กลยุทธ์การประเมินและบรรเทาผลกระทบที่ครอบคลุมสำหรับความเสี่ยงด้านความชราและความชื้นในแผ่นดิสก์วาล์วอาเรสเตอร์

May 15, 2025 ฝากข้อความ

ผู้จับกุมไฟกระชากซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่มีความสำคัญในระบบพลังงานพึ่งพาประสิทธิภาพของแผ่นดิสก์วาล์วเพื่อให้แน่ใจว่าน่าเชื่อถือ Discs วาล์วสังกะสีออกไซด์ (ZNO) อาจประสบกับความเสื่อมโทรมในลักษณะที่ไม่เชิงเส้นเนื่องจากอายุหรือความชื้นในระหว่างการดำเนินงานระยะยาวนำไปสู่ความถี่พลังงานตามการสูญเสียการควบคุมในปัจจุบันการหลบหนีความร้อนหรือแม้แต่การระเบิด ส่วนนี้ประเมินวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบจากสามมิติ: กลไกความล้มเหลวเทคนิคการตรวจจับและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

1. การวิเคราะห์โหมดความล้มเหลว

แผ่นดิสก์วาล์ว ZnO ได้รับคุณสมบัติไม่เชิงเส้นจากชั้นขอบเขตของเมล็ดที่ประกอบด้วยเมล็ด ZnO และสารเติมแต่งเช่นBi₂o₃ ในช่วงอายุการสลายตัวทางเคมีของชั้นเหล่านี้ภายใต้ความเครียดของสนามไฟฟ้าและการกัดเซาะสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มเส้นทางการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ข้อมูลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อส่วนประกอบต้านทานของกระแสรั่วไหลเกินกว่า {{0}}. 3 mA (สำหรับอุปกรณ์ 35 kV) ความต้านทานขอบเขตของเมล็ดสามารถลดลงได้ 50% หากความร้อนของจูลที่เกิดจากความถี่พลังงานจะเป็นไปตามความสามารถในการกระจายความร้อน (เกณฑ์ทั่วไป: 200 W/kg) จะเกิดความร้อน ตัวอย่างเช่นการเข้าสู่ความชื้นในอาร์เรย์สถานีย่อย 500 kV ทำให้กระแสตัวต้านทานเพิ่มขึ้นเป็น 0.8 Ma ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 380 องศาภายใน 2 ชั่วโมง

2. ตัวบ่งชี้การตรวจจับคีย์

การตรวจสอบกระแสรั่วไหล

ใช้การวิเคราะห์ฮาร์มอนิกเพื่อแยกส่วนประกอบความต้านทานจากกระแสทั้งหมด ต่อ IEEE C62.11 เริ่มต้นการตรวจสอบการถอดชิ้นส่วนเมื่อ:

กระแสทั้งหมด> 1 mA (มากกว่าหรือเท่ากับอุปกรณ์ 110 kV)

ส่วนประกอบตัวต้านทาน> 0. 3 ma

กรณีศึกษา: ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งตรวจพบการเพิ่มขึ้นของกระแสตัวต้านทานจาก {{0}}. 15 mA ถึง 0.32 Ma ในระยะเวลา 18 เดือนผ่านการตรวจสอบออนไลน์ การถอดชิ้นส่วนเผยให้เห็นชั้นความหนา 3 มม.

การวินิจฉัยทางความร้อนด้วยอินฟราเรด

อิมเมจความร้อนความละเอียดสูง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 05 องศา) ระบุความแตกต่างของอุณหภูมิเฟส ความร้อนที่ผิดปกติจะถูกตั้งค่าสถานะเมื่อ:

ความแตกต่างของเฟส> 1.5 องศา

อุณหภูมิสัมบูรณ์> 60 องศา (ที่ 40 องศาโดยรอบ)

กรณีศึกษา: สถานีย่อยในพื้นที่ที่มีแสงสว่างสูงตรวจพบความร้อนที่มีการแปล 72 องศาที่หน้าแปลนป้องกันการลัดวงจรบัสผ่านการเปลี่ยนตรงเวลา

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง DC

Per DL/T 596, apply 1 mA DC current. A >ลดลง 10% ใน U1MA (เช่นจาก 30 kV ถึง 27 kV) บ่งบอกถึงการย่อยสลายขอบเขตของเมล็ดที่รุนแรง โรงงานเคมีตรวจพบการลดลงของ U1MA 12% เผยให้เห็นรอยแตกรัศมีบนแผ่นดิสก์วาล์ว

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึก

For nitrogen-filled arresters, measure annual pressure decay. Seal failure is confirmed if pressure drops >5%/ปี (เช่นจาก 0. 25 MPa ถึง 0. 237 MPa) สถานีย่อยที่ราบสูงทิเบตสังเกตเห็นการรั่วไหล 8% เนื่องจากความเปราะบางของซีลอุณหภูมิต่ำทำให้เกิดการควบแน่นภายใน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของวงจรชีวิต

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ปรับเทียบระบบตรวจสอบออนไลน์ที่มีความแม่นยำ± 2% ก่อนฤดูกาลพายุฝนฟ้าคะนอง

ทำความสะอาดตัวเรือนคอมโพสิตเพื่อรักษาความหนาแน่นเงินฝากที่ไม่ละลาย (NSDD) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0. 05 mg/cm²

การดัดแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ชายฝั่ง:

ติดตั้งเพิงยางซิลิโคน (ระยะครีพมากกว่าหรือเท่ากับ 31 มม./kV)

ใช้การเคลือบ RTV-II รายไตรมาสเพื่อลดการกัดกร่อนของเกลือ 70%

กรณีศึกษา: โครงการ Zhoushan Islands ได้รับการฟื้นฟู Hydrophobicity จาก HC4 ถึง HC6 โดยใช้วิธีการนี้

การวินิจฉัยอัจฉริยะ

ปรับใช้เครื่องวิเคราะห์กระแสตัวต้านทานที่ใช้ Edge Computing ด้วยการส่งสัญญาณ Lorawan

ฝึกอบรมแบบจำลอง LSTM เกี่ยวกับข้อมูลประวัติน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% ข้อผิดพลาดในการคาดการณ์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่

เทคโนโลยีสำคัญสำหรับการตรวจจับและบรรเทาการปนเปื้อนของอนุภาคในอุปกรณ์ GIS

สวิตช์แก๊สฉนวน (GIS) ที่มีการออกแบบขนาดกะทัดรัดและความเข้มข้นของสนามไฟฟ้าสูงเผชิญกับความเสี่ยงจากอนุภาคโลหะขนาดไมครอนที่ทำให้เกิดการปล่อยบางส่วน (PD) หรือวาบไฟ Cigre รายงานว่า 30% ของความล้มเหลวของ GIS ทั่วโลกเกิดจากเศษซากการติดตั้งหรืออนุภาคปฏิบัติการ ด้านล่างคือการวิเคราะห์กลไกอันตรายวิธีการตรวจจับและกลยุทธ์การควบคุม

1. การเปลี่ยนแปลงของอนุภาคและอันตราย

อนุภาคโลหะ (เช่นอลูมิเนียมหรือทองแดงชุบเงิน) อพยพภายใต้สนามไฟฟ้า AC ผ่านกองกำลังคูลอมบ์ อนุภาคที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0. 3 มม. ใน 126 kV GIS สามารถบิดเบือนเขตข้อมูลท้องถิ่นไปที่ 15 kV/มม. (เกินSF₆ทนต่อความแรง 10 kV/มม.) กรณีศึกษา: ชิ้นส่วนอลูมิเนียมขนาด 1.2 มม. ในสถานีแปลงทำให้เกิดวาบไฟ busbar เฟส B หลังจาก 3 เดือนทำให้เกิดการสูญเสียโดยตรง 2 ล้านเยน

2. เทคโนโลยีการตรวจจับหลายรูปแบบ

การตรวจจับ PD ความถี่สูงพิเศษ (UHF)

ใช้เซ็นเซอร์ 300–1500 MHz เพื่อตรวจจับสัญญาณ PD ต่ำสุด 1 พีซี

ส่งคำถาม