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


Val og viðhald skynjara á hágildisrafstöngum

Þróunarskýrslur af hvarfum
Á háspennu rafmagnsleiðum sjáum vi oft keðju af hvarfum. Hvað er nákvæmlega markmiðið þeirra? Þessi hvarfur, eins og vörðar á háspennuleiðunum, spila mikilvægar hlutverk til að tryggja öryggi. Með þeim getum við öruggað sköpunarlegt flæði á meðan við forðast að rafstræmi fer eftir að skada umhverfið og tækið.

Uppsetning hvarfa
Af hverju eru keðjur af hvarfum hengdur á háspennuleiðum? Og hvernig virka þau nákvæmlega?
Næst skulum við skoða uppsetningarmikilvægara hvarfa. Fyrst nota vinna verkfær til að blauta upplendur á báðum hliðum, sem myndar nauðsynlega fjarlægð til að setja inn nýtt hvarf. Síðan setja þeir örugglega nýtt hvarf á rétta stað og fjarlægja fljótt verkfærin til að ljúka uppsetningarmikilvægara. Þessi sýnilega einfaldasta runa af aðgerðum tryggir í raun rafbirtingu fyrir þúsundir heimila.

02 Grunnvallar virkni hvarfa

Grundvallar og val efnis
Hvernig virka hvarfur í raun?
Að lokum sjáum við hvítir, keramísk líkir hvarfur. Þrátt fyrir að þeir gefa fasthaldi, er helstu virkni þeirra hvarf. Þar sem háspennuleiðir eru venjulega yfir 10.000 spennu og spanna stór löngd, ef þeir væru einfaldlega umhyltir eins og heimilisleiðir, þá myndi skeljumál fyrir 500.000 spenna leiðina vera 17 sentímetrar. Þetta myndi ekki eingöngu vera óþægilegt kostnaðarlega heldur myndi auksaður þyngd mynda frekari millibili á milli stuttunar.
Auk þess myndu dökkt hvarfshella hindra hitasprettu háspennuleiða, sem gæti valdi ofbeldi. Því eru háspennuleiðir venjulega beint í loftið.

Uppbyggingar brottnám og úfordrur
En þetta myndir vandamál: þegar háspennuleið fer fram hjá stuttu, gæti straumur ferðast niður í beton og stálsterkt í jarða, sem myndir hættu.
Til að leysa þetta vandamál, voru hvarfur bætt við á milli leiðarinnar og stuttunar. Þeir voru hönnuðir með skífudýrð til að minnka spennufélags samantekt sem valdar lækku (bogun). En annað vandamál kom upp: skífudýrð gæti leyft regnvatn að safna, og straumur gæti mögulega ferðast eftir vatnsleið. Þetta ledi til stöðugrar breytingar á svampadýrð, sem minnkar hættuna á straumslækku og regnvatnssafn, sem myndir hvarfahönnunina sem við kjönum núna.

Nýting og viðhaldsáætlun
Einfaldlega sagt, hvarfur benda straumferð með hvarfsefnum og einstökum hönnun. En þrátt fyrir að hvarfur uppfylli grunnvallar hvarfserfið undir vanalegum skilyrðum, ef yfirborð þeirra verður smittrétt og svo veitt, gætu lausnarefni losnuð í vatninu og mynduðu geleðandi film yfir yfirborðið. Þetta gæti valdið sterka rafstraumsútskot (lækku), sem gæti valdið tæki að standa eða skemmt.
Smitrétti eins og verkmenntarár, rokkrétt, salt/alkalisk smit og jafnvel fuglakrap gætu auðveldlega valdið hvarflækku. Til að forðast þetta hættulega skilyrði, þarf hvarfur reglulega skýrsla. Einn aðferð er að skýrsla þeirri með hágildis vatnsvopnum. Auk þess gætu nýtingarlækku eiginleika bætt með aukingar á fjölda hvarfskeipa í keðju eða með að leggja sérstök lyklar á hvarfeyfir, sem tryggir örugga virkni háspennuleiða.

08/22/2025
Mælt með
Engineering
Samskeyttri vind- og sólorkublandaður orkuráðgjöf fyrir fjartæ á eyjum
FrágreiningÞessi tilboðsrit ræsir nýsköpunarlega sameinda orkugildislausn sem djúpt sameinar vindorkustefnu, sólorkuvirkjun, pumpuð vatnsvirkjun og sjávarkvikun. Mál er að á vísbendingu leysa kerfislegu úrslit sem einangraðar eyjar standa fyrir, eins og erfitt netfang, há verð fyrir díselorkugjöf, takmarkanir við hefðbundna baterygagögn og skort á frumkvika vökva. Lausnin ná í samþríf og sjálfbærni í "orkugildi - orkugagnakerfi - vökvaframleiðslu", býður upp á örugga, hagkvæma og græna teknilega
Engineering
Intelligent Wind-Solar Hybrid System með Fuzzy-PID Stjórnun til Bættar Batteríastjórnunar og MPPT
ÍtreiningÞessi tilkynning birtir vind- og sólarflutningarkerfi á grunni uppilifs ræðstýringar, með markmiði að auðveldlega og hagkvæmt leysa orkuröskunarbeiðnir í einangraðum svæðum og sérstökum notkunarsviðum. Kjarni kerfisins liggur í heilsusameindu ræðstýringarkerfi sem byggist á ATmega16 mikrosporri. Þetta kerfi framkvæmir Maksimala Flutningspunktastjórnun (MPPT) fyrir bæði vind- og sólarorku og notar bestuðu reiknirit sem sameinar PID- og dulsamræðstýringu fyrir nákvæm og hagkvæm stjórn á l
Engineering
Kostnaðarlega efni Vind-sólar samskiptalausn: Buck-Boost Converter & Smart Charging læsa kerfiskostnað
Ítreki​Þessi lausn býður upp á nýsköpunarlega háæfa vind- og sólarblandaða orkugjafa. Með því að taka við aðalvandamálum í núverandi tekníkum, eins og lága orkuþróun, stutt líftíma á battarum og slæm kerfisstöðugleika, notar kerfið fullt dregin DC/DC spannbreytara, samhliða samskeyti og heilskapað þrívíslegt áskoti. Þetta gerir mögulegt að fylgja með hámarksorku (MPPT) yfir stærri hraðahluta og sólarljóshluta, sem marktæklega bætir orkuþróunarannsögn, efstu battalífslengd og minnkar heildarkostn
Engineering
Samkominn vind- og sólarorkeytakakerfi: Þjálfséð lausn á hönnun fyrir notkun utan netsins
Inngangur og bakgrunn​​1.1 Áhættur einnildis orkugjafarkerfa​Heimilismenntuðar sólorkugjafakerfi eða vindorkugjafakerfi hafa innbyggðar skorhætti. Sólorkefni er áhrif af dags- og nóttgengi og veðurskilyrðum, en vindorkugjafakerfi byggja á óstöðugum vindorku, sem valdi stórum svifunum í orkuúttekt. Til að tryggja samfelld orkuþjónustu er nauðsynlegt að hafa stórar akkubankar fyrir geymslu og jöfnun. En akkar sem fara oft í afla og lausung geta verið í undirauflaðri stöðu lengi undir erfittum reks
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna