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


Загальні заходи запобігання виникненню поширених несправностей у 10 кВ SF₆ кільцевих головних вузлах (RMUs)

Захисні заходи від типових аварій у 10кВ SF₆ кільцевих розподільчих пристроїв (RMU)

Під час розвитку міської мережі електропостачання, 10кВ SF₆ кільцеві розподільчі пристрої (RMU) (європейського типу), які служать вузлами кільцевого живлення, широко прийняті завдяки своїм характеристикам, такими як повне утеплення, повне закриття, безпідтримкове функціонування, компактність та зручна установка. Однак, зі збільшенням кількості використовуваних RMU, кількість аварійних ситуацій у цих пристроях також поступово зростає.

1 Типові аварії

  • Аварії з'єднання шин RMU:​ Розширення шин RMU в основному використовує вставні з'єднувачі з силиконового каучуку, повністю утеплені та захищені, щоб забезпечити надійність електричної провідності та стійкість до впливів навколишнього середовища. Вони дозволяють довільне з'єднання та комбінацію згідно з реальними потребами. Однак, витікання газу SF₆, спричинене різними причинами, знижує рівень утеплення та здатність до гасіння дуги RMU, що робить можливими аварії з'єднання шин та пробої утеплення.
  • Аварії на з'єднанні RMU і трижильного кабелю:​ Під час встановлення трижильних кабелів часто необхідна перевірка послідовності фаз, що вимагає застосування зовнішньої обертальної сили перед фіксацією. Після встановлення внутрішній напруження, що виникає від цього обертання, поступово зникає, створюючи повертаючий момент, що діє на втулки. Це легко призводить до тріщин у втулках, що в свою чергу призводить до коротких замикань під високим напругою.
  • Аварії на кінцевій частині кабелю RMU:​ Простір для кабельного відсіку в RMU є відносно невеликим, що ставить високі вимоги до процесу виготовлення кінцевої частини кабелю. Недостатнє оброблення провідника, напівпровідникового шару або екрануючого шару може легко призвести до пробою кабелю через недостатню відстань ползу.

2 Захисні заходи

  • Фіксація великорозмірних кабелів, що входять до RMU:
    Трижильні кабелі, що входять до RMU, ​мають бути зафіксовані​ за допомогою кабельних кліщів прямо під високовольтними втулками. Інакше, кабель буде викликати обертальні чи тягучі сили на втулках. Тривала напруженість може пошкодити уплотнення між втулками та корпусом, що призведе до витікання газу SF₆, тріщин у втулках та, врешті-решт, короткого замикання під високим напругою.
    Забезпечте вертикальну симетрію жил кабелю без обертання. Перчатка гілки має бути встановлена якомога нижче, а позиція кабельного кліщу також має бути якомога нижче, з ​мінімальною вертикальною відстанню 750 мм​ від втулки.
    Під час будівництва, коли кабель запроваджується під фундаментом RMU в кабельний відсік, ​виріжте​ кінець кабелю, пошкоджений під час затягування. Потім перевірте послідовність фаз, виправте кут входу кабелю в RMU, щоб вирівняти три жили з відповідними втулками. Якщо кут входу кабелю занадто великий, витягніть кабель назад у кабельний канал, виправте кут, знову запровадьте його в RMU та зафіксуйте кабельним кліщем.
  • Розділення фаз кабелю та його кінцева частина:
    Під час розділення фаз, ​спочатку зафіксуйте нижню частину перчатки гілки кабелю​ за допомогою кабельного кліщу, а потім обріжте довжину жил кабелю.
    Вирівняйте жилу L2 з втулкою L2. Спочатку трохи відсуньте жили L1 та L3 від кореня, а потім вирівняйте їх вертикально вгору з відповідними втулками. Прикрутіть двосторонній кріплячий болт, тимчасово повісіть кабельну наконечник на втулку, порівняйте довжину кабелю та обріжте зайве. ​Забезпечте правильну, однакову довжину трьох жил кабелю та їх паралельне розташування​, щоб уникнути напруженості на втулках та поганого контакту між кабельною наконечником та поверхнею втулки.
    Не зафіксований кабель перед обрізанням жил не має точки відліку, що призводить до помилок. Тому важливо спочатку зафіксувати кабель.
    Зверніть увагу на наступні пункти під час очищення кабелю:
    • Розміри очищення ​мають строго відповідати​ специфікаціям, наданим виробником кабельного T-з'єднувача, та їх технологічним розмірам.
    • При видаленні зовнішніх шарів слід бути дуже обережними​, щоб не пошкодити внутрішні шари.
    • Будь ласка, уникайте​ поздовжніх подряпин на утепленні жил, щоб запобігти внутрішній ползучості.
    • Завжди використовуйте​ спеціальні витиравальні серветки, рекомендовані виробником; уникайте використання альтернатив, таких як промисловий спирт.
    • Для смажки при встановленні, ​рекомендується використовувати продукти на основі поліфторполіетеру (PFPE)​. Ці продукти не взаємодіють з силиконовим каучуком, забезпечуючи довготривалу герметизацію та утеплення. ​Уникайте використання смол на основі силикону, оскільки взаємне розчинення та висихання з силиконовим каучуком можуть створити ризик ползучості на поверхні.
  • Забезпечення правильного підбору між конусом напруженості та поперечним перерізом кабелю:
    Інтерференційне підсилення (перекриття) має бути правильним. Занадто велике підсилення робить встановлення складним та створює ризик тріщин у компонентах. Недостатнє підсилення погіршує герметизацію та може призвести до серйозного поверхневого розряду.
    Для кабельних T-з'єднувачів, конус напруженості, зовнішній утеплювальний покрив та сам кабель мають конкретні вимоги до відносного розташування, що забезпечує меншу гнучкість. Встановлення ​має бути виконане строго за вимогами​ (стандарт може відрізнятися від виробника до виробника), щоб задовольнити вимоги до контролю напруженості та герметизації утеплення.
    Крім того, під час встановлення забезпечте, щоб тіло конуса напруженості було розташоване в ​вертикальній частині​ кабелю, де це можливо, для забезпечення найкращого ефекту герметизації. ​Особливо обережно уникайте​ пошкоджень від гострих предметів на внутрішніх або зовнішніх поверхнях компонентів конуса напруженості з силиконового каучуку. Нанесіть вказану смазку для встановлення ​рівномірно та окремо​ на контактні поверхні, що формують інтерференційне підсилення.
  • Встановлення лікотних з'єднувачів:
    З'єднання провідника всередині лікотних з'єднувачів виконується всередині утепленого зовнішнього корпусу, що робить стан контакту важким для спостереження та необхідних тестів. Тому, ​має бути забезпечено​, що поверхня наконечника кабелю є ​паралельною та в плоскому контакту​ з провідною поверхнею втулки RMU. Це мінімізує напруженість, що діє на втулку від наконечника, забезпечуючи повний, хороший контакт, щоб уникнути нагрівання під час роботи.
    Обжим наконечників кабелю на жилах провідника ​має відповідати​ процедурі встановлення. ​Суворо зверніть увагу​ на орієнтацію поверхні наконечника; вона має бути паралельною медному лицю втулки шини, щоб забезпечити плоский контакт. Коли використовується інструмент для обжиму, ​тримайте матриці закритими 10-15 секунд​ після досягнення повного положення обжиму, щоб дозволити металевій частині стабілізуватися пластично. Після обжиму використовуйте напильник, щоб виправити будь-які заусениці або гострі краї на поверхні наконечника, а потім очистіть ядро кабелю та наконечник. Надіньте наконечник кабелю на фіксаційний болт, запхніть лікотний з'єднувач у втулку та встановіть його, забезпечуючи, щоб поверхня наконечника була ​плоскою та в тісному контакту​ з медним лицем втулки.
08/13/2025
Рекомендоване
Engineering
Інтегроване рішення для гібридної вітрово-сонячної електростанції для віддалених островів
АбстрактЦей проект запропоновує інноваційне інтегроване енергетичне рішення, яке глибоко поєднує вітрильну енергію, фотоелектричну енергетику, насосно-акумуляторну енергію та технології опреснення морської води. Його метою є системне вирішення ключових проблем, з якими стикаються віддалені острови, включаючи складність покриття мережами, високі витрати на електроенергію, обмеженості традиційних батарей для зберігання енергії та дефіцит прісної води. Рішення досягає синергії та самодостатності у
Engineering
Розумна гібридна система вітрово-сонячної енергетики з фаззі-PID керуванням для покращеного управління акумуляторами та MPPT
АбстрактЦей проект пропонує гібридну систему виробництва електроенергії на основі вітрової та сонячної енергії, яка базується на передовій технології керування, з метою ефективного та економічного задоволення потреб у електроенергії для віддалених районів та спеціальних сценаріїв застосування. Серцевиною системи є інтелектуальна система керування, центральним елементом якої є мікропроцесор ATmega16. Ця система виконує Maximum Power Point Tracking (MPPT) для вітрової та сонячної енергії та викори
Engineering
Економічно Ефективне Гібридне Рішення для Вітрово-Сонячних Систем: Конвертер Buck-Boost та Інтелектуальне Зарядження Зменшують Вартість Системи
АбстрактЦей рішення пропонує інноваційну високоефективну гібридну систему виробництва електроенергії на основі вітрової та сонячної енергії. Вирішуючи ключові недоліки існуючих технологій, такі як низька ефективність використання енергії, короткий термін служби акумуляторів та погана стабільність системи, система використовує повністю цифрові контролери бак-буст DC/DC, паралельну технологію з чергуванням та інтелектуальний алгоритм зарядження у три етапи. Це дозволяє вести трекінг максимальної т
Engineering
Гібридна система оптимізації вітро-сонячної енергії: Всестороннє рішення для проектування автономних застосувань
Вступ і фон​​1.1 Виклики систем одноджерельної генерації електроенергії​Традиційні автономні фотovoltaic (PV) або вітрові системи генерації електроенергії мають внутрішні недоліки. Генерація електроенергії за допомогою PV залежить від добового циклу та погодних умов, тоді як вітрова генерація залежить від незадійованих вітрових ресурсів, що призводить до значних коливань виводу електроенергії. Для забезпечення безперервного надходження електроенергії необхідні великі банки акумуляторів для збері
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу