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


10kV SF₆ kaasulevyttävän yhteispäällystetyn suljetun magisteliyksikön (eurooppalainen tyyli) kabeliyhteyksien ongelmat ja vastatoimet

10kV SF₆ kaasulla täytetty yhteinen säiliö RMU (Eurooppalainen) kabeliyhteyksien ongelmat ja vastatoimet

Kaapeliteiden laajalla käytöllä kaupunkisähköverkoissa 10kV SF₆ kaasulla täytetyt yhteiset säiliöt RMU:t (Eurooppalaiset) ovat yleisiä verkon solmupisteinä niiden täysin eristävän, kokonaan suljetun, huoltoja vaille jäävän, kompaktin ja joustavasti asennettavan luonteen vuoksi. Nämä Eurooppalaiset SF₆ yhteensäiliö RMU:t soveltuvat rannikkoalueille, joilla on kostea, suolinen sumu, ja tarjoavat korkeaa toiminnallista luotettavuutta.

Viimeaikaiset RMU:n toimintahäiriöt osoittavat, että useimmat ongelmat johtuvat RMU:n putkien ja 10kV kabeleiden välisistä yhteyksistä. Tämä koskee erityisesti sisäisiä ja ulkoisia RMU:ia, jotka käsittelevät suuria sähkövirroita ja suuria kabelisektiona. Kun häiriö tapahtuu, koko RMU:n on de-energisoitava ja vaihdettava, ja sen kabelin T-liitos on uudelleenasennettava. Tämä vaikuttaa merkittävästi sähköntoimituksen luotettavuuteen ja aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita.

RMU:n putkien ja 10kV kabeleiden välinen yhteys on kriittinen toiminnallinen heikkouskohta. Tässä artikkelissa analysoidaan olemassa olevia ongelmia ja ehdotetaan vastatoimenpiteitä.

1. Yhteisen säiliön RMU:iden ja kolmiytimisten kabeleiden yhteyksien ongelmat

Nykyisin 10kV SF₆ yhteensäiliö RMU:t (Eurooppalaiset) ja niiden kabelin T-liitokset ovat pääasiassa Eurooppalaisia brändejä. Ne on pääasiassa suunniteltu yksiytimisiä kabeleita varten, jotka ovat helpompia kiinnittää ja asentaa, eivät aiheuta kieroutumistoraketta putkeihin, varmistavat hyvän yhteyden lopputerminaalin ja putken välillä, ja vähentävät lämpöhäiriöiden todennäköisyyttä. Toisaalta, kolmiytimisten kabeleiden asentaminen on huomattavasti monimutkaisempaa, mikä johtaa useisiin ongelmiin, joita yksiytimisissä asennuksissa ei ole:

  1. Kolmiytimisen kabelin kiinnityskohde on ulkovaljuva: Yksittäisiä fasseja ei voida kiinnittää itsenäisesti. Jopa yhteyden jälkeenkin kabelin oma paino tai ulkopuolelta tulevat voimat voivat siirtää kieroutumistoraketta putkiosiin.
  2. Fasejärjestyksen tasaus vaatii kieroutumistoraketta: Kolmiytimisten kabeleiden asentamisessa fasejärjestyksen tasaus usein edellyttää kieroutumistoraketta ennen kiinnitystä. Asennuksen jälkeen sisäinen jännitys tästä kieroutumisesta vapautuu asteittain, minkä seurauksena syntyy palautusvoima, joka vaikuttaa putkiin.
  3. Rajoitetun kabelikaapelin korkeus: RMU:n (suunniteltu yksiytimisille kabeleille) kompakti kabelikaapelin korkeus rajoittaa kunkin yksittäisen kabeliytimen saatavilla olevaa pituutta.
  4. Rajoitetut muodostustekijät terminointin jälkeen: Kun kabeliterminaali on puristettu, asennuspituus on kiinteä. Lyhyempien yksittäisten ytimien (tilan rajoitusten vuoksi) taipuminen on vaikeaa, joten T-liitoksen paikantaminen paikalleen usein edellyttää liian suuria työntö-, vetämis- tai levittämisvoimia. Tämä vaarantaa putket tai aiheuttaa huonon yhteyden.

2. Vastatoimet

Yllä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi vastatoimenpiteitä voidaan toteuttaa RMU:n itse, T-liitosten, asennuskäytäntöjen ja RMU:n perustuksen osalta.

2.1 Reitti- ja yhdistelylaite (RMU)

2.1.1 Tarpeeksi korkean kabelikaapelin lisääminen:
SF₆ yhteensäiliö RMU:n kabelikaapeli on yleensä pieni (noin H: 600mm, W: 350mm). Tämä sopii hyvin yksiytimisiin kabeleihin, mutta tekee T-liitosten asentamisen, erityisesti suuriytimeen (240mm² tai 300mm²) kolmiytimisiin kabeleihin, erittäin vaikeaksi. T-liitoksen kolmiytimeen jakoava kuori myös tarvitsee tilaa, jättäen vain noin 400mm kabeliytimeille. Suuret ytimet ovat jäykkiä, ja yhdistettynä paikan rajoitteisiin T-liitoksen oikea paikkaaminen on haastavaa.

  • Ratkaisu: Vaikka yhteensäiliö RMU:t ovat standardoituja, asennuskorkeutta voidaan lisätä käyttämällä laajennusperustaa. Korottamalla kaapelin korkeus noin 800mm:ksi ja varmistamalla, että kabeliklemman pystysuora etäisyys HV-putken keskipisteestä on ≥750mm, saadaan ytimeille noin 600mm pituutta. Tämä mahdollistaa oikean T-liitoksen asentamisen. Laajennusperusta pitenee yksityisesti jaottelun jälkeen yksityisesti jaottelun jälkeen, mikä mahdollistaa yhdistämisen samankaltaisesti kuin yksiytimisessä kabelissa.
  • Eduet: (1) Merkittävästi vähentää putkien kieroutumistoraketta; (2) Lisää asennuksen toleranssi, vähentää voiman tarvetta; vähentää kaasun vuodon riskiä; (3) Mahdollistaa oikean paikkaamisen lopputerminaaleille ja stressikonille.

2.1.2 Harkitse putkien johtavuutta RMU:n valinnassa:
Tavalliset 630A RMU:t usein käyttävät ruuviputkia, joiden ulkopuolinen kupariputki on 25mm halkaisijaltaan ja sisäinen ruuvireikä M16-puolikoille (johtavuusala noin 289,6mm²). Oikea yhteydenpinta on usein pienempi sopivuuden vuoksi. Kun ruuvi on teräs (pehmeän kuparin vuoksi), johtavuus perustuu pelkästään tämän reunayhteyteen. Suljetussa eristävässä kaapelia, lämmön siirto on huono. Jos lopputerminaalin ja putken yhteys on huono suurella sähkövirralla (>400A), lämpöhäiriöt ilmenevät.

  • Ratkaisu: RMU:ille, jotka käyttävät 240mm² tai 300mm² kabeleita ja suurempia sähkövirroita (>400A), valitse mallit, joissa on 800A-luokiteltuja putkeja (ulkopuolinen kupariputki Ø 32mm) lämpöhäiriöiden riskin vähentämiseksi.

2.1.3 Paranna RMU-putkien lämpötilavalvontaa:
Suljetut yhteensäiliö RMU:t eivät voi avata tarkastukseen. Standardi infrapunaspektrografi ei pysty mitaamaan yhteyksien lämpötiloja. Lisäämällä tarkastusaukkoja vaarannetaan IP-suoja.

  • Ratkaisu:
    • Säännölliset tarkastukset: Tunnista kabelikaapelin etupaneelin lämpötila manuaalisesti havaita T-liitoksen ylikuumeneminen.
    • Kriittisillä yksiköillä: De-energisoitava säännöllisesti ensimmäisen suuren sähkövirran jälkeen tarkistaa yhteydet ylikuumenemisen merkkejä.
    • Parasta käytäntöä (Teknologia): Asenna lämpötilaanturit suoraan RMU-putkeille tai T-liitoksille reaaliaikaiseen lämpötilavalvonta.

2.2 Kabelin T-liitos

2.2.1 Varmista johtavien osien laatu:
Siirtymällä teräsruihin johtavuus perustuu pelkästään reunayhteyteen, mikä lisää vaatimuksia lopputerminaalin rakenteeseen/materiaaliin. Yleisiä ongelmia:

Lopputerminaalin yhteydenpinta on liian kapea/reikä on liian iso → pienentää yhteydenpinta-alaa.

Huono lopputerminaalin materiaali, epätasainen pinta.

Lopputerminaalin reikän kalvon ja kaksipäisen ruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuviruuvir......

08/13/2025
Suositeltu
Engineering
Integroitu tuuli-aurinkoyhdistelmävoimalaratkaisu kaukaisille saarille
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee innovatiivisen yhdennetyn energiaratkaisun, joka yhdistää syvällisesti tuulivoiman, aurinkosähkön, pumppuvarastointi- ja meriveden desalinoinnin teknologiat. Se pyrkii järjestelmällisesti ratkaisemaan syrjäsaarten kohtaamat ytimekkäät haasteet, kuten hankala sähköverkon kattavuus, dieselvoimaloiden korkeat kustannukset, perinteisten akkujen rajoitukset ja makean veden resurssien puutteellisuus. Ratkaisu saavuttaa synergian ja itsenäisyyden "sähköntarjoamisessa -
Engineering
Älykäs tuuli-aurinkohybridijärjestelmä fuzzy-PID-ohjauksella parannettuun akkujen hallintaan ja MPP-hakuun
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee tuulivoima- ja aurinkoenergian yhdistelmäjärjestelmän, joka perustuu edistyneeseen ohjausteknologiaan ja jonka tavoitteena on tehokas ja taloudellisesti kannattava vastaus kaukana sijaitsevien alueiden ja erityisten sovellustilanteiden sähkötarpeisiin. Järjestelmän ydin on älykäs ohjausjärjestelmä, joka perustuu ATmega16-mikroprosessoriin. Tämä järjestelmä suorittaa Maksimivalon pisteen seuranta (MPPT) sekä tuulivoiman että aurinkoenergian osalta ja käyttää optim
Engineering
Kustannustehokas tuuli-aurinkohybridi ratkaisu: Buck-Boost-muunnin ja älykäs lataus vähentävät järjestelmän kustannuksia
YhteenvetoTämä ratkaisu ehdottaa innovatiivista tehokasta tuuli-aurinkohybridienergiantuotantojärjestelmää. Ratkaistakseen nykyisten teknologioiden ytimekkäitä heikkouksia, kuten alhaisen energian hyödyntämisen, lyhyen akun käyttöikän ja huonon järjestelmän vakauden, järjestelmä käyttää täysin digitaalisesti ohjattuja buck-boost DC/DC-muuntimia, ristiriitoittain yhdensuuntaista tekniikkaa ja älykästä kolmivaiheista latausalgoritmia. Tämä mahdollistaa Maksimaalisen Tehon Pisteen Seurannan (MPPT)
Engineering
Hybridi tuulivoima-aurinkovoima järjestelmän optimointi: Kattava suunnitteluratkaisu verkon ulkopuolisiin sovelluksiin
Johdanto ja tausta1.1 Yksilähteen sähköntuotantojärjestelmien haasteetPerinteiset yksipohjaiset aurinkosähkö- (PV) tai tuulivoimasähköntuotantojärjestelmät ovat luonteeltaan heikkoja. PV-sähköntuotanto on vaikutuksen alainen päivä-aikavaihteluille ja säähän, kun taas tuulivoima riippuu epävakaista tuulienergiavarannoista, mikä johtaa huomattaviin vaihteluihin sähköntuotannossa. Jatkuvan sähkön tarjoamisen varmistamiseksi tarvitaan suuret akkuvarastot energian varastointiin ja tasapainottamiseen.
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä