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


Kaapelin valintajärjestelmä ja ylläpitohallintaratkaisu

(I) Ongelman tausta
Sähkökabelyjärjestelmien pitkäaikainen turvallinen, vakaa ja tehokas toiminta on keskeistä tuotannon, arkipäivän elämän ja laitosten toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Oikea valinta on järjestelmän luotettavuuden perusta, kun taas yhtenäinen ja tehokas huollon hallinta on keskeinen suojakeino vikoilta, kabelyn käyttöiän pidentämiseksi sekä taloudellisten tappioiden ja turvallisuusongelmien ehkäisemiseksi. Valintaperiaatteiden sivuuttaminen tai riittämätön huollon hallinta voi helposti johtaa kabelin ylilatautumiseen, ylikuumenemiseen, eristyksen nopeaan ikääntymiseen, lyhytsulkuun ja jopa paloriskeihin.

(II) Ratkaisu

2.1 Tieteelliset valintaperiaatteet
Kabelyn valinta ei perustu vain kuormitusvaatimuksiin, vaan se edellyttää monipuolista ja ennakoivaa harkintaa. Ytimessä olevat periaatteet ovat seuraavat:

  1. Kuormakulun vastaavuus:​ Ensimmäisenä tarkasteltava tekijä on jatkuva toiminta-kuormakuluarvo. Johtokulun on oltava tarkasti laskettu huomioiden laitteiden kulutus, käynnistyskulku (ottamalla huomioon käynnistyksen taajuus ja kesto) sekä järjestelmän suunniteltu maksimi kuormakuluarvo. Valitun kabelin nominaleinen kulukapasiteetti on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin tämä laskettu kuluarvo, ja sopiva johtimen poikkileikka-ala on valittava mukaan liittyvien kansallisten/alan standardien (esim. GB/T 12706, IEC 60502 jne.) mukaisesti. Ylilatautuminen on ​tiukasti kielletty.
  2. Ympäristölämpötilan korjaus:​ Ympäristölämpötila vaikuttaa merkittävästi kabelin amperekapasiteettiin.
    • Korkealämpöiset ympäristöt:​ Kuten kuuma tehdas, trooppiset alueet, tiheästi kaapeliteitä sisältävät alueet tai lämpölähteiden lähellä. Nominaleinen amperekapasiteetti on alennettava sopivalla korjaustekijällä (yleensä alle 1) kyseiselle lämpötilalle. Prioriteetti on annettava korkealämpökestäville eristyksille (esim. ristiintyminen polyeteen (XLPE) on lämpökykyisempi kuin PVC) tai korkeampiin lämpöasteisiin suunnitelluille kabeleille.
    • Matalalämpöiset ympäristöt:​ Matala lämpötila voi aiheuttaa materiaalien kireytymisen, mikä vaikuttaa asennukseen ja taivutuskykyyn. Kabelyn matalalämpökyky on otettava huomioon valinnassa.
  3. Asennustapa ja lämmön siirtymisolo:
    • Eroita ilmassa (näkyvä, kaapeliteitä, putket), suora maahan, putkitasennus tai tiheä pakkaus.
    • Eri asennustavat eroavat merkittävästi lämmön siirtymiskyvystään, mikä vaikuttaa amperekapasiteettiin. Maan lämpöresistanssi ja maajäykkyys on huomioitava maahan asennettujen kabeleille; tiheä pakkaus vähentää merkittävästi amperekapasiteettia ja vaatii amperekapasiteettitaulukoissa tarkistamista kyseiselle asennustavalle tai derating-tekijöiden soveltamista. Priorisoitava menetelmiä, jotka edistävät lämmön siirtymistä tai sallivat suuremman marginaalin.
  4. Jänniteluokan vastaavuus:​ Kabelin nominaleinen jänniteluokka (esim. 0.6/1kV, 8.7/15kV jne.) on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin järjestelmän toimintajännitelu plussa mahdolliset tilapäiset ylijännitteet, jotta varmistetaan riittävä eristyksen vahvuus.
  5. Eristysmateriaali ja kypärimateriaali:
    • Eristysmateriaali:​ Valittu lämpöluokan, mekaanisen vahvuuden, dielektristen ominaisuuksien ja liekkityrkytyskyvyn (esim. Vähäsavuinen nolla-halogeeneja - LSZH) perusteella.
    • Kypärimateriaali:​ On oltava soveltuva ympäristövaatimuksiin:
      • Yleinen ympäristö:​ PVC, PE jne.
      • Korkea mekaaninen suojausvaatimus:​ Panssuroidut kabeleit (teräsribbat, terässuoja).
      • Korrosiostoihin (esim. kemiantehdas, suolatuoksialueet):​ Epämagneettinen metallinen panssari (esim. alumiinivalma) tai erityiset korrosionestävät kypärit.
      • Liekkiestyvyys/paloesteisyys:​ Valitse sopivat liekkiestyvyyden tasoiset kabeleit (ZA, ZB, ZC jne.) tai paloesteiset kabeleit (esim. Mineräälieristetty - MI).
      • UV-säteilykyky:​ Ulkoilla tai suoran auringonsäteilyn alaisena, UV-säteilyä vastustavat materiaalit (esim. musta säteilykykyinen PVC/PE) ovat olennaisia.
  6. Lyhytsulkujännitteen vaatimukset:​ Kabelin on kestettävä järjestelmän suurimman mahdollisen lyhytsulkujännitteen aiheuttamat lämpövaikutukset sen kestoaika ilman vaurioitumista. Lyhytsulkujännitteen termistä kestokapasiteetin laskeminen on tarpeen, jotta voidaan valita riittävän poikkileikka-alan omaava kabeli tai toteuttaa muita suojaustoimenpiteitä.

2.2 Järjestelmälliset huollonhallintamenetelmät
Säännölliset, kohdennetut huollon tarkastukset ovat avain rohkeiden riskien ajoissa havaitsemiseen ja estämiseen. Päämenetelmät ovat:

  1. Säännöllinen infrapunaspektriografia (sykliset patruilit):
    • Ydinmääräys:​ Yhteydenpisteiden, päätteiden, liitosten ja kabelepäiden kaltaisten kriittisten yhteydenpisteiden epätyypillisten lämpötilankorotusten kosketusvapaa tarkka havainto.
    • Taajuus:​ Suositellaan kriittisille alueille ja raskaasti ladattuihin linjoihin kvartaalisti puolivuosittain; vähintään vuosittain yleisille alueille; lisää taajuutta ennen/jälkeen tärkeissä tapahtumissa tai huippulämpötilakausina.
    • Eteneminen:​ Ajoissa havaitsee piilovirheet, kuten huonot yhteydet, ylilatautuminen, vaiheepäily, jne., estää paloriskit.
  2. Ympäristösoveltuvuuden tarkistus:
    • Kosteudessa/korrossa:​ Keskity kabeleen ulkopuolen (erityisesti yhteydenpisteissä) kokonaisuuden tarkistamiseen vaurioituneisuudesta, ikääntymisestä tai rajojen murtumisesta. Tarkista päätteen sulku ja yhdistyslaatikon vesitiheydestä. Käytä tarvittaessa erityisiä tiheysharjoituksia tai vesitiheydestä yhteydenpisteitä.
    • Mekaanisen vaurion riskialueet:​ Tarkista kabeleen ulkopuolelle säröiltä, puristamiselta tai terävistä esineistä aiheutuvalta paineelta; tarkista rakenteen vakaus ja tukiasemat; tarkista tunnistamattomasta kaivauksesta tai raskaista koneista maanjäykkyysalueilla.
  3. Eristyskyvyn valvonta ja diagnostiikka (ennaltaehkäisevät testit):
    • Säännöllinen eristyskyvyn mittaus:​ Käytä meggeria eristyskyvyn mittaamiseen vaiheiden välillä ja maahan identifoidaksesi merkittävän heikkenemisen tai kosteuden pääsyn.
    • Dielektrinen häviökertoimen (Tanδ) tai osittaisen levottomuuden testaus (MV/HV-kabeleille):​ Edistyneemmät diagnostiikkatyökalut eristysikääntymisen ja potentiaalisten puutteiden arvioimiseksi. Suorita määräajan mukaan säännöillä määrätyt väliajat.
  4. Elinkaarihallinta ja korvausstrategia:
    • Merkitse ja analysoi:​ Ylläpidä yksityiskohtaisia kabeleiden tietoja (malli, pituus, asennuspäivä, sijainti, historialliset testitiedot, korjaushistoria).
    • Ikääntymisen arviointi:​ Arvioi koko kabeleiden ikääntymistä huomioiden käyttöikä, kuormitushistoria, ympäristöolosuhteet ja historialliset testitiedot (eristyskyvyn, Tanδ, osittainen levottomuus jne.).
    • Ennaltaehkäisevä korvaus:​ Kehitä suunnitellut korvausstrategiat tärkeille kierroksille kabeleille, jotka lähestyvät suunnittelun ikää tai arvioidaan olevan huonossa ikääntyneessä tilassa, välttääksesi passiivisia epäonnistumisia, jotka aiheuttavat suurempia tappioita.
  5. Varastointi ja varavarastohallinta:
    • Varastointiolosuhteet:​ Varakabeleita tulisi varastoida sisätiloissa viileässä, kuivassa ja hyvin puhdasvarastossa.
    • Vältä suoraa auringonsäteilyä:​ Pidä kiinni suorasta auringonsäteilystä estääksesi UV-degradoinnin, joka aiheuttaa kypärien ja eristysmateriaalien ikääntymisen, rajojen murtumisen tai kireytymisen (erityisesti PVC). Ulkoisessa väliaikaisessa varastoinnissa tarvitaan peittämistä UV-loppuvaikutuksella.
    • Oikea varastointi:​ Vältä satunnaisia kertymiä, raskaana kuormituksena tai tiheässä kaareutumisessa estääksesi mekaanisen vaurion ja muodonmuutoksen. Varmista, että kabelepäät pysyvät hyvin suljettuna.

(III) Avaintoteutuspisteet

  • Laadi yksityiskohtaiset proseduurit:​ Muodosta yllä mainitut valintaperiaatteet ja huollon menetelmät tämän projektin "Kabeleiden valintatekniset spesifikaatiot" ja "Kabeleiden järjestelmän huollomenetelmät".
  • Henkilöstön koulutus:​ Varmista, että insinöörit, ostaja henkilökunta ja huollon elektroniikan työntekijät ymmärtävät ja noudattavat tiukasti valintaperiaatteita ja huollomenetelmiä, erityisesti lämpökorjauskerroin, IR-skannauksen tulkinta ja sulkuvaatimukset.
  • Luodaan tiedostot:​ Ylläpidä täydellisiä arkistoja kunkin kriittisen kabeleireitin, valintaperusteiden, asennustietojen, testitietojen ja huoltolokit.
  • Toimita työkalut:​ Varustaudu tarvittavilla työkaluilla ja laitteilla (esim. IR-kamera, megger, lokikirjat).
  • Suljetun silmukan hallinta:​ Ilmoita, arvioi ja korjaa tarkastuksissa löydettyjä ongelmia; dokumentoi ja analysoi syitä, paranna jatkuvasti hallintatoimenpiteitä.

(IV) Odotetut tulokset
Tiukka noudattaminen tieteellisiä valintaperiaatteita ja järjestelmällisten huollonhallintamenetelmien toteuttaminen:

  1. Merkitsevästi parantaa järjestelmän luotettavuutta:​ Minimoi kabeleiden virheitä, jotka johtuvat väärästä valinnasta tai huonosta huollosta.
  2. Pidennä käyttöikää:​ Hidasta eristysmateriaalin ikääntymistä, hyödynnä täysin kabeleiden suunnittelun käyttöikäpotentiaalia.
  3. Suojaa henkilöstöä ja omaisuutta:​ Tehokas estäminen sähköiskun ja paloriskien aiheuttamista kabeleiden ylikuumenemisen, lyhytsulun jne. takia.
  4. Optimoimaan toimintakustannuksia:​ Vähennä hätähuollon, tuotannon keskeytymisen ja kalliiden kabeleiden korvaamisen kustannuksia.
  5. Noudatta sääntöjä ja standardeja:​ Täytä liittyvät kansalliset ja alan turvallisuussäännöt sähkölaitteiden toiminnan hallinnalle.

Tämä suunnitelma yhdistää huolellisen etuvalinnan kattavaan elinkaarihallintaan jälkitoiminnossa, luoden jatkuvaan turvallisuusvarmenteeseen sähkökabeleille.

07/31/2025
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