تصفح الكمية:0 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 2025-08-22 المنشأ:محرر الموقع
يحافظ صبي خط النقل على خطوط توليد الطاقة في مأمن من ارتفاع الجهد العالي. يستغرق الطاقة من الأحداث البرق والتبديل. هذا يوقف الجهد الخطيرة من الوصول إلى العوازل. هذا يساعد على منع الفلاش ، والذي يمكن أن يسبب انقطاع معدات الضرر. تشير الدراسات إلى أن استخدام أفعال خط النقل يجعل النظام أكثر موثوقية. إنه يقلل من عدد حالات فشل العزل. هناك أنواع مختلفة ، مثل EGLA و MOSA. كل نوع له فوائد خاصة للموثوقية والصيانة.
تتحسن الموثوقية عندما يختار المهندسون الرقم الصحيح والبقع للومينات. هذا يجعل حماية البرق تعمل بشكل جيد.
تساعد الأرجوحة على الحفاظ على شبكات آمنة وثابتة.
يوافق خط النقل على خطوط الطاقة آمنة. أنها تحرك ارتفاع الجهد العالي إلى الأرض. هذه العوامل تأتي من الأحداث البرق أو التبديل.
الموقوفون يتوقفون عن عزل فلاش. هذا يساعد على منع انقطاع التيار الكهربائي ووقف المعدات من كسر. يجعل نظام الطاقة يعمل بشكل أفضل.
هناك أنواع مختلفة من المفقودات. المفقودات MOV و Outsiped خارجيا مثالان. كل نوع له نقاط جيدة. أنها تساعد في التكلفة والرعاية وسلامة البرق.
يجب وضع المظاهات في المكان الصحيح. يجب أن يتم تثبيتها بشكل جيد على خطوط وأبراج الطاقة. هذا يساعدهم على العمل بشكل أفضل ويقلل من الانقطاعات.
غالبًا ما يكون التحقق من المواعيد وتثبيته أمرًا مهمًا. هذا يبقيهم يعملون بشكل صحيح. فهي تساعد أنظمة الطاقة على البقاء آمنة ويوفر المال على الإصلاحات.
صرف خط النقل هو جهاز يحمي خطوط الطاقة من ارتفاع الجهد العالي. تقول معايير IEEE أنها تساعد على إيقاف وميض العازل أثناء البرق وتبديل الأحداث. إنها تبقي العوازل آمنة عن طريق خفض الجهد وإرسال تيارات الطفرة إلى الأرض. وضعت معايير IEC الممتدينات الخط في مجموعتين: المفقودين غير المميزين (NGLAS) وأوامر خطية خارجي (EGLAS). تركز هذه المجموعات على مقدار الطاقة والشحن التي يمكن أن يتعامل معها الموقوفات.
لا يغير الموقوفون الفولتية الطبيعية للطاقة. إنهم يعملون فقط عندما يكون هناك الكثير من الجهد ، مثل أثناء البرق أو التبديل. تصنع الموقوفون للبقاء على قيد الحياة في أوقات قصيرة من الجهد العالي والحفاظ على أمان العوازل.
نصيحة: يختار المهندسون المواعيد بناءً على جهد النظام والطقس ومدى موثوقيهم.
تساعد أفعال خط النقل على الحفاظ على أنظمة الطاقة آمنة وتعمل بشكل جيد. أنها تتوقف عن وميض العازل ، والتي يمكن أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي والأضرار. يحدث Flashover عندما يكون الجهد مرتفعًا جدًا ويقفز الكهرباء عبر عازل. هذا يمكن أن يسبب أخطاء وجعل الكسارات إيقاف.
بعض الأسباب الرئيسية لملاذ العازل هي التلوث والبرق وتلف الطيور وتأثيرات الإكليل والإجهاد من البيئة. يسرد الجدول أدناه هذه الأسباب ويشرحها:
سبب | وصف |
---|---|
تلوث | تتراكم الأشياء القذرة على العوازل ، مما يجعلها أضعف ، خاصة عندما تكون رطبة. |
ضربات البرق | يحدث الكثير في أماكن مفتوحة أو جبلية ويمكنه كسر العوازل. |
تلف الطيور | يمكن أن تسبب الطيور فلاش ، وخاصة على خطوط الجهد العالي ؛ العوازل المركبة أكثر عرضة للخطر. |
آثار الإكليل | الحقول الكهربائية القوية بالقرب من التركيبات يمكن أن تسبب تفريغ كورونا وتؤذي سلامة العازل. |
الإجهاد البيئي | الجليد والثلوج والطقس الساخن أو البارد للغاية ، والأماكن العالية تضع الضغط على العوازل ويمكن أن تسبب وميض. |
يساعد المواعدون من خلال نقل التيارات الطفرة بعيدًا عن العوازل. أنها تحافظ على الجهد في مستويات آمنة وخفض فرصة الفلاش. فيما يلي بعض الأشياء المهمة التي يفعلها المواعدون:
أوقف Flashover عازل العازل عن طريق إرسال تيار البرق من الأرض إلى موصل المرحلة.
تساعد Breakers تستمر لفترة أطول من خلال جعلها تعمل في كثير من الأحيان.
انخفاض خسائر النظام عن طريق استخدام الموقوفات بدلاً من الأسلاك الأرضية العلوية.
وفر المال على تكاليف البناء مقارنة باستخدام الأسلاك الأرضية.
اجعل النظام أكثر موثوقية وآمنة تقريبًا من البرق.
السماح بمناطق أصغر في الطريق عن طريق التحكم في الطفاح.
المساعدة في مقاومة الأرض البرجية حتى تعمل حماية البرق بشكل أفضل.
قطع انقطاع التيار الكهربائي القصيرة من البرق عن طريق حماية الأجزاء أو كل الخط.
يتم وضع موقوفات خط النقل بجوار العوازل. يشتركون في تيار البرق بين الأبراج والمراحل ، مما يجعل النظام أقوى. إذا كان الممرضون في كل مرحلة من مراحل كل برج ، يكون الخط آمنًا تقريبًا من انقطاع البرق.
ملاحظة: يستخدم الممرضون الجدد متغيرات أكسيد المعادن (MOVs) لتحسين الحماية والموثوقية.
تساعد موقوفات خط النقل على حماية خطوط الكهرباء من الطغام. يلاحظون عندما يرتفع الجهد. ثم ، يتغيرون من منع الكهرباء إلى السماح لها بالمرور. هذا يتيح للتيار الإضافي التحرك بأمان على الأرض. يحتفظ الموقوفون بالمعدات في مأمن من الفولتية العالية الناتجة عن البرق أو التبديل.
يتعامل هؤلاء الموقوفون مع الفولتية من مستواها الطبيعي ، مثل 330 كيلو فولت ، حتى العواصف العالية للغاية. على سبيل المثال ، يمكن أن تصل المعدات 420 كيلو فولت إلى ارتفاع تصل إلى 1425 كيلو فولت. يقول الخبراء إن الفولتية للارتفاع يجب أن تبقى أقل من 1239 كيلو فولت للحفاظ على آمنة العزل. الموقوفون يوقفون هذه العواصف والحفاظ على النظام يعمل.
يوضح الجدول أدناه كيف يرسل كل نوع من أنواع الصرف التيارات الطفرة على الأرض:
نوع الآلية | وصف | كيف يتم تحويل تيار الزيادة إلى الأرض |
---|---|---|
نوع المقاوم غير الخطي | يستخدم متغيرات أكسيد المعادن (MOVs) أو كربيد السيليكون. | تنخفض المقاومة بشكل حاد أثناء العواصف ، مما يخلق مسارًا منخفضًا للانتهاك إلى الأرض. |
نوع الفجوة الشرارة | فجوات الهواء بين الأقطاب الكهربائية. | يتأين الهواء أثناء الطفحات ، تصبح الفجوة موصلة ، تتدفقات حالية إلى الأرض. |
قضيب الفجوة arrester | قضبان معدنية مفصولة بفجوة الهواء. | فجوة الهواء تنهار تحت جهد الطفرة ، يتدفق التيار إلى الأرض. |
قرن الفجوة arrester | الموصلات على شكل قرن. | قدرة التفريغ المعززة لزيادة أعلى. |
توقيعات متعددة الفجوة | فجوات متعددة في سلسلة أو موازية. | يتعامل مع الزينة المتكررة ، ويوفر نقاط تصريف متعددة. |
نوع الطرد | شرارة الفجوات ومواد الطرد. | الطفرة تأين المواد ، المسار إلى أشكال الأرض. |
هجينة الأركان | كتلة MOV وفجوة الطرد مجتمعة. | الاستجابة السريعة وتوصيل القوس للحماية القوية. |
بعد الطفرة ، يعود المواعيد إلى منع الكهرباء. أسس جيدة وإعداد يساعدهم على العمل بشكل أفضل. يوقفون طفرات الجهد ويمنعون العوازل من الفشل. جهد فلاش مرتفع وتباعد جيد يقلل من فرصة مشاكل البرق. يعتمد عدد الموقوفات المطلوبة على عدد المرات التي يضرب فيها البرق الأرض القريبة. هذا يجعل المواعيد مهمة للغاية لسلامة البرق.
نصيحة: يضع المهندسون المفلات على الأبراج حيث تضرب البرق في كثير من الأحيان أو حيث تكون التربة جيدة للتأريض.
توقف الموقوفون عن الفلاش عن طريق تحريك التيارات الطفرة بعيدًا عن العوازل. يحدث فلاش الخلفي عندما يجعل البرق يرتفع في الجزء السفلي من العوازل. هذا يمكن أن يجعل الكهرباء تقفز من البرج إلى السلك والتسبب في انقطاع التيار.
إن وضع المظاهات كل 4 أو 5 يمتد على خطوط الطاقة يقلل من الفلاش من البرق غير المباشر والفلاش الخلفي. هذا يجعل النظام أكثر موثوقية. لكن الموقوفون لا يساعدون كثيرًا مع Flashover من Lightning المباشر ، وهو أقوى.
يشرح الجدول أدناه كيف تساعد المواعيد على إيقاف الفلاش:
وجه | ملخص |
---|---|
فعالية | يقلل المواعدون من انقطاع الخط بنسبة تصل إلى 68 ٪ في بعض دراسات الحالة. |
الموضع | تم تثبيته بالتوازي مع العوازل ، وخاصة على الأبراج ذات كثافة فلاش عالية الأرض. |
الأنواع | المفقودات غير المحبوبة ، وأوامر الخطوط الخارجي ، وأوامر عازل الغرفة متعددة الغرفة. |
آلية | الصفقات تحول تيارات الطفرة ، مما يقلل من إجهاد الطاقة على العوازل. |
القيود | تقليل الفلاش بشكل أساسي من الإضرابات غير المباشرة والذهاب الخلفي. |
الاستخدام العملي | يعمل المواعيد على تحسين الموثوقية ويقدمون حلًا فعالًا من حيث التكلفة. |
تؤثر العديد من الأشياء على مدى توقف المواعيد عن الفلاش:
الطريقة التي يتم بها إعداد المواعيد وعدد المسائل المستخدمة. إن وضع المظاهات على جميع الأسلاك يتوقف عن الفولتية المفاجئة والذهاب إلى الظهر في البرج الناجح.
مدى جودة البرج ومدى قوة البرق أيضًا.
نوع التربة وعدد المرات التي تقرر فيها ضربات البرق ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المفقودين.
مقدار ما يمكن أن يستغرقه المفقودات في الطاقة وإلى أي مدى هو مهم.
تساعد حماية الأبراج القريبة على إيقاف الجهد من التحرك والتسبب في وميض الظهر.
إن وضع المظاهين على مقربة من المحطات الفرعية يقلل من خطر الظهر.
تُظهر الاختبارات وبيانات الحياة الواقعية أن الخطوط التي تحتوي على آلام تعمل بشكل أفضل أثناء العواصف. تُظهر الدراسات التي أجريت على 150 كيلو فولت خطوطًا أقل من حالات الإخفاقات عند استخدام المصلحة ، خاصةً عندما تكون الأرض غير جيدة والبرق شائع.
ملاحظة: يعمل الموقوفون بشكل أفضل عند تثبيته وإعداده بالطريقة الصحيحة. يجب على المهندسين التحقق من تأريض البرج والتربة والبرق للحصول على أفضل النتائج.
الموقوفون هي وسيلة ذكية ورخيصة لجعل خطوط الطاقة أكثر موثوقية. أنها تقلل من الفلاش وتساعد في الحفاظ على الطاقة.
تساعد المبتكرات MOV على حماية خطوط النقل من الطغام. لديهم قرص متغير أكسيد المعادن في الداخل. هذا القرص مصنوع من أكسيد الزنك والمعادن الأخرى. يقع القرص بين اثنين من القطبين في حالة قوية. تربط المحطات الأطراف بنظام الطاقة.
المكونات الرئيسية لأولادات MOV:
قرص متغير أكسيد المعادن
الأقطاب الكهربائية
التغليف
المحطات
موقوفات موف تمنع معظم الحالية خلال الأوقات العادية. فقط تيار صغير يمكن أن يمر عبر. عندما يقترب الجهد من نقطة الانهيار ، يتم تشغيل المتغير. مقاومتها تسقط بسرعة كبيرة. ارتفاع تيار يمر عبر الأجنحة ونزول إلى الأرض. يتوقف Arster عن الجهد الإضافي ويبقي المعدات آمنة. بعد الطفرة ، يحظر التيار مرة أخرى.
كيف تعمل مواعيد MOV:
مقاومة عالية أثناء التشغيل العادي
التنشيط في جهد الانهيار
انخفاض حاد في المقاومة
جمع الجهد لحماية المكونات
الانتعاش إلى مقاومة عالية
داخل الأرجوحة ، تشكل حبيبات أكسيد الزنك المتنوعة. في الجهد الطبيعي ، لا يتيح أي تدفق تيار تقريبًا. عندما تأتي الطفرة ، تسقط المقاومة. تحرك تيار إضافي إلى الأرض بسرعة. هذا يبقي المعدات آمنة والنظام يعمل بشكل جيد.
وتسمى المواعيد المقطوعة خارجيا أيضا eglas. يستخدمون فجوة شرارة خارج الجزء الرئيسي. الفجوة بين الخط والأقواس. لا يتصرف خلال الأوقات العادية. عندما تحدث زيادة ، تصبح الفجوة نشطة. القفزات الحالية عبر الفجوة وتذهب إلى الأرض.
الميزات الرئيسية للمساعدين الخارجيين:
Spark Gap لتفعيل الطفرة
كتل MOV أقل من المصلحة التقليدية
تصميم خفيف الوزن وبسيط
الحد الأدنى من احتياجات الصيانة
يقارن الجدول أدناه موقوفات MOV والاعتقاء الخارجيين:
جانب الأداء | الموقوفات MOV (NGLAS) | المبتكرات خارجيا (eglas) |
---|---|---|
الجهد المتبقي | ارتفاع الجهد المتبقي | انخفاض الجهد المتبقي بسبب فجوة الشرارة الخارجية |
الإجهاد الكهربائي | الضغط الكهربائي الأعلى على وحدات التباين | أقل إجهاد كهربائي ، أداء أفضل للشيخوخة |
المواد والتكلفة | تتطلب المزيد من الحركات والأجهزة الإضافية | يتطلب عدد أقل من التحركات والمواد المخفضة والتكلفة |
التثبيت والصيانة | التثبيت المعقد ، والأثقل ، الضغوط الميكانيكية | التثبيت البسيط ، أخف وزنا ، الحد الأدنى من الصيانة |
تبديل التحكم في الطفرة | أفضل لتبديل التحكم في الطفرة | أقل ملاءمة لتبديل التحكم في الطفرة |
مصداقية | يحتمل أن يكون أقل موثوقية بسبب الضغوط الميكانيكية | أكثر موثوقية ومقاومة للإجهاد الميكانيكي |
ملاءمة التطبيق | جيد لتبديل التحكم في الطفرة | متفوقة على أداء البرق وتربية الخط |
يمنح المبتكرون الخارجيون حماية قوية للبرق. أنها تساعد في خفض التكاليف وسهلة التثبيت. تصميمهم يقف للتوتر ويستمر لفترة أطول. يختار العديد من المهندسين eglas للخطوط التي تحتاج إلى سلامة وموثوقية جيدة.
نصيحة: اختر نوع التوقيف الأيمن بناءً على ما يحتاجه النظام والتكلفة ومدى موثوقيته.
كيفية تثبيت المهندسين يقومون بتثبيت مانعات خط النقل يعتمد على تصميم الجهد والخط. يستخدمون الجداول لاختيار أفضل طريقة لكل موقف. يوضح الجدول أدناه ما يجب القيام به في حالات مختلفة:
مستوى الجهد / السيناريو | طرق التوظيف الموصى بها لأوامر خط النقل | ملاحظات إضافية |
---|---|---|
69 كيلو فولت (منتشرة إلى 138 كيلو فولت) | ضع المظاهات في مداخل الخط وفي كل مرحلة من مراحل الأبراج ، وخاصة بالنسبة للخطوط المدمجة | يحافظ على آمنة الخلطات دون إعادة بناء المحطات الفرعية. يسمح تباعد الحافلات المدمجة |
138 كيلو فولت (منأج من 69 كيلو فولت) | كما هو مذكور أعلاه: الموقوفون في مداخل الخط وعلى جميع مراحل البرج | يساعد في رفع الجهد. أقل حاجة لإعادة بناء المحطات الفرعية |
المحطات الفرعية | استخدم مانعات مدخل الخط لحماية الكسارات المفتوحة | يجب أن تتطابق المقاومة الأرضية لمقاومة الأرض |
خطوط مدمجة (على سبيل المثال ، 69 كيلو فولت) | ضع المظاهين في كل مرحلة من مراحل جميع الأبراج | يجعل النظام أكثر موثوقية ويتوقف عن انقطاع البرق |
يعمل المواعيد بشكل أفضل عند وضعه بالقرب من نقاط الأرض. إذا ضرب Lightning ، فإن الأرجوحة القريبة من الأرض ترسل زيادة التيار بسرعة. هذا يبقي الجهد منخفضًا ويوقف العزل من الفشل. تساعد التأريض الجيد والموضع الوثيق النظام على التعافي بسرعة بعد زيادة.
يستخدم المهندسون بعض الخطوات المهمة عند تثبيت المفقودات الطفرة. تساعد هذه الخطوات على إيقاف انقطاع الدوائر المزدوجة وجعل النظام أقوى:
ضع المظاهات على جميع مراحل كل عمود ، خاصة بالنسبة لخطوط الدائرة المزدوجة.
اختر الرقم والبقعة للومينات بناءً على شكل خط ، وأسلاك الدرع ، ومقاومة قدم البرج ، وميزات الأرض.
على خطوط الدائرة المزدوجة ، يمكن للامتدادات على دائرة واحدة أن يقلل من انقطاع التيار الكهربائي وإيقافها على الجانب الآخر.
لا تضع المواعيد فقط كل القطب الرابع أو الخامس ، لأن هذا يسبب المزيد من الانقطاعات من البرق المباشر.
استخدم برامج كمبيوتر خاصة لتخطيط ومواعيد المواعيد.
فكر في المقاومة الأرضية وأسلاك الدرع عند التخطيط.
بالنسبة للأجزاء تحت الأرض ، ضع المبتدئين على أعمدة Riser ونقاط مفتوحة لوقف مضاعفة الجهد.
بعض الأخطاء يمكن أن تجعل المواعيد يعمل بشكل جيد. وتشمل هذه:
الأسلاك الرصاص طويلة جدًا ، والتي يمكن أن تتأرجح وتصدها.
يؤدي أو المفقودات التي تلمس العزل أو أجزاء من الهيكل.
لا يوجد مساحة كافية بين موصل الطور والمرحلة.
وضع سيئ يمنع الصكود من السقوط واضحًا إذا كان يفصل.
محاولة جعل الأشياء لائقة دون التفكير في كيفية عملها أو تفشل.
نصيحة: يساعد اتباع هذه الخطوات في الحفاظ على زيادة التثبيت آمنة وموثوقة. تخطيط دقيق وفحص التفاصيل توقف عن انقطاع التيار الكهربائي وحماية المعدات.
تساعد أصول خط النقل أنظمة الطاقة على العمل بشكل أفضل. أنها تحمي الخطوط من السفحات. يحتفظون بالأضواء أثناء العواصف. عندما يضرب البرق ، يتصرف المواعيد بسرعة. أنها توقف الفولتية العالية من الوصول إلى العوازل. هذا يمنع الفلاش. يستمر النظام بسلاسة.
تظهر البيانات من اليابان تحسينات كبيرة. بعد تثبيت العديد من المواعين ، انخفضت معدلات انقطاع التيار الكهربائي بمقدار النصف. كان هناك حوالي 2.1 انقطاع لكل 100 كم كل عام. هذا يطابق الموثوقية 'C '. خطوط الدائرة المزدوجة حصلت على أفضل. لقد وصلوا إلى الموثوقية 'A ' منذ عام 2011. تُظهر هذه النتائج انقطاع انقطاع البرق أقل. انقطاعات الطاقة أقصر وتحدث في كثير من الأحيان.
يساعد الموقوفون أيضًا عن طريق خفض رحلات الكسارة. عدد أقل من الرحلات تعني ارتداء أقل على المعدات. المعدات تستمر لفترة أطول. فرق الصيانة إصلاح عدد أقل من المشاكل. النظام بأكمله يعمل بشكل أفضل.
نصيحة: وضع المواعيد في أماكن جيدة واختيار النوع الصحيح يساعد النظام على العمل بشكل أفضل.
تساعد المواعيد في توفير المال على مشاريع الإرسال الجديدة. يمكن للمهندسين تصميم أبراج تستخدم مساحة أقل. انهم بحاجة إلى عدد أقل من المواد. هذا يوفر المال على الأرض ، وبناء ، وإصلاح الأشياء.
يوضح الجدول أدناه كيف يغير المواعيد تكاليف المشروع:
وجه | بدون آلام | مع المواعيد |
---|---|---|
عامل التبديل (PU) | 3.5 أو 3.0 | 2.5 |
عرض حق الطريق (م) | 86-92 | 80 |
هناك حاجة إلى أرض إضافية (فدان) | ما يصل إلى 631 | الحد الأدنى |
عدد الأبراج | +38 | لا زيادة |
تصميم البرج | تباعد أكبر | أكثر إحكاما |
تكاليف المواد والبناء | أعلى | أدنى |
صيانة الخط الحي | أصعب | أسهل |
يتيح الموقوفون المهندسين رفع الجهد على الخطوط القديمة. لا يحتاجون إلى إعادة البناء. كما أنها تسمح بعرض أصغر في الطريق. هناك حاجة إلى أقل أرض. تبقى التكاليف منخفضة. الأبراج يمكن أن تكون مضغوطة. هذا يوفر المال والمساحة.
ملاحظة: يعطي الموقوفون كل من الموثوقية والتوفير في التكاليف. إنها خيار ذكي لأنظمة الطاقة الحديثة.
يمكن أن يواجه مواعيد خط النقل مشاكل تؤثر على مدى نجاحها. أشياء مثل الطقس وكيفية بنائها يمكن أن تسبب مشاكل. يوضح الجدول أدناه بعض المشكلات الشائعة وماذا يفعلون:
قلق الموثوقية | وصف | التأثير على مواعيد خط النقل |
---|---|---|
خيوط مرنة ومحطات تلبس بسرعة | يمكن أن تنكسر الخيوط أو تنفجر في مهب الريح | مساحة أقل للكهرباء ، فرصة أعلى للفشل |
التثبيت السيئ لمخيمات الاهتزاز | المخمدات لا تحمي من الهز | مزيد من التوتر على الأجزاء ، يمكن أن تتلف الأسلاك |
الاهتزاز AEOLIAN | يحدث الهزات السريعة الصغيرة عدة مرات | تتعب الأجزاء وتتكسر بعد فترة من الوقت |
حركة الركض | تقلبات كبيرة ، في كثير من الأحيان عندما يكون الجليد على الأسلاك | يمكن أن يهتز كثيرًا وكسر الأشياء ، لكن لم يسبق له مثيل بعد |
أخطاء التثبيت التي عثر عليها EPRI | لا يوجد مساحة كافية ، الإعداد الخاطئ ، العروض المكسورة | يمكن أن تحدث قطع الأجزاء أسهل ، المزيد من الضوضاء الكهربائية ، دوائر قصيرة |
لا توجد قواعد للموثوقية الميكانيكية | لا توجد قواعد محددة لكيفية أن تكون المفقودات القوية | تحتاج إلى مزيد من الاختبارات والمسوحات لوضع قواعد أفضل |
نصيحة فرقة العمل CIGRE | ضع مخمدات في المكان المناسب ، واستخدم المشابك بشكل صحيح ، ودع الأجزاء تتحرك بحرية | يدوم الممتدين لفترة أطول ويعمل بشكل أفضل |
الماء يدخل إلى الداخل هو سبب كبير فشل المفقودين. يمكن أن يسبب الشرر في الداخل ، وارتداء أجزاء ، وصنع دوائر قصيرة. يمكن أن يعاني كل من البورسلين والبوليمر من هذه المشكلة. قد تواجه أنواع البوليمر مشكلة إذا لم يلتزم السيليكون جيدًا أو يتراكم الماء. الكثير من الكهرباء أو الفولتية القصيرة القصيرة يمكن أن تجعلها ارتفاعًا في ارتفاع درجة الحرارة والكسر.
الطقس مثل الأوساخ والهواء الرطب يهم أيضًا الكثير. تبقي العلب المركبة مع أسطح إعادة تبني الماء الماء والأوساخ أفضل من البورسلين. تضع الاختبارات الموقوفة في الضباب المالح والهواء الرطب وأشعة الشمس لمعرفة ما إذا كانت تستمر. تساعد التصميمات الخاصة في أماكن مع الكثير من الأوساخ أو البلل.
غالبًا ما يساعدهم التحقق من المواعيد على البقاء آمنين ويعملون بشكل جيد. يبحث العمال عن أشياء مثل:
الشقوق أو الخدوش أو العوازل المكسورة
حرق علامات أو تغييرات اللون
أغطية أو حالات متهالك
الأجزاء المذابة أو العازمة
لدى بعض المضيفين نافذة تتحول إلى اللون الأحمر عندما يتم تهالكها. هذا يدل على أن الوقت قد حان لتغييرها على الفور. يبحث العمال أيضًا عن أضرار أو علامات حرق.
الرعاية العادية تعني:
تبحث عن تلف أو ارتداء
الاختبار إذا كان العزل لا يزال يعمل والتحقق من التسريبات
التأكد من أن جميع الأجزاء ضيقة ومتصلة بشكل صحيح
مراقبة العلامات التي تظهر أن arrester قد فشلت
الموقوفات المركبة تحتاج إلى رعاية أقل من البورسلين. أسطحهم تنظيف نفسها وتبقي الأوساخ بشكل أفضل. يختار العمال المواعيد بناءً على مدى القذرة أو الرطبة في المنطقة. يساعد الإعداد الجيد والشيكات العادية على التوقف عن الإخفاقات المفاجئة والحفاظ على الطاقة.
تعد أصول خط النقل مهمة جدًا في أنظمة الطاقة اليوم. يحتفظون بالمعدات في مأمن من العواصف ويساعدون في إيقاف انقطاع التيار الكهربائي. هذا يساعد الشبكة على البقاء موثوقة. تشير الدراسات إلى أن المواعين يأخذون في طاقة زيادة ووقف الفلاش. أنها تعمل حتى على خطوط الجهد العالي. الموقوفون الجدد أكثر ذكاءً وتستمر لفترة أطول. كما أنها أسهل في الاعتناء بها.
يستخدمون مواد أفضل لحماية أقوى
يمكن فحصها في الوقت الحقيقي مع إنترنت الأشياء
إنها مصنوعة لتكون جيدة للبيئة
يمكن للمهندسين جعل الأنظمة تعمل بشكل أفضل باستخدام أفضل الممارسات. يجب عليهم أيضًا تجربة تقنيات حماية الطفرة الجديدة.
يحتفظ خط انتقال خط النقل بخطوط الطاقة في مأمن من الطغاة. يتحرك طاقة إضافية وصولاً إلى الأرض. هذا يساعد القوة على البقاء أثناء العواصف.
يحتاج العمال إلى التحقق من المواعين مرة واحدة على الأقل كل عام. يبحثون عن الشقوق أو الحروق أو القطع الفضفاضة. يساعد التحقق غالبًا في وقف المشكلات قبل البدء.
تساعد المبتكرات على التوقف عن الأضرار الناجمة عن معظم ضربات البرق. أنها تعمل بشكل أفضل من أجل الإضرابات غير المباشرة وبهش الظهر. البرق المباشر لا يزال يسبب المتاعب في بعض الأحيان.
يكتب | الميزة الرئيسية |
---|---|
MOV ARRESTER | يحتوي على متغير أكسيد المعادن |
خارجيا | يستخدم فجوة شرارة خارج الوحدة |
كل نوع له نقاط جيدة للتكلفة والموثوقية.
يستخدم المهندسون EGLA لسلامة البرق القوية. يكلف أقل ويحتاج القليل من الرعاية. إنه يعمل بشكل جيد حيث يحدث البرق كثيرًا.
في الهندسة الكهربائية ، يتم استخدام مفتاح الفصل أو مفتاح الفصل أو مفتاح العزل لضمان عدم تنشيط الدائرة الكهربائية تمامًا للخدمة أو الصيانة.يتم استخدامها فقط لكسر الدائرة وغالبًا ما توجد في التوزيع الكهربائي والمحطات الفرعية ، حيث يجب إزالة مصدر قوة التشغيل للآلات من أجل التعديل أو الإصلاح.يمكن تشغيل أدوات الفصل يدويًا أو بمحرك ويمكن إقرانها بمفتاح تأريض لتأريض الجزء المعزول عن النظام لضمان سلامة المعدات والأفراد الذين يعملون عليه. تستخدم مفاتيح عزل الجهد العالي في المحطات الفرعية الكهربائية السماح بعزل الأجهزة مثل قواطع الدائرة والمحولات وخطوط النقل للصيانة.عادة لا يكون القاطع مخصصًا للتحكم العادي في الدائرة ، ولكن فقط لعزل الأمان.على عكس مفاتيح الحمل وقواطع الدائرة ، تفتقر أدوات الفصل إلى آلية لقمع الأقواس الكهربائية ، والتي تحدث عندما تنقطع كهربائيًا الموصلات التي تحمل تيارات عالية.وبالتالي ، فهي أجهزة غير محملة ، ذات قدرة تكسير منخفضة للغاية ، مخصصة للفتح فقط بعد انقطاع التيار عن طريق بعض أجهزة التحكم الأخرى.
مفتاح فصل الهواء عبارة عن فاصل ثلاثي الأطوار مع فاصل هوائي ، للتثبيت الأفقي والرأسي للقطب العلوي ، وعادة ما يسمى أيضًا مفتاح كسر الحمل ، ويستخدم للتشغيل والإيقاف في خط التوزيع 11kV-33kV. تيارات المحولات والتيارات الصغيرة على الخطوط الهوائية مناسبة لجميع أنواع الشبكات ، وخاصة تلك التي تتطلب مناورات متكررة في ظل الظروف المناخية القاسية،الإعجابات الرطوبة المالحة ، الرمال ، الثلج ، المرتفعات العالية ، التلوث الصناعي ، منطقة التلوث عالية الكثافة ، إلخج.
تستخدم العوازل على نطاق واسع في خطوط النقل العلوية لتوفير الدعم الميكانيكي والحماية الكهربائية ، وكذلك في خطوط التوزيع والمحطات الفرعية.مطاط السيليكون هو مادة العزل البوليمرية الأكثر استخدامًا لعوازل الجهد العالي ، عازل مركب ماركة HAIVO مصنوع من مطاط السيليكون ، اعتمادًا على اعتبارات الجهد ، يتم استخدام أنواع مختلفة من العوازل في أنظمة الطاقة ، لدينا عازل دبوس ، عازل سلالة ، عازل تعليق. عازل آخر ، عازل قضيب طويل ، عازل أفقي ، عازل للسكك الحديدية ، عازل تكبل ، عازل للبقاء.
تستخدم العوازل على نطاق واسع في خطوط النقل العلوية لتوفير الدعم الميكانيكي والحماية الكهربائية ، وكذلك في خطوط التوزيع والمحطات الفرعية.مطاط السيليكون هو مادة العزل البوليمرية الأكثر استخدامًا لعوازل الجهد العالي ، عازل مركب ماركة HAIVO مصنوع من مطاط السيليكون ، اعتمادًا على اعتبارات الجهد ، يتم استخدام أنواع مختلفة من العوازل في أنظمة الطاقة ، لدينا عازل دبوس ، عازل سلالة ، عازل تعليق. عازل آخر ، عازل قضيب طويل ، عازل أفقي ، عازل للسكك الحديدية ، عازل تكبل ، عازل للبقاء.
بريد إلكتروني:jonsonchai@chinahaivo.com
54442019@qq.com
Wechat: +86 13587716869
Whatsapp: +86 13587716869
هاتف: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-1595777201.