Nov 12, 2025 Læg en besked

Hvilke problemer kan forårsage isoleringsulykker i højspændingsanlæg-?

Høj-afbryderudstyrer i øjeblikket meget brugt og findes i store mængder. På grund af forskellige problemer i design, fremstilling, installation, drift og vedligeholdelse er ulykkesraten relativt høj. Blandt de mange typer af koblingsulykker sker der for det meste isoleringsulykker ved spændingsniveauer på 10kV og derover, og konsekvenserne er mere alvorlige. Især for koblingsudstyr af håndkærretype- er antallet af isoleringsulykker endnu højere, og fænomenet med en fejl, der påvirker tilstødende koblingsudstyr, er endnu mere udtalt.

 

高压开关柜温升原因分析,解决方案- 智能电力网

Der er flere specifikke årsager:

1. Utilstrækkelig krybeafstand og luftfrihed

Utilstrækkelig krybeafstand og luftfrihed er årsagen til isolationsskadeulykker i koblingsanlæg. Dette gælder især for lastbilmonteret koblingsudstyr, hvor afstanden mellem afbrydere og isolationsstik til jord reduceres drastisk for at forkorte kabinetstørrelsen, uden at der tages effektive foranstaltninger til at sikre isolationsstyrken.

 

2. Dårlig fremstillingskvalitet og håndværk

Produktions- og monteringskvaliteten påvirker koblingsudstyrets overordnede spændingsniveau betydeligt. Mens nogle komponenter i koblingsudstyret kan bestå modstå spændingstesten, kan koblingsudstyret som helhed fejle på grund af dårlig samlingskvalitet. For eksempel uregelmæssigt formede fastgørelsesskruer, med for stor forlængelse af skruen ud over møtrikken efter tilspænding; nogle støtteporcelænssøjler har T--formede bundplader, hvilket kræver særlig behandling ved støttesøjlerne, hvilket ikke kun forkorter isolationsafstanden, men også skaber lokale elektriske feltvariationer. Utilstrækkelige "fem-sikre" foranstaltninger i koblingsanlægget, funktionsfejl i mekaniske sikringer og uklare lukke- og åbningspositioner fører ofte til utilsigtet lukning eller åbning. Ydermere udviser støtteporcelænssøjler af dårlig-kvalitet dårlig dynamisk stabilitet, hvilket potentielt går i stykker ved kortslutningsstrømpåvirkninger-og forværrer ulykker.

 

3. Utilstrækkelig strømbærende kapacitet eller dårlig kontakt

Når kapaciteten er utilstrækkelig, eller kontakten er dårlig, stiger den lokale temperatur. I alvorlige tilfælde er den-strømførende del på det tidspunkt brændt ud, hvilket forårsager lysbue til jord eller mellem faser, hvilket resulterer i isolationsoverslag.

 

4. Påvirkning af miljøforhold

Miljøforholdene under drift af koblingsanlæg er hovedårsagen til isoleringsoverslag i koblingsanlæg. Stigende luftforurening forurener gradvist isolatorerne, bøsningerne og skinnerne på strømudstyr. Analyse af overslagsulykker gennem årene afslører følgende to hovedårsager:

Først (objektivt eksisterende): Både snavs og fugt eksisterer samtidigt på overfladen af ​​isolatorerne. Støv klæber til overfladen af ​​isolatorerne, og selv i tør tilstand forbliver isolationsmodstanden høj, så overslag forekommer ikke i tørt klima. Rent vand har også høj modstand; hvis isolatoren ikke er snavset, selvom den kan være fugtig, forbliver dens isoleringsstyrke høj, og overslag vil ikke forekomme. Generelt fører langvarigt tørt vejr til øget ophobning af snavs på isolatorer og samleskinner. Hvis dette efterfølges af pludselig tåge, der varer i lang tid (normalt 2-3 timer), fugtes snavset grundigt af spildevandet, hvilket øger sandsynligheden for overslag.

For det andet (menneskelig-forårsaget): Lækageafstanden for isolatorstrengene er meget lille og kan ikke tilpasse sig snavsede og fugtige omgivelser. Flashover opstår kun, når isolationsmodstanden falder, og lækstrømmen stiger til et vist niveau. Under de samme betingelser for forurening, fugt og spænding fører en længere lækafstand i isolatoren til en hurtigere stigning i lækstrømmen. En længere lækageafstand resulterer også i en længere buediameter, hvilket gør overslag mindre sandsynligt. Omvendt gør en kortere lækageafstand i isolatoren det nemmere for udladning til at bygge bro over elektroderne, og dermed øges risikoen for overslag.

 

5. Lynoverspænding forårsager koblingsoverslag

I elsystemer er ulykker forårsaget af lynudladning, der fører til overspænding og koblingsudstyr, hyppige. Lynoverspændinger kan generelt opdeles i to typer baseret på deres årsager:

① Direkte lynnedslagsoverspænding: Overspænding genereret, når lynet rammer strømudstyr direkte, såsom transmissionsledninger. For eksempel aflader en tordensky med en jordspænding på flere hundrede megavolt sin ladning direkte på lederne af en transmissionsledning. Denne unormalt høje spænding forplanter sig langs lederen i form af en vandrende bølge fra anslagspunktet, hvilket resulterer i overspænding, uanset hvor den når. Når lynet rammer et tårn eller falder på en lynafleder, strømmer der desuden en stor mængde ladning ned i jorden gennem lynaflederen, tårnet og jordingsmodstanden. Den enorme strøm genererer et stort spændingsfald undervejs, hvilket får lynaflederens og tårnets potentiale til at stige, hvilket skaber en høj potentialforskel med transmissionsledningen. Når denne potentialforskel er tilstrækkelig til at forårsage isolationsnedbrud, genereres en overspænding på transmissionsledningen, som derefter forplanter sig i form af en vandrende bølge.

 

② Induceret overspænding Induceret overspænding refererer til den overspænding, der induceres på krafttransmissionsledninger, når lynet rammer genstande i nærheden af ​​elektrisk udstyr, eller når tordenskyer udlades over transmissionsledninger. På grund af lynnedslag nær lederne strømmer en stor mængde lynstrøm ned i jorden langs kanalen, hvilket genererer et hurtigt skiftende elektromagnetisk felt. Dette elektromagnetiske felt kan også inducere overspænding i lederne.

 

Karakteristika for lynoverspænding:
◆Kort varighed, generelt titusinder af mikrosekunder.
◆Unipolaritet; direkte lynnedslag er for det meste negativ polaritet, mens inducerede spændinger for det meste er positiv polaritet.
◆Høj spidsværdi for lynoverspænding, der når tusindvis af kilovolt. Det kan potentielt forårsage overslag af lederen til jord eller isoleringen mellem tilstødende faser, og den vandrende bølge, der kommer ind i transformerstationen, kan få afbryderisoleringen til at bryde ned, hvilket resulterer i et udladningsfænomen.

 

Kontakt os

 

Efter at have gennemgået strenge markedstests er Shaanxi Huadian blevet det foretrukne valg til adskillige kraftprojekter på grund af dens overlegne mekaniske præcision og stabilitet. Dets kernekomponenter anvender specielle processer og materialer, hvilket gør dem-udmattelsesbestandige, slidbestandige-og med en mekanisk levetid på over 10.000 cyklusser. Fra råmaterialer til færdige produkter er hele processen omhyggeligt fremstillet og giver fuld livscyklusservice fra valgvejledning, installation og idriftsættelse til teknisk træning. Hvis du vil vide mere, bedes du kontakte os på:pannie@hdswitchgear.com.

 

 

Send forespørgsel

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse