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


Jada Valik ja Hoolduse Haldamise Lahendus

(I) Probleemide taust
Elektrikaablisüsteemide pikaajalise ohutuse, stabiilsuse ja efektiivsuse tagamine on oluline tootmise, igapäevaelu ja infrastruktuuri toimimise jätkuvuse tagamiseks. Sobiva valiku tegemine on süsteemi usaldusväärsuse aluspõhi, samas kui regulaarne ja tõhus hooldus on peamine kaitse vooltulekahjude, kaablite eluea pikendamise ja majanduslike kahjude ning ohusringikute vältimise eesmärgil. Valikuprintsiipide eiramine või puudulik hooldus võivad kergelt viia kaablite ülepinge, ülekuumene, eristuskihile kiirema vananemiseni, lühikestele ringidele ja isegi tuleohule.

(II) Lahendus

2.1 Teaduslikud valikuprintsiibid
Kaablivalik ei põhine lihtsalt laadi nõuetel, vaid nõuab laiaulatuslikku mitmeerilist ja edasipüüdlikku mõtlemist. Põhiprintsiibid on järgmised:

  1. Pingeintensiivi vastavus:​ Esmane kaalutlus on pideva töötingimuse pingeintensiiv. Liini pingeintensiiv tuleb täpselt arvutada, arvestades seadmete energiatarbimist, käivituspingeintensiivi (arvestades käivitussagedust ja kestust) ning süsteemi disainilist maksimaalset pingeintensiivi. Valitud kaabli nimiajastatud pingeintensiiv peab olema suurem või võrdne selle arvutatud pingeintensiiviga, ja sobiv juhe pindala tuleb valida vastavalt riiklikele/tegevusharu standarditele (nt GB/T 12706, IEC 60502 jms). Ülepingeintensiiviline töö on ​keelatud.
  2. Ümbritseva temperatuuri korrektuur:​ Ümbritseva temperatuur mõjutab oluliselt kaabli pingeintensiivsuutlikkust.
    • Kõrge-temperatuurilised keskkonnad:​ Nt soojad töökodad, troopilised piirkonnad, tihe kaablitarbe või läheduses soojanditega. Nimiajastatud pingeintensiiv peab korrigeerima sobiva korrektuurifaktoriga (tavaliselt vähem kui 1) selle temperatuuri jaoks. Eelistada tuleb kaablite, mis kasutavad kõrge-temperatuurilisi eristuskihimaterjale (nt kriips-polyetüleen (XLPE) on soojemustruktiivsem kui PVC) või kaablite, mis on mõeldud kõrgeimate temperatuuride jaoks.
    • Madala temperatuuriga keskkonnad:​ Madalad temperatuurid võivad põhjustada materjalide krüümnemist, millel on mõju paigaldamisele ja venitamisele. Kaabli madala temperatuuri vastupidavus tuleb valikul arvesse võtta.
  3. Paigaldusmeetod ja soojusväljaandmine:
    • Tõsta esile õhu (avatud, raudtee/rätik, putuk), otse maapinnasse, putukutes või tihe pakenduses paigaldatud kaablite vahel.
    • Erinevad paigaldusmeetodid omavad väga erinevat soojusväljaandmisvõimet, mis mõjutab otse pingeintensiivsuutlikkust. Maapinna termiline vastupanu ja sügavus tuleb arvestada maapinnasse paigaldatud kaablite korral; tihe pakendus vähendab oluliselt pingeintensiivsuutlikkust ja nõuab spetsiifiliste paigaldusmeetodite pingeintensiivtabelite konsulteerimist või korrektuurifaktorite rakendamist. Eelistada meetodeid, mis aitavad soojusväljaandmist või lubavad suuremaid marginaale.
  4. Pingetaseme vastavus:​ Kaabli nimiajastatud pingetasem (nt 0.6/1kV, 8.7/15kV jms) peab olema suurem või võrdne süsteemi tööpingega pluss võimalikud ajutised ülepinged, et tagada piisav eristusjõud.
  5. Eristusmaterjal ja koorimaterjal:
    • Eristusmaterjal:​ Valitakse vastavalt temperatuurigruppile, mehaanilisele tugevusele, dielektrilistele omadustele ja suitsuvastuvõimule (nt Vähe suitsu ja null halogeeni - LSZH).
    • Koorimaterjal:​ Peab vastama keskkonnanõudmistele:
      • Üldine keskkond:​ PVC, PE jms.
      • Kõrge mehaanilise kaitse nõuded:​ Kaitstud kaablid (terase riba, terase drütsi kaitse).
      • Korröosioonivastuvõime (nt kemikaafangid, soolane tuhk):​ Mitte-magneetilised metallid (nt alluminiuumi riba) või erikoorme korröosioonivastuvõimed koordid.
      • Suitsuvastuv/suitsuvastuv:​ Valitakse sobiv suitsuvastuvastase taseme kaablite (ZA, ZB, ZC jms) või suitsuvastuvastase kaablite (nt Miineraalieristus - MI).
      • UV-vastuvõime:​ Välismaal või otse päikesevalguse all asuvatele materjalidele on vajalik UV-vastuvõime (nt must ilmateenistusega PVC/PE).
  6. Lühikeste ringide nõuded:​ Kaabli tuleb taluda süsteemi maksimaalse lühikeste ringide poolt tekitatud soojusmõju ilma kahjustata. Lühikeste ringide soojusmõju arvutamine on vajalik, et valida piisava juhe pindala või rakendada muud kaitsemeetmed.

2.2 Süsteemiline hooldusmeetod
Regulaarsed, sihtotstarbelised hooldusinspeksioonid on olulised varajaste riskide tuvastamiseks ja nende eskaleerumise vältimiseks. Peamised meetodid hõlmavad:

  1. Perioodiline infrapunane termograafiline inspekteerimine (tsüklikud patrullid):
    • Põhieesmärk:​ Kontaktiline täpne tuvastamine kriitiliste ühenduspunktide, nagu ühendused, lõpppunktid, konnektorid ja kaablipäised, ebatavaliste temperatuuritõusude osas.
    • Sagedus:​ Soovitatav kvartalis või poolaastas kriitilistes piirkondades ja intensiivselt laetud joontel; vähemalt aastas üldistes piirkondades; sagedus tuleb suurendada enne/pärast suuremaid sündmusi või kõrgeima temperatuuriga perioodidel.
    • Eelis:​ Varajane tuvastamine peidetud vigu, nagu halvad ühendused, ülepingeintensiivid, faasisaldoon, jms, vältides suitsuriske.
  2. Ümbritseva keskkonna sobivuse kontroll:
    • Niisk/vaatikate keskkonnad:​ Tõsta esile kaabli välisseinade (eriti ühenduspunktide) terviklikkuse kontrolli kahjustuste, vananemise või praksitegemise osas. Kontrolli lõpppunktide kinnitust ja ühenduslahte. Kasuta vajalikul korral spetsiaalseid kinnitussiledi või vedelikuvarjestusi.
    • Mehaaniliste kahjustuste riskipiirkonnad:​ Kontrolli kaabli välisseinade haardusi, puruneid või teravate objektide poolt tekitatud rõhust. Kontrolli raudtee/rätiku ja toetuste stabiilsust; kontrolli ebaseaduslikku kaevamist või raske masinadega kaevatud osi.
  3. Eristusjõudu jälgimine ja diagnostika (ennistestimine):
    • Regulaarse eristusvastuse testimine:​ Kasuta meggerit, et mõõta eristusvastust faaside vahel ja maapinnaga, et tuvastada olulisi hevitusi või niiskuse sissetungimist.
    • Dielektrilise kaotusfaktori (Tanδ) või osaliselt voolu testimine (MV/HV kaablite puhul):​ Edasijõudlikumad diagnostikavahendid, et hindada eristuse vananemist ja potentsiaalseid vigu. Teha regulatiivsete sätete järgi määratletud sagedustel.
  4. Elistükline haldus ja asendusstrateegia:
    • Salvestamine ja analüüs:​ Hoia täpsete kaabiliste kirjeid (mudel, pikkus, paigaldamise kuupäev, asukoht, ajalikud testandmed, remondiajalugu).
    • Vananemise staatuse hindamine:​ Hinda kaabiliste üldist vananemisstaatust, arvestades tööaega, laadi ajalugu, keskkonnatingimusi ja ajalikke testandmeid (eristusvastus, Tanδ, osaliselt voolu jms).
    • Ennisto asendus:​ Arenda plaanitud asendusstrateegiat olulistel joondel, mis lähenevad disainilisele tööaegule või mille vananemisstaatus on hinnatud halvaks, vältides passiivsete pettuste suuremaid kahjusid.
  5. Varud ja vara haldus:
    • Varude säilitamise tingimused:​ Varukaabilised tuleb säilitada sisesises, külmases, kuivas ja hästi ventileeritud ladus.
    • Välti otsekohta päikesevalgust:​ Pikaajaline päikesevalguse all asumine tuleb rangelt keelata, et vältida UV-degradatsiooni, mis võib põhjustada koordi ja eristuskiihile vananemist, praksitegemist või krüümnemist (eriti oluline PVC-le). Välismaal ajutine säilitamine nõuab valguseblokeeriva katuse kasutamist.
    • Õige säilitus:​ Välti segaduslikku kuhjamist, raskeid koormasid või tiheid kõverusi, et vältida mehaanilisi kahjustusi ja deformatsioone. Taga, et kaabli otsad jääksid hästi kinni.

(III) Olulised rakendamispunktid

  • Detailsete protseduuride väljatöötamine:​ Formaliseeri eelnimetatud valikuprintsiibid ja hooldusmeetodid selle projekti "Kaabli Valik Tehnilised Spetsifikatsioonid" ja "Kaablisüsteemi Hooldusprotseduurid" dokumendiks.
  • Personali koolitus:​ Taga, et insenerid, ostujad ja hooldus-elektrikud mõista ja järgi täpselt valikuprintsiipe ja hooldusmeetodeid, eriti temperatuurikorrektuurifaktore, IR-skaani tõlgendamist ja kinnituse kontrollinõudeid.
  • Arhiveerimine:​ Hoia täielikku arhivi iga kriitilise kaablijooni kohta, jälgides valikualust, paigaldamise kirjeid, testandmeid ja hooldusloge.
  • Ressursside andmine:​ Varusta hoolduspersonal vajalike tööriistadega ja seadmetega (nt IR-kamera, megger, logiraamatud).
  • Suletud tsükli haldus:​ Teavita, hinda ja paranda kontrollide käigus avastatud probleeme; dokumenteeri ja analüüsi põhjuste, jätkuvalt parandades haldusmeetmeid.

(IV) Oodatav tulemus
Rakendades täpselt teaduslikke valikuprintsiipe ja süsteemsed hooldusmeetodid:

  1. Oluliselt suurendada süsteemi usaldusväärsust:​ Minimeerida kaablivigade, mis on põhjustatud vale valikuga või halva hooldusega.
  2. Pikaajalise tööaega:​ Aeglustada eristuse vananemist, täielikult realiseerides kaablite disainilist tööaega.
  3. Kaitsta inimeste ja vara ohutust:​ Efektiivselt vältida elektritõmmist ja suitsuriske, mis on põhjustatud kaabli ülekuumenemisega, lühikeste ringidega jms.
  4. Optimeerida töökulutusi:​ Vähendada kulusid, mis on seotud kiireloomuliste parandustööde, tootmise peatatuse ja kallide kaablide asendusega.
  5. Järgida määrusi ja standardeid:​ Vastata vastavatele riiklikele ja tegevusharu turvalisuseeskirjadele elektriülesannete haldamiseks.

See plaan kombineerib täpset eespoolt valikut ja täielikku elutsükli haldust tagapool, luues pideva turvalisuse tagamissüsteemi elektrikaablitele.

07/31/2025
Soovitatud
Engineering
Integreeritud tuul-päikese ühendv toite lahendus eemarimatele saartele
ÜlevaadeSee ettepanek esitab innovaatilise integreeritud energiaülesannet, mis süvasti kombineerib tuuleenergia, päikeseenergia, pompvee varustamise ja merevedeliku desalineerimise tehnoloogiad. See pürib süstemaatiliselt lahendada eemarimate saarte silmitsi olevaid ümberkujundusi, sealhulgas raske võrgukatta, dieselgeneraatorite kasutuselevõtu kõrgeid kulusid, traditsiooniliste akude piiranguid ja soodsa vee puudust. Lahendus saavutab sinergia ja iseseisvuse "energiavarustus - energiavarustus -
Engineering
Tarkvaraline tuule-päikese hübriidsüsteem fuzzy-PID juhtimisega parema akuhalduse ja MPPD tagamiseks
ÜlevaadeSee ettepanek esitab tuule-päikese hübriidsoojuse generaatorisüsteemi, mis põhineb tippne kontrolltehnoloogia, mille eesmärk on tõhusalt ja majanduslikult lahendada kaugel asuvate piirkondade ja eriliste rakendussenaariumide energiavajadusi. Selle süsteemi süda on tegevuses ATmega16 mikroprotsessori keskmes olev intelligentsed juhtimissüsteem. See süsteem teostab maksimaalset jõudluse punkti jälgimist (MPPT) nii tuule- kui ka päikeseenergia jaoks ning kasutab optimiseeritud algoritmi, mi
Engineering
Kõrge Kvaliteediga Tuule-Päikese Hübriidlahendus: Buck-Boost Konverter & Tark Laadimine Vähendavad Süsteemi Maksumust
Ülevaade​See lahendus pakub innovaatilist kõrgejulgevusega tuule-päikese hübriidenergiatootmise süsteemi. Lahendus aitab lahendada olemasolevate tehnoloogiate põhiline puudujääk, näiteks madal energiakasutus, lühike aku eluiga ja nõrged süsteemide stabiilsus. Süsteem kasutab täisdigitaalselt juhitavaid buck-boost DC/DC konverteerijaid, ristlikku paralleeltehnoloogiat ja intelligentsit kolmestage laadimisalgoritmi. See võimaldab maksimaalse energia punkti jälgimist (MPPT) laia valikutu tuulekiiru
Engineering
Hybriidne tuule- ja päikeseenergia süsteemi optimeerimine: täispaketiline disainirakendus võrgust lahkunud kasutusele
Sissejuhatus ja taust1.1 Ühe allikaga tootmisesüsteemide probleemidTraditsioonilised iseseisvad fotodelektrilised (PV) või tuulenergia tootmisesüsteemid omavad omaniku puudusi. PV energia tootmine on mõjutatud päevajärjekorra ja ilmastikuolude poolt, samas kui tuulenergia tootmine sõltub ebastabiilsed tuuleresursside, mis viib oluliste energiaväljundide lõkkele. Pideva energia toomise tagamiseks on vaja suuri akulaadi, et salvestada ja tasakaalustada energiat. Kuid akud, mis läbib sageli laetami
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut