Gaasi{0}}isolatsiooniga kombineeritud elektriseadmete paigaldamine ja katsetamine

Jul 17, 2026 Jäta sõnum

Gaasi{0}}isolatsiooniga täielikult suletud kombineeritud elektriseadmete paigaldusprotseduur: Vundamendi ja komponendi sõlme kontroll ---- Järjestikuste monteerimine ja paigaldamine vastavalt tootja seadmete numeratsioonile ja järjestusele ---- Väävelheksafluoriidigaasi laadimine ---- Reguleerimine ja katsetamine. Kasutades täiustatud digitaalset kaitse- ja juhtimistehnoloogiat, andureid ja pistiktehnoloogiat, võimaldab pistikühenduse disain kiiret paigaldamist, ilma et oleks vaja kohapeal gaasi laadida või tühjendada. Paigaldamise ajal on vaja ranget keskkonna- ja protsessikontrolli, et vältida võõrkehade, näiteks metalliosakeste, sissetoomist. Välinäited näitavad, et tootmis- ja montaažiprotsesside jäägid või poltide pingutamisel tekkiv praht võivad seadme töövibratsiooni ja õhuvoolu mõjul liikuda, põhjustades elektrivälja moonutusi või isegi isolatsiooni purunemist. Seetõttu on seadmete järelevalve, kohapealse paigaldamise ja kasutuselevõtu ajal oluline tagada keskkonnastandardite täitmine ja protsessiprotseduuride range järgimine. Erirakenduste (nt avamere tuuleenergia) puhul on GIS tõstmise ja transportimise ajal allutatud pikaajalisele tuule, lainete ja loodete vibratsioonile. Vibratsioonisimulatsiooni arvutused tuleb teha projekteerimisetapis ja vastavad meetmed kasutusele võtta paigaldamise ajal.

 

GIS-seadmete testimine hõlmab peamiselt tehase testimist, üleandmise testimist pärast kohapealset{0}}paigaldamist ja ennetavat testimist töö ajal. Näiteks Xudabao tuumaelektrijaama 1. ja 2. ploki jaoks mõeldud 500 kV GIS-seadmete esimene partii läbis pärast tootmist ranged tehase vastuvõtutestid. Toiteallika töökindluse parandamiseks on välja töötatud katkematu toiteallika testimise tehnoloogia. Näiteks võib State Grid Hubei elektrienergia uurimisinstituudi välja töötatud kolme-faasiline ühine-karbi tüüpi GIS topelt-lahklüliti moodustada maanduskaitset, kasutades lahklülitit, kui siinil on pinge, võimaldades seega GIS-seadmete katkematut laiendamist ja testimist. Testimistehnoloogia arendamise osas on välja kujunenud täielikud{11}}tingimustega realistlikud testimisplatvormid, mis suudavad simuleerida tegelikke töötingimusi. Näiteks Pinggao Groupi ja teiste poolt välja töötatud UHV GIS Full-Condition Real-Type Testing Platform võib simuleerida tüüpilisi pingestatud töötingimusi, nagu GIS rõhu ja voolu all, kaitselülitite ja lahklülitite lülitusi koormamata siinide puhul ning seda kasutatakse realistlike testide läbiviimiseks, nagu metalliosakeste mõju ja avanemis-/cl-testi. Testimis- ja võrguseiretehnoloogiate integreerimine muutub üha tihedamaks. Osalise tühjenemise võrguseireseadmeid saab kasutada seadmete sisemiste isolatsioonivigade signaalide jäädvustamiseks. Juhtumiuuringud näitavad, et olulistes lülides nagu GIS jõuülekanne aitab osalise tühjenemise seireandmete muutuste jälgimine enne ja pärast kaitselüliti töötamist avastada võimalikke äkilisi isolatsioonivigu. Seetõttu on võrguseire ja häirestrateegiate optimeerimine ning nende kombineerimine regulaarse testimisega oluline vahend seadmete töökindluse tagamiseks.

Küsi pakkumist