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


شکسته شدن معمولی عایق‌ها و اقدامات پیشگیرانه

ایزولاتورها اجزای تخصصی عایق‌بندی هستند که در خطوط انتقال هوایی دو هدف را دنبال می‌کنند: پشتیبانی از هادی‌ها و جلوگیری از زمین‌شدن جریان. آنها در نقاط اتصال بین میل‌ها/برج‌ها و هادی‌ها، و بین سازه‌های زیراستانسیون و خطوط برق نصب می‌شوند. بر اساس مواد دی‌الکتریک، ایزولاتورها به سه دسته تقسیم می‌شوند: سرامیک، شیشه‌ای و مرکب. تحلیل شکست‌های رایج ایزولاتورها و استراتژی‌های نگهداری با هدف جلوگیری از شکست عایق‌بندی ناشی از تغییرات محیطی و بار الکتریکی، که تنش‌های الکترومکانیکی ایجاد می‌کنند و عملکرد و طول عمر خطوط برق را کاهش می‌دهند.

​تحلیل شکست

ایزولاتورها، که به طور مداوم به جو معرض هستند، به دلیل ضربات برق، آلودگی، تداخل پرنده، یخ/برف، گرما/سرما شدید و تفاوت ارتفاعات، مشمول شکست‌های مختلف می‌شوند.
• ​ضربات برق:​ مسیرهای انتقال اغلب از تپه‌ها، کوه‌ها، مناطق باز یا مناطق صنعتی آلوده عبور می‌کنند، که در آن خطوط به خطر شکست یا انفجار ایزولاتور ناشی از ضربات برق می‌روند.
• ​تداخل پرنده:​ تحقیقات نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از حوادث خاموشی ناشی از فعالیت پرندگان است. ایزولاتورهای مرکب نسبت به نوع سرامیک یا شیشه‌ای به خاموشی‌های مرتبط با پرندگان حساس‌تر هستند. این حوادث بیشتر در خطوط انتقال ۱۱۰ kV و بالاتر رخ می‌دهند؛ شبکه‌های توزیع شهری (≤35 kV) به دلیل جمعیت پرنده کمتر، سطح ولتاژ کمتر، فاصله هوایی کوچکتر برای خاموشی و جلوگیری مؤثر توسط ایزولاتورهای بدون حلقه‌های پله‌بندی، موارد کمتری را تجربه می‌کنند.
• ​شکست حلقه‌های پله‌بندی:​ تمرکز زیاد میدان الکتریکی نزدیک به پایان‌بندی‌های ایزولاتور، لازم است که در سیستم‌های ۲۲۰ kV+ حلقه‌های پله‌بندی نصب شود. با این حال، این حلقه‌ها فاصله روشن را کاهش می‌دهند و ولتاژ تحمل را کاهش می‌دهند. در شرایط آب و هوایی شدید، ولتاژ پایین ایجاد کرونایی در مهره‌های نصب شده می‌تواند باعث ایجاد تخلیه کرونا شود و امنیت رشته را تهدید کند.
• ​خاموشی‌های ناشی از آلودگی:​ آلاینده‌های هادی روی سطح ایزولاتورها تجمع می‌یابند. در شرایط رطوبتی، این آلودگی قدرت عایق‌بندی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد و منجر به خاموشی‌هایی در طول عملیات معمولی می‌شود.
• ​دلایل ناشناخته:​ بسیاری از خاموشی‌ها دارای توضیحات واضح نیستند، مثلاً ایزولاتورهای سرامیکی با مقاومت صفر، ایزولاتورهای شیشه‌ای شکسته یا خاموشی ایزولاتورهای مرکب. در spite of inspections, the causes remain undetermined. These incidents typically share traits: occurring overnight (especially during rain) and often allowing successful auto-reclosing post-fault.

​اجراءات پیشگیرانه

  • حفاظت از ضربات برق:​ با نصب ایزولاتورهای مرکب تمدید شده، حلقه‌های پله‌بندی دوگانه و بهبود زمین‌بندی برج‌ها، علل اصلی (فاصله کوتاه کمان خشک، حلقه‌های پله‌بندی تک نقطه‌ای، مقاومت زمین‌بندی بیش از حد) را حل کنید.
    • ​پیشگیری از خسارت پرنده:​ شبکه‌های مانع پرنده، دانه‌های ضد پرنده یا پوشش‌های محافظ در بخش‌های خطوط با ریسک بالا نصب کنید.
    • ​کاهش خطر حلقه‌های پله‌بندی:​ از ایزولاتورهای با شکاف‌های هم‌اندازه و مطابق با الزامات فضایی فنی استفاده کنید. در صورت لزوم، فاصله پخش را افزایش دهید تا خاموشی‌های ناشی از یخ/برف را کاهش دهید. بازرسی‌های منظم و آزمون‌های تصادفی (قویت مکانیکی، عملکرد الکتریکی، ارزیابی سن‌گرفتگی) در مناطق و محیط‌های متنوع انجام دهید تا از کاهش قویت، از دست دادن مقاومت تا摆弄 看起来在翻译过程中出现了错误,导致最后的内容被截断且部分文字未正确转换。我将重新提供完整的翻译内容: ```html

    ایزولاتورها اجزای تخصصی عایق‌بندی هستند که در خطوط انتقال هوایی دو هدف را دنبال می‌کنند: پشتیبانی از هادی‌ها و جلوگیری از زمین‌شدن جریان. آنها در نقاط اتصال بین میل‌ها/برج‌ها و هادی‌ها، و بین سازه‌های زیراستانسیون و خطوط برق نصب می‌شوند. بر اساس مواد دی‌الکتریک، ایزولاتورها به سه دسته تقسیم می‌شوند: سرامیک، شیشه‌ای و مرکب. تحلیل شکست‌های رایج ایزولاتورها و استراتژی‌های نگهداری با هدف جلوگیری از شکست عایق‌بندی ناشی از تغییرات محیطی و بار الکتریکی، که تنش‌های الکترومکانیکی ایجاد می‌کنند و عملکرد و طول عمر خطوط برق را کاهش می‌دهند.

    ​تحلیل شکست

    ایزولاتورها، که به طور مداوم به جو معرض هستند، به دلیل ضربات برق، آلودگی، تداخل پرنده، یخ/برف، گرما/سرما شدید و تفاوت ارتفاعات، مشمول شکست‌های مختلف می‌شوند.
    • ​ضربات برق:​ مسیرهای انتقال اغلب از تپه‌ها، کوه‌ها، مناطق باز یا مناطق صنعتی آلوده عبور می‌کنند، که در آن خطوط به خطر شکست یا انفجار ایزولاتور ناشی از ضربات برق می‌روند.
    • ​تداخل پرنده:​ تحقیقات نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از حوادث خاموشی ناشی از فعالیت پرندگان است. ایزولاتورهای مرکب نسبت به نوع سرامیک یا شیشه‌ای به خاموشی‌های مرتبط با پرندگان حساس‌تر هستند. این حوادث بیشتر در خطوط انتقال ۱۱۰ kV و بالاتر رخ می‌دهند؛ شبکه‌های توزیع شهری (≤35 kV) به دلیل جمعیت پرنده کمتر، سطح ولتاژ کمتر، فاصله هوایی کوچکتر برای خاموشی و جلوگیری مؤثر توسط ایزولاتورهای بدون حلقه‌های پله‌بندی، موارد کمتری را تجربه می‌کنند.
    • ​شکست حلقه‌های پله‌بندی:​ تمرکز زیاد میدان الکتریکی نزدیک به پایان‌بندی‌های ایزولاتور، لازم است که در سیستم‌های ۲۲۰ kV+ حلقه‌های پله‌بندی نصب شود. با این حال، این حلقه‌ها فاصله روشن را کاهش می‌دهند و ولتاژ تحمل را کاهش می‌دهند. در شرایط آب و هوایی شدید، ولتاژ پایین ایجاد کرونایی در مهره‌های نصب شده می‌تواند باعث ایجاد تخلیه کرونا شود و امنیت رشته را تهدید کند.
    • ​خاموشی‌های ناشی از آلودگی:​ آلاینده‌های هادی روی سطح ایزولاتورها تجمع می‌یابند. در شرایط رطوبتی، این آلودگی قدرت عایق‌بندی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد و منجر به خاموشی‌هایی در طول عملیات معمولی می‌شود.
    • ​دلایل ناشناخته:​ بسیاری از خاموشی‌ها دارای توضیحات واضح نیستند، مثلاً ایزولاتورهای سرامیکی با مقاومت صفر، ایزولاتورهای شیشه‌ای شکسته یا خاموشی ایزولاتورهای مرکب. در spite of inspections, the causes remain undetermined. These incidents typically share traits: occurring overnight (especially during rain) and often allowing successful auto-reclosing post-fault.

    ​اجراءات پیشگیرانه

    • حفاظت از ضربات برق:​ با نصب ایزولاتورهای مرکب تمدید شده، حلقه‌های پله‌بندی دوگانه و بهبود زمین‌بندی برج‌ها، علل اصلی (فاصله کوتاه کمان خشک، حلقه‌های پله‌بندی تک نقطه‌ای، مقاومت زمین‌بندی بیش از حد) را حل کنید.
      • ​پیشگیری از خسارت پرنده:​ شبکه‌های مانع پرنده، دانه‌های ضد پرنده یا پوشش‌های محافظ در بخش‌های خطوط با ریسک بالا نصب کنید.
      • ​کاهش خطر حلقه‌های پله‌بندی:​ از ایزولاتورهای با شکاف‌های هم‌اندازه و مطابق با الزامات فضایی فنی استفاده کنید. در صورت لزوم، فاصله پخش را افزایش دهید تا خاموشی‌های ناشی از یخ/برف را کاهش دهید. بازرسی‌های منظم و آزمون‌های تصادفی (قویت مکانیکی، عملکرد الکتریکی، ارزیابی سن‌گرفتگی) در مناطق و محیط‌های متنوع انجام دهید تا از کاهش قویت، از دست دادن مقاومت تا
    ``` 请检查并确认是否需要进一步的调整或补充。
08/22/2025
پیشنهاد شده
Engineering
پیشنهاد یکپارچه برق خورشیدی-بادی برای جزیره های دوردست
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که توان بادی، تولید انرژی فتوولتائیک، ذخیره‌سازی آب‌پاش و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را به طور عمیق ترکیب می‌کند. هدف آن حل سیستماتیک چالش‌های اصلی که جزایر دورافتاده با آنها مواجه هستند، از جمله پوشش شبکه برق دشوار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازرو، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب تازه است. این راه‌حل همکاری و خودکفا بودن در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" را به دست می‌آورد و مسیر تکنولوژیکی
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-آفتاب با کنترل فازی-PID برای مدیریت بهبود یافته باتری و MPPT
چکیدهاین پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-آفتاب بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که به منظور پاسخگویی مؤثر و اقتصادی به نیازهای انرژی در مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص طراحی شده است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) را برای هر دو منبع انرژی باد و آفتاب انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ عنصر کلیدی، یعنی باتری، استفاده می‌کند. بن
Engineering
پیشنهاد هیبرید باد-خورشیدی ارزان قیمت: کاهش هزینه سیستم با تبدیل‌کننده بک-بوست و شارژ هوشمند
چکیده​این راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-خورشید با کارایی بالا پیشنهاد می‌کند. این سیستم به معایب اصلی فناوری‌های موجود مانند استفاده کم از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم می‌پردازد. این سیستم از مبدل‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی تو در تو و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این موجب تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشید می‌شود، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را افزایش می‌دهد، عمر خدماتی باتری
Engineering
سیستم بهینه‌سازی باد-آفتاب ترکیبی: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پس‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید برق از منبع واحدسیستم‌های تولید برق فتوولتائیک (PV) یا بادی معمولی دارای ضعف‌های ذاتی هستند. تولید برق فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید برق بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی برق می‌شود. برای تأمین پیوسته برق، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره سازی و تعادل انرژی وجود دارد. با این حال، باتری‌ها که زیر شرایط عملکردی سخت مرتباً شارژ و دیشارژ می‌شوند، ممکن
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند