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


10кВ SF₆ газымен қорғалған ортақ резервуарлы айналмалы бірлікті (Еуропа стилінде) кабельдік байланыстарының есептері мен шешімдері

10кВ SF₆ газ-қорғаулы ұйымдасқан резервуарлі кіріс-шығыс модулі (Еуропа стилі) кабельдік байланыстардың мәселелері және оларды шешу жолдары

Қалалық электр тарату желілерінде кабельдік линияларды кеңінен қолданумен, 10кВ SF₆ газ-қорғаулы ұйымдасқан резервуарлі кіріс-шығыс модулі (КШМ) (Еуропа стилі) толық изоляция, толық қорғалу, өзін-өзі қызмет ету, кішігірім өлшем, жинақты орналасу сипаттамаларына байланысты желі нүктелерінің қолданылуы кеңейеді. Еуропа стиліндегі SF₆ ұйымдасқан резервуарлі КШМ-лер суық, тузсыз түнде болатын аймақтар үшін қолайлы және жоғары іске қосу денсаулығына ие.

КШМ-лердің соңғы уақыттағы қызмет етудегі қатарларының көбі КШМ күйіштері мен 10кВ кабельдерінің байланыс нүктесінде пайда болады. Бұл әсіресе ішкі және сыртқы КШМ-лерде, үлкен ағымдар мен үлкен өлшемді кабельдермен жұмыс істегенде актуалды. Қатар пайда болғанда, барлық КШМ энергиядан алып тасталуы және алмастыруы, кабель Т-денесін қайта орналастыруы қажет. Бұл қатаң әсерін электр беру денсаулығына тигізеді және өте зиянды экономикалық жоғалтуларға әкеледі.

КШМ күйіштері мен 10кВ кабельдерінің байланысы қызмет етуде маңызды слабая точка. Бұл мақала қазіргі мәселелерді талдайды және оларды шешу жолдарын ұсынады.

1. Ұйымдасқан резервуарлі КШМ-лер мен үш жіпті кабель байланыстарының мәселелері

Азықта, 10кВ SF₆ ұйымдасқан резервуарлі КШМ-лер (Еуропа стилі) және оларға байланысты кабель Т-денелері әсіресе Еуропа брендтерінен қолданылады. Олар бір жіпті кабельдер үшін жасалған, оларды орналастыру және қалыптастыру қиын емес, күйіштерге қисық момент қоспақтан, терминал мен күйіш арасында жақсы байланыс қамтамасыз етеді, және термоденсаулық қатарлар ықтималдығын азайтады. Сол сияқты, үш жіпті кабельдерді орналастыру әлдеқайда қиын, бір жіпті орналастыруда болмайтын бірнеше мәселелер пайда болады:

  1. Үш жіпті кабельді бекіту нүктесі - сыртқы қабырғасы: Жеке фазаларды өзара бекіту мүмкін емес. Дайындау кезінде да, кабельдің өзінің салмағы немесе сыртқы күштер торкес моментін күйіштерге өткізеді.
  2. Фазалардың ретін бекіту үшін момент қажет: Үш жіпті кабельдерді орналастыру кезінде, фазалардың ретін бекіту үшін бұрылу моментін қолдану қажет. Орналастыру кезінде, бұрылу моментінің ішкі напряжение жалпы қалыптасып, күйіштерге түскен момент қосылады.
  3. Шектеулі кабель камера биіктігі: КШМ-лердің (бір жіпті кабельдер үшін жасалған) компактті кабель камерасы биіктігі әрбір жеке кабель жіп фазасының қол жетімді ұзындығын шектейді.
  4. Терминалдан кейінгі шектеулі коррекция: Кабель клеммасын қысу кезінде, орналасу ұзындығы дайындалады. Кіші ұзындық (орын шектеулерінен) бойынша, оның бөгдеуі қиын, Т-денені орналастыру үшін өте күшті жылжыту, сындыру немесе басу күштері қолданылады. Бұл күйіштерді зияндау немесе жақсы байланыс жоғалту мүмкіндігін арттырады.

2. Шешу жолдары

Жоғарыда айтылғандай мәселелерді шешу үшін, КШМ өздері, Т-денелер, орналасу практикалары және КШМ civil foundation-ын қолдану арқылы шешу жолдары ұсынылады.

2.1 Кіріс-шығыс модуль (КШМ)

2.1.1 Кабель камерасының биіктігін жетілдіру:
SF₆ ұйымдасқан резервуарлі КШМ кабель камералары көбінесе кішкентай (H: ~600мм, W: ~350мм). Бұл бір жіпті кабельдер үшін ыңғайлы, бірақ үш жіпті кабельдер үшін (240 мм² немесе 300 мм²) Т-денелерді орналастыру қиын. Т-дененің үш жіпті бөлігі де орын қажет етеді, сондықтан кабель жіптеріне ғана ~400мм қалады. Үлкен өлшемді жіптер жылжуы қиын, орнындағы шектеулермен бірге, Т-денені тура орналастыру қиын.

  • Шешу жолы: Ұйымдасқан резервуарлі КШМ-лер стандартталған, бірақ орналасу биіктігін арттыру үшін басқару құрылғысын қолдану мүмкін. Камераның биіктігін ~800мм-ге жетілдіру және жоғары аралықтың күйіштердің орталық нүктесінен ≥750мм болуы қажет. Бұл ~600мм ұзындықтағы жіптерге мүмкіндік береді. Бұл Т-денені тура орналастыруға көмектеседі. Негізгі идея - үш жіпті кабельді бөліп, әрбір жеке фазаны бір жіпті кабель сияқты ұзындыққа жетілдіру.
  • Артықшылықтар: (1) Күйіштерге қосылатын қисық момент өте азайады; (2) Орналасу түрлілігі артады, күш қолдану қажеттілігі азайады; газ тереңдігі азайады; (3) Клеммаларды және стресс конусын тура орналастыру ыңғайлашады.

2.1.2 КШМ таңдау кезінде күйіштердің өткізу қабілетін ескеру:
Стандартты 630A КШМ-лерде көбінесе болтты күйіштер қолданылады, олардың сыртқы медь тобу диаметрі 25мм, M16 болттар үшін неше қозғалыс жолы бар (өткізу аймағы ~289.6мм²). Реальда, бұрыштық түрліліктерінен өткізу аймағы кішірек болады. Мягкий медь үшін нержавейка болттар қолданылатын кезде, өткізу тек бұрыштық байланыс арқылы ғана жүзеге асады. Ыңғайсыз қорғалған изоляцияда жылуы қайта өтпейді. Егер клемма-күйіш байланысы үлкен ағымдар (˃400A) болғанда жақсы болмаса, термоденсаулық қатарлар пайда болады.

  • Шешу жолы: 240мм² немесе 300мм² кабельдермен және ˃400A ағымдарымен жұмыс істейтін КШМ-лер үшін, 800A рейтингі бар күйіштерді (сыртқы медь тобу Ø 32мм) таңдау қажет, термоденсаулық қатарлар ризықты азайтады.

2.1.3 КШМ күйіштерінің температурасын бақылау:
Қорғалған ұйымдасқан резервуарлі КШМ-лерді ашу мүмкін емес. Стандартты ИК термография байланыс температураларын өлшемейді. Бақылау порттарын қосу IP рейтингін төмендетеді.

  • Шешу жолы:
    • Рутинтік тексеру: Кабель камерасының алдыңғы панелинің температурасын қолмен сезу арқылы Т-дененің жылуын анықтау.
    • Негізгі құрылғылар: Бастапқы үлкен ағымдардың кейін периодты түрде энергиядан алып тастау және байланыс үшін жылуын анықтау.
    • Ең жақсы практика (технология): КШМ күйіштеріне немесе Т-денелеріне температуралық сенсорлар қосу, реал уақытта температуралық бақылау үшін.

2.2 Кабель Т-денесі

2.2.1 Өткізу компоненттерінің сапасын қамтамасыз ету:
Нержавейка болттарға ауыстыру өткізу ғана бұрыштық байланыс арқылы жүзеге асатын, клемма құрылымы/материалы сапасына өзгеше талап қойылады. Кездесетін мәселелер:

Клемма байланыс беті өте жақын/жеңілдік өте үлкен → байланыс аймағы азайады.

Клемма материалының сапасы төмен, қалыптасу теңсіздігі.

Клемма жеңілдігі мен екі ұшы бар болттардың қолданылуы → клемма күйішке тура байланыспайтын → өткізу ғана болт арқылы жүзеге асатын.

Медь тиршігі өте жұқа/жұқа → клемманың күйішке параллель байланысын қамтамасыз етеді.

Барлығы өткізу қабілетін азайтып, термоденсаулық қатарларға әкеледі.

  • Шешу жолы: Т-денелердің өткізу компоненттерін тəуелсіз түрде анықтау:
    • Клемма байланыс бетінің ұзындығы: 25мм немесе 32мм (күйіш өткізу аймағына сәйкес).
    • Клемма материалы: T2 медь (>99.9% Cu, электролитикалық, формаландырылған, жылмаланған). Цинк немесе күміс пайдаланылады.
    • Тиршік: үлкен бет, ≥3мм қалың қолданылады, жақсы басылыс байланысы үшін.

2.2.2 Орналастыру үшін жеңіл материалды Т-денелерді таңдау:
EPDM немесе жұқа пластик/кемір Т-денелер жұқа/жұқа, орналастыру кезінде өзгерту қиын (әсіресе үлкен жіптер/стресс конусы/изоляция), орналасуын тексеру қиын. Жұқа эластичтілік/радиалды күштер ұзақ мерзімде интерфейс бөлілуіне және трекингге әкеледі.

  • Шешу жолы: Ұйымдасқан резервуарлі КШМ-лер үшін силикон кемір Т-денелерді таңдау. Артықшылықтар: Жұқа, эластичті → орналасу өзгерту ыңғайлы; Жақсы радиалды күштер және теңсіздік → жақсы затқорғау, трекингді төмендетеді; КШМ камерасы үшін жеткілікті механикалық күш.

08/13/2025

Өnerілген
Engineering
Жабыс-күн энергиясының байланыстырылған гибридті шешімі алыс аралдар үшін
АннотацияБұл ұсыныс, шамал және күн энергиясын өндіру, су басқару арқылы энергия сақтау және деңиз суын тазарту технологияларын гүлдіктеп біріктірген инновациялық интегралдық энергиялық шешімді ұсынады. Ол, айрым аралдарға қолданылатын электр желілерінің қиындығы, дизель жүгірткіштерінің жоғары құны, қалыптасқан батареялардың шектеулері және жұмсақ су ресурстарының қымбаттығы сияқты негізгі кейіпкерлерге системалық түрде шешім береді. Шешім, "энергия қамтамасыз ету - энергия сақтау - су қамтамас
Engineering
Ақылды шамал-күн негізгі жүйесі Fuzzy-PID басқарумен батарея менеджментін және ММТТ-ді жетілдіру үшін
Қысқаша​Бұл ұсыныс жоғары деңгейдегі басқару технологиясына негізделген шамал-күн энергиясының комбиндик жүктеме жүйесін ұсынады. Бұл жүйе алыстардағы және арнайы қолданыс сценарияларында энергия талаптарын өнімді және экономикалық қанағаттантыру мақсатында құрылған. Жүйенің негізі - ATmega16 микропроцессорына негізделген интеллектуалды басқару жүйесі. Бұл жүйе шамал және күн энергиясы үшін ең үлкен энергия нүктесінің трекингін (MPPT) жүргізеді және ПІД және ажыраулы басқару алгоритмдерін бірікт
Engineering
Көмекке мүмкіндік беретін Шамыр-Қуаттың Күмісшілік Солтүстік Шешімі: Бұк-Буст Конвертер және Тәуелсіз Жарықталу Системасының Өндірісін Азайту
Қысқаша​Бұл шешім жаңартылған жоғары өндірістік ауыз-күн энергиясының біріктірілген жүйесін ұсынады. Мүмкін болатын технологиялардың негізгі кемшіліктері, мисалы, төмен энергия пайдалануы, қысқа аккумулятор өмір сүру уақыты, және жүйенің төмен стабилдігін ескеріп, жүйе толығымен цифрлық басқарылатын buck-boost DC/DC конвертерлер, интерлейвлепараллельді технология және интеллектті үш этапты зарядтау алгоритмін қолданады. Бұл ең жоғары энергия нүктесінің (MPPT) трекингін артыра алады, энергия құла
Engineering
Гибридная ветро-солнечная энергетическая система оптимизации: комплексное решение для проектирования автономных приложений
Кіріспе және көлемдік мағына1.1 Бір басқарулық энергия өндіріс жүйелерінің қиындықтарыҚұбылыс түрлерінен (PV) немесе шамал энергиясын өндірген құрылымдардың өзара қатысты заттары бар. PV энергия өндірісі күндіздік цикттер мен аба қуаттарына салынуы мүмкін, ал шамал энергиясының өндірісі тұрақты емес шамал ресурстарына салынатын, бұл энергия өндірісінде өте зор өсу-азайтуларға әкеледі. Жалғасқан энергия беру үшін, үлкен қуатты аккумуляторлық банкалар энергия сақтау және балансы үшін қажет. Бірақ,
Сұрау жіберу
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды