
- प्रवाह भएको कारणहरूको गहिरो विश्लेषण
- सतह प्रदूषण आयनीकरण
o मेकनिज्म: प्रदूषक (नुन धुला, रासायनिक अवसाद) नमीपूर्ण वातावरणमा इलेक्ट्रोलाइज हुन्छन्, जसले चालक चानल बनाउँछ।
o गुरुत्वाकर्षण सीमा: सापेक्ष नमी >75% र प्रदूषण घनत्व >0.1mg/cm² भएको खण्डमा लीकेज विद्युत धारा बढ्दछ।
- पानीको बूंदले विद्युत क्षेत्र विकृति
o मेकनिज्म: वर्षा बूंदहरू शेड किनारामा एकत्रित हुन्छन्, जसले स्थानिय विद्युत क्षेत्र शक्ति (>3kV/cm) सीमा भेटिन्छ, जसले कोरोना विद्युत विसर्जन लागू गर्छ।
- सामग्री र संरचनात्मक दोषहरू
o मेकनिज्म: आंतरिक रिक्त स्थान/क्रैकले आंशिक विद्युत विसर्जन (PD >20pC) लागू गर्छ, जसले संचयित नुकसान द्वारा अवरोधन फेल हुने लाग्छ।
II. प्रवाह भएको प्रभावको मापन
|
प्रभावको आयाम
|
विशिष्ट प्रदर्शन
|
रिस्क स्तर
|
|
उपकरण नुकसान
|
ग्लेज कार्बनाइजेशन, हार्डवेयर अपघटन (>800℃)
|
⭐⭐⭐⭐
|
|
विद्युत-चुम्बकीय हस्तक्षेप
|
30-300MHz शोर 40dB भन्दा बढी
|
⭐⭐⭐
|
|
सिस्टम स्थिरता
|
एकल फ्लैशओवरले >15% ग्रिड वोल्टेज गिरावट
|
⭐⭐⭐⭐⭐
|
III. पूर्ण श्रृंखला समाधानहरू
- पूर्वाग्रह रक्षण प्रणाली
• स्मार्ट क्लीनिङ चक्र: ESDD निगरानी आधारमा क्लीनिङ थ्रेसहरूलाई डायनामिक रूपमा समायोजन गर्नुहोस् (NSDD ≤0.05mg/cm² सिफारिस गरिन्छ)।
• हाइड्रोफोबिसिटी पुनर्स्थापन: RTV Type II अपर्याप्त विद्युत विसर्जन लेप (संपर्क कोण >105°) लगाउनुहोस्।
- सक्रिय सुरक्षा डिझाइन
• वायुगतिकीय अनुकूलन: पानीको बूंदहरूलाई दूर गर्ने दक्षता 70% बढाउने लागि विकल्पी-व्यास शेड संरचना अपनाउनुहोस्।
• विद्युत क्षेत्र वर्गीकरण: विद्युत क्षेत्र ढाल ≤0.5kV/cm लाई निर्धारण गर्ने वर्गीकरण वल्क लगाउनुहोस्।
- स्थिति निगरानी र प्रतिस्थापन मानदण्ड
तिन तहको निदानात्मक प्रोटोकाल लागू गर्नुहोस्:
(1) इन्फ्रारेड थर्मोग्राफी: यदि स्थानिय गर्मी बिन्दुहरू वातावरण भन्दा ΔT >15°C भएको खण्डमा अल्ट्रावायलेट (UV) इमेजिङ लागू गर्नुहोस् (per IEEE 1313.2)।
(2) विद्युत विसर्जन पैटर्न प्रमाणीकरण: UV इमेजिङ द्वारा कोरोना वितरण प्रमाणीकरण गर्नुहोस्।
(3) विद्युत विसर्जन मापन: यदि UV अनोमलिटिस देखिन्छ भने, अल्ट्रासोनिक PD निर्णय गर्नुहोस्। यदि:
- PD >100pC (DL/T 596 Standard)
- PRPD स्पेक्ट्रमले सतह/आंतरिक दोष पैटर्न देखाउँछ।
गैर-गुरुत्वाकर्षण गरिबारहरू नियमित निगरानीमा फिर्ता गर्नुहोस्।
IV. प्रविधि अपग्रेड पथ
• सामग्री क्रान्ति: केरामिकलाई कम्पोजिट अवरोधन (आर्क प्रतिरोधक >250s, स्वत: हाइड्रोफोबिसिटी ट्रान्सफर) द्वारा प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
• डिजिटल ट्विन एकीकरण: RFID चिप + 3D विद्युत क्षेत्र सिमुलेशन लगाउनुहोस् जसले ≤5% जीवनकाल अनुमान त्रुटि लागू गर्छ।
निष्कर्ष
समन्वित प्रदूषण वर्गीकरण, संरचनात्मक अनुकूलन, र स्मार्ट निदानात्मक द्वारा अवरोधन विद्युत विसर्जन फेलहरूलाई 0.03 incidents/100km·year (IEEE 1523 Standard) लाई घटाउन सकिन्छ, जसले ग्रिड आंतरिक सुरक्षा बढाउँछ।
मुख्य फाइदाहरू
- लागत दक्षता: पूर्वाग्रह रक्षण फेल भएपछि ठेवाउने लागि 5.8× लागत घटाउँछ।
- अनुकूलनीयता: 35kV~1000kV वोल्टेज वर्गहरूसँग संगत।
- भविष्य रोक्थाम: स्मार्ट सबस्टेशनको लागि IoT एकीकरण समर्थन गर्छ।