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


Gyakori izolátorhibaik és megelőző intézkedések

Az elszigetelők specializált elszigetelő elemek, amelyek kétféle célt szolgálnak a felemelt átviteli vezetékeknél: a vezetékek támogatása és a folyamatok földelése megelőzése. Ezek telepítve vannak a tárgyásvillamos oszlopok/tornyok és a vezetékek, valamint az alátámasztó épületek és a hálózati vezetékek közötti csatlakozási pontokon. Az izolációs anyagok alapján az elszigetelők három kategóriába sorolhatók: porcelán, üveg és összetett. A gyakori elszigetelő hibák és karbantartási stratégiák elemzése arra irányul, hogy megelőzze az elszigetelés meghibásodását, ami környezeti és elektromos terhelésváltozások miatt keletkezik, amelyek elektromos-mechanikus nyomást gyarjtak, ami lecsökkenti a hálózati vezetékek teljesítményét és élettartamát.

​Hibaelemzés

Az elszigetelők, melyek folyamatosan kitettek a légkörnek, különböző hibákat mutathatnak, mint például villámlás, szennyezés, madarak zavarai, jég/hó, extrém meleg/hideg, és magasságkülönbségek.
• ​Villámlás:​ A továbbítási koridorok gyakran hegyek, hegységek, nyílt területeken vagy szennyezett ipari zónákon haladnak át, ahol a vonalak nagyon sebezhetőek a villámlás által okozott elszigetelő lyukasodása vagy robbanása esetén.
• ​Madarak zavarai:​ Kutatások szerint jelentős részben a fényesedések a madarak tevékenységéből erednek. Az összetett elszigetelők nagyobb mértékben ki vannak téve a madarakkal kapcsolatos fényesedéseknek, mint a porcelán vagy üveges típusok. Ilyen esetek főleg 110 kV-nél magasabb továbbítási vonalakon fordulnak elő; a városi elosztó hálózatok (≤35 kV) kevesebb esetet tapasztalnak, mivel itt alacsonyabb a madarak száma, a feszültségszint, a levegőbeli töréspont kisebb, valamint hatékony a védelem az elszigetelő lábak nélkül.
• ​Lépcsőzetes gyűrűk hibái:​ A magas elektromos mező koncentrációja az elszigetelő végállományai közelében 220 kV+ rendszerek esetén lépcsőzetes gyűrűket tesz szükségessé. Azonban ezek a gyűrűk csökkentik a tisztességet, ami csökkenti a fenntartani képes feszültséget. Súlyos időjárás esetén a gyűrű rögzítő csavarka alacsony korona indító feszültsége korona kibocsátást okozhat, ami kompromittálja a lánc biztonságát.
• ​Szennyezés okozta fényesedések:​ A vezető szennyeződés felhalmozódik az elszigetelő felületein. Páratartalmú körülmények között ez a szennyezés drasztikusan csökkenti az elszigetelés erejét, ami normál működés közben fényesedést okozhat.
• ​Ismertetlen okok:​ Sok fényesedésnek nincs egyértelmű magyarázata, pl. null-ellenállású porcelán elszigetelő, darabolt üveges elszigetelő, vagy összetett elszigetelő trippelés. Még ellenőrzések után is az okok maradnak meghatározatlanok. Ezek a beavatkozások általában a következő jellemzőket mutatják: éjszaka (különösen eső idején) történnek, és gyakran sikerül sikeresen automatikusan újracsatlakoztatni a hibát követően.

​Prevenciós intézkedések

  • Villámlás elleni védelem:​ Kezelje az alapvető okokat (rövid száraz ív távolság, egyetlen pontú lépcsőzetes gyűrű, túlzott földelési ellenállás) hosszabbított összetett elszigetelők, kettős lépcsőzetes gyűrűk, és a tornyok földelésének javításával.
    • ​Madarak általi károk megelőzése:​ Telepítse a madárvédő hálókat, madárvédő csúcsovszágait, vagy védelmi fedőket a magas kockázatú vonalszakaszokon.
    • ​Lépcsőzetes gyűrűk enyhítése:​ Használjon elszigetelőket, amelyek technikai tisztességi követelményeknek megfelelő egyenlő méretű lábakat tartalmaznak. Növelje a csempészeti távolságot, ahol szükséges, hogy csökkentse a jég/szín fényesedését. Végzzen rendszeres ellenőrzéseket és véletlenszerű teszteket (mechanikai erejük, elektromos teljesítmény, öregedési értékelés) különböző régiókban/környezetekben, hogy megelőzze az erősség romlását, a legyetlenség elvesztését, vagy a lábak öregedését.
    • ​Szennyezés-ellenőrzés:
    o ​Rendszeres tisztítás:​ Tisztítsa minden elszigetelőt a szennyezési széli előtt; növelje a frekvenciát nagyon szennyezett területeken.
    o ​Növekedő csempészeti távolság:​ Növelje az elszigetelés szintjét elszigetelő lemezek hozzáadásával, vagy homályellenes tervezés használatával. A mezői tapasztalat igazolta a homályellenes elszigetelők hatékonyságát súlyosan szennyezett zónákon.
    o ​Kivitel alapú burkolatok:​ Alkalmazzon szennyezés elleni burkolatokat (pl. ceresin-wax, parafin, silikon-alapú anyagok), hogy javítsa a szennyeződés elleni ellenállást.
    • ​Ismertetlen fényesedések:​ Hasonlítsa össze az új elszigetelőket (ugyanazon modell) és a szolgálatban álló egységeket (>3 év), beleértve a hálózati frekvencián történő száraz fényesedést és mechanikai hiba teszteket. Végzzen időszakos öregedési értékeléseket. Végzzen ütemezett tisztítást, időben ESDD (egyenértékű sószennyezési sűrűség) méréseket, és alkalmazzon új anti-öregedési vegyületeket a helyettesítések során.
    • ​Általános karbantartás:​ Tiltsa meg a személyzet számára, hogy lépjék az elszigetelőkre, vagy élesen csíptessék őket, hogy meghosszabbítsák a szolgálati élettartamot.
08/22/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését