijas risinājuma sistēma attālajiem salām
KopsavilkumsŠis priekšlikums piedāvā inovatīvu integrētu enerģijas risinājumu, kas dziļi apvieno vēja enerģiju, fotovoltaisko enerģijas ražošanu, hidroakumulatoru un jūras ūdens dezinfekcijas tehnoloģijas. Tā mērķis ir sistēmiski risināt galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskaras attālās salas, tostarp grīdas aprīkošanas grūtības, augstus dizelmašīnu enerģijas ražošanas izmaksas, tradicionālo akumulatoru ierobežojumus un ūdens resursu trūkumu. Risinājums sasniedz sinergiju un pašapkalpošanos "en
Engineering
Intelekta vēja-saules hibrīdsistēma ar neprecīzo-PID kontrolēšanu, lai uzlabotu akumulatoru pārvaldību un MPPT
Kopsavilkums​Šis priekšlikums iepriko vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēmu, kas balstīta uz paātrinātu kontroles tehnoloģiju, mērķis ir efektīvi un ekonomiski nodrošināt enerģijas vajadzības attālās teritorijās un īpašos lietojuma scenārijos. Sistēmas sirds ir intelektuāla kontroles sistēma, kas balstīta uz ATmega16 mikroprocesoru. Šī sistēma veic Maksimālā jaudas punkta izsekotāju (MPPT) gan vējam, gan sauli, un izmanto optimizētu algoritmu, kas apvieno PID un neprecīzo kontrolēšanu,
Engineering
Izdevīga vēja-saules hibrīda risinājuma: Sprieguma paaugstināšanas un samazināšanas pārveidotājs & vieda uzlāde samazina sistēmas izmaksas
Kopsavilkums​Šī risinājuma priekšrocība ir inovatīva augstaeffektivitātes vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēma. Risinājums risina galvenos esošo tehnoloģiju trūkumus, piemēram, zemo enerģijas izmantošanu, īsu akumu darbības laiku un sliktu sistēmas stabilitāti. Sistēmā tiek izmantoti pilnīgi digitāli kontrolējamie buck-boost DC/DC pārveidotāji, savienojot paralēlo tehnoloģiju un inteliģento trīsstadiju lādēšanas algoritmu. Tas ļauj maksimālās jaudas punkta izsekoi (MPPT) plašākā vēja
Engineering
Hibrīda vēja-saules enerģijas sistēmas optimizācija: Visaptveroša dizaina risinājuma izstrāde nekļūstamām lietotnēm
Ievads un fons​​1.1 Viensākuma enerģijas ražošanas sistēmu izaicinājumi​Tradicionālas atsevišķas fotovoltaiskās (PV) vai vēja enerģijas ražošanas sistēmas ir savādākas trūkumi. PV enerģijas ražošana ir ietekmēta diennakts ciklu un laika apstākļiem, savukārt vēja enerģijas ražošana ir atkarīga no nestabilām vēja resursiem, kas rada būtiskas enerģijas izlaides svārstības. Lai nodrošinātu nepārtrauktu enerģijas piegādi, ir nepieciešamas lielkapacitātes akumulatoru bankas enerģijas uzkrāšanai un līd
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību