ສາເຫດຂອງການໄຫຼບາງສ່ວນໃນ Switchgear ແຮງດັນສູງ

ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນແມ່ນຫນຶ່ງໃນສັນຍານເຕືອນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງການເສື່ອມສະພາບຂອງ insulation ໃນ switchgear ແຮງດັນສູງ. ເຖິງແມ່ນວ່າການໄຫຼອອກບາງສ່ວນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ insulation ລະຫວ່າງ conductors ຢ່າງສົມບູນ, ກິດຈະກໍາການໄຫຼຊ້ໍາກັນສາມາດຄ່ອຍໆທໍາລາຍລະບົບ insulation ແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ insulation, flashover, ແລະການປິດອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

ການເຂົ້າໃຈສາເຫດຂອງການໄຫຼອອກບາງສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນໄຟຟ້າລະບຸຂໍ້ບົກພ່ອງໃນຕອນຕົ້ນແລະປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ switchgear ຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການຂອງມັນ.

Partial Discharge in High Voltage Switchgear supplier

ການໄຫຼບາງສ່ວນແມ່ນຫຍັງ?

ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນແມ່ນການໄຫຼໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບ insulation. ມັນອາດຈະພັດທະນາຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາຍແກັສ, ຕາມພື້ນຜິວ insulation, ປະມານຂອບ conductor ແຫຼມ, ຫຼືຢູ່ໃກ້ກັບຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງ dielectric ແຂງຫຼືປະສົມ.

ປະກົດການດັ່ງກ່າວມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເມື່ອສະຫນາມໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນເກີນຄວາມທົນທານຂອງພື້ນທີ່ອ່ອນແອ, ການໄຫຼສັ້ນເກີດຂື້ນ. ການໄຫຼອອກອາດຈະສັ້ນ ແລະໜ້ອຍ, ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວຊ້ຳໆສາມາດເຮັດໃຫ້ສນວນທີ່ອ້ອມຮອບອ່ອນລົງໄດ້.

IEC 60270 ກໍານົດວິທີການທີ່ອີງໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການວັດແທກການໄຫຼບາງສ່ວນໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ອົງປະກອບແລະລະບົບທີ່ທົດສອບດ້ວຍແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC. ມາດຕະຖານຍັງກ່າວເຖິງວົງຈອນການວັດແທກ, ການປັບທຽບ, ການວັດແທກດິຈິຕອນ, ແລະການແຍກສັນຍານການໄຫຼອອກບາງສ່ວນຈາກການແຊກແຊງພາຍນອກ.IEC 60270:2025

ວິທີການທໍາລາຍບາງສ່ວນຂອງ insulation

1. ຄວາມເສຍຫາຍທາງເຄມີທີ່ເກີດຈາກອະນຸພາກທີ່ຄິດຄ່າ

ໃນລະຫວ່າງການໄຫຼອອກບາງສ່ວນ, ເອເລັກໂຕຣນິກແລະ ions ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານພາກພື້ນທີ່ອ່ອນແອຂອງ insulation. ອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງງານສູງເຫຼົ່ານີ້ collide ກັບໂມເລກຸນ insulation ແລະສາມາດທໍາລາຍພັນທະບັດເຄມີ.

ການຖິ້ມລະເບີດຊ້ຳໆ ອາດເຮັດໃຫ້:

1​, Decomposition ຂອງ​ຕ່ອງ​ໂສ້ polymer​

2​, ການ​ເຊາະ​ເຈື່ອນ​ຫນ້າ​ດິນ​

3​, ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ເສັ້ນ​ທາງ carbonized conductive​

4, ການເຊື່ອມໂຊມທາງເຄມີຂອງຢາງ epoxy ແລະອຸປະກອນ insulating ອື່ນໆ

5​, ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄ່ອຍໆ​ຂອງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ dielectric​

ໃນ insulation ແຂງ, ຂະບວນການນີ້ສາມາດຂະຫຍາຍຢູ່ຕາມໂກນພາຍໃນຫຼືສ້າງຊ່ອງທາງຕົ້ນໄມ້. ເມື່ອຂໍ້ບົກພ່ອງກາຍເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍ, insulation ອາດຈະບໍ່ທົນທານຕໍ່ແຮງດັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິຫຼື overvoltage ຊົ່ວຄາວ.

2. ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທາງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ແລະ​ທາດ​ອອກ​ຊິ​ເຈນ​

ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນຍັງຜະລິດຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າພະລັງງານສະເລ່ຍຂອງການໄຫຼຂອງບຸກຄົນອາດຈະຕໍ່າ, ກໍາມະຈອນເຕັ້ນຊ້ໍາຊ້ອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນສາມາດເພີ່ມອຸນຫະພູມຂອງ insulation ອ້ອມຂ້າງໄດ້.

ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທາງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ອາດ​ຈະ​ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ການ​:

1​, overheating ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​

2​, ຮອຍ​ແຕກ​ອອກ​ຊິດ​

3​, ການ​ລະ​ລາຍ​ຫຼື carbonization ຂອງ​ວັດ​ສະ​ດຸ polymer​

4​, ການ​ສູນ​ເສຍ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ກົນ​ຈັກ​

5​, ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ຮອຍ​ແຕກ​ພາຍ​ໃນ​ແລະ voids​

ຄວາມເສຍຫາຍທາງຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເສຍຫາຍທາງເຄມີມັກຈະເສີມສ້າງເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ເມື່ອພື້ນຜິວ insulation ກາຍເປັນ rougher ຫຼື conductive ຫຼາຍ, ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນກາຍເປັນເອກະພາບຫນ້ອຍ, ເຊິ່ງສາມາດເລັ່ງກິດຈະກໍາການໄຫຼອອກຕື່ມອີກ.

Switchgear ແຮງດັນສູງແລະລະບົບ insulation ຂອງມັນ

switchgear ແຮງດັນສູງແມ່ນປະກອບສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ປະສົມປະສານ conductors, ອຸປະກອນສະຫຼັບ, busbars, ອົງປະກອບ insulation, enclosures ດິນ, ແລະລະບົບການຄວບຄຸມ.

ອີງຕາມການອອກແບບ, ວັດສະດຸທົ່ວໄປອາດຈະປະກອບມີ:

1, ຢາງ Epoxy

2 ຊິລິໂຄນຫຼືພາດສະຕິກວິສະວະກໍາອື່ນໆ

3​, ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ອາ​ກາດ​ຫຼື insulating​

4, sulfur hexafluoride ໃນອຸປະກອນທີ່ມີອາຍແກັສ insulated

5, insulation ເຊລາມິກຫຼືປະສົມ

6, ທອງແດງ, ອະລູມິນຽມ, ແລະວັດສະດຸ conductive ອື່ນໆ

ການປະສົມປະສານຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເລຂາຄະນິດສ້າງສະຖານທີ່ຫຼາຍບ່ອນທີ່ການໄຫຼບາງສ່ວນອາດຈະເກີດຂື້ນ. ຄຸນນະພາບການຜະລິດ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະກອບ, ແຮງດັນປະຕິບັດງານ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການປົນເປື້ອນ, ແລະຄວາມສູງອາຍຸຂອງ insulation ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາ PD.

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ switchgear, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບອຸປະກອນແລະລະດັບແຮງດັນ. ຊຸດ IEC 62271 ກວມເອົາ switchgear ແລະ controlgear ແຮງດັນສູງ, ລວມທັງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ insulation ແຂງແລະ gases insulating.IEC 62271 Series

ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການໄຫຼບາງສ່ວນໃນ Switchgear ແຮງດັນສູງ

1. ຂໍ້ບົກພ່ອງໃນຂະບວນການຜະລິດສນວນ

ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງການຜະລິດແມ່ນໃນບັນດາແຫຼ່ງທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງການໄຫຼອອກບາງສ່ວນໃນສະຫຼັບເກຍທີ່ມີ insulated ແຂງ.

ຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນ ແລະ ຟອງອາກາດ

ໃນລະຫວ່າງການຫລໍ່ epoxy, molding, ຫຼື encapsulation, ຟອງອາກາດອາດຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນ insulation ໄດ້. voids ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric ຕ່ໍາກວ່າ insulation ແຂງອ້ອມຂ້າງ.

ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າຖືກນໍາໃຊ້, ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າພາຍໃນ void ກາຍເປັນສູງກ່ວາພາກສະຫນາມສະເລ່ຍໃນວັດສະດຸແຂງ. ນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຄົງທີ່ dielectric ຂອງອາຍແກັສພາຍໃນ void ແລະຂອງ insulation ອ້ອມຂ້າງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ອາຍແກັສຢູ່ໃນຢູ່ຕາມໂກນອາດຈະແຕກອອກກ່ອນທີ່ຈະເປັນ insulation ຕົ້ນຕໍ. ການລົງຂາວແຕ່ລະຄັ້ງສາມາດຂະຫຍາຍຊ່ອງຫວ່າງໄດ້, ທໍາລາຍພື້ນຜິວຂອງມັນ, ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ insulation ໂດຍລວມ.

ອະນຸພາກຕ່າງປະເທດແລະການປົນເປື້ອນຂອງວັດສະດຸ

ອະນຸພາກໂລຫະ, ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະສິ່ງປົນເປື້ອນອື່ນໆທີ່ນໍາສະເຫນີໃນລະຫວ່າງການຜະລິດສາມາດສ້າງຈຸດອ່ອນຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ການປົນເປື້ອນ conductive ອາດຈະບິດເບືອນພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຫຼືປະກອບເປັນເສັ້ນທາງໄຫຼລະຫວ່າງພາກພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ insulation ໄດ້.

ສາເຫດທົ່ວໄປປະກອບມີ:

1​, ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຫລໍ່​ຄວບ​ຄຸມ​ບໍ່​ດີ​

2 , ທໍາຄວາມສະອາດບໍ່ພຽງພໍກ່ອນທີ່ຈະປະກອບ

3, ການເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຂອງອົງປະກອບ insulation

4​, ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ຂອງ epoxy resin​

5, ການປົນເປື້ອນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຫຼືການຕິດຕັ້ງ

ຂໍ້ບົກພ່ອງພາຍໃນດຽວອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທັນທີ, ແຕ່ມັນສາມາດກາຍເປັນການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອອຸປະກອນອາຍຸຫຼືເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

2. ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບ

ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ເປັນເອກະພາບແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການປະຕິບັດ insulation ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຈຸດແຫຼມ, ພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ຫຼືວັດຖຸທີ່ລອຍຕົວສາມາດເພີ່ມພື້ນທີ່ໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນແລະເລີ່ມຕົ້ນການໄຫຼບາງສ່ວນ.

Burrs ແລະ Sharp Edges ສຸດ Conductors

Busbar burrs, ມຸມແຫຼມ, ແຄມ conductor ຍັງບໍ່ໄດ້ສໍາເລັດ, ແລະ electrodes ຮູບຮ່າງບໍ່ດີສາມາດຜະລິດຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ຜົນກະທົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະປະມານ:

1, ຂໍ້ຕໍ່ Busbar

2, ສະຖານີສາຍ

3​, ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​

4​, ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ Bolted​

5​, ອົງ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​

6, ວັດສະດຸປ້ອນພາຍໃນ insulation molded

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ແຮງດັນປະຕິບັດງານສະເລ່ຍແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບອຸປະກອນ, ພາກສະຫນາມທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃກ້ກັບແຫຼມແຫຼມອາດຈະເກີນລະດັບການເລີ່ມຕົ້ນການໄຫຼ.

ອະນຸພາກໂລຫະວ່າງຫຼືເລື່ອນໄດ້

ອະນຸພາກໂລຫະພາຍໃນ enclosure switchgear ສາມາດກາຍເປັນຄ່າໄຟຟ້າຫຼືເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ. ຕໍາແຫນ່ງແລະທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາອາດຈະປ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂພາກສະຫນາມທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.

ອະນຸພາກດັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ:

1​, ການ​ປັບ​ປຸງ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​

2​, ການ​ປ່ອຍ​ອອກ​ຈາກ​ຫນ້າ​ດິນ​

3, ກຳມະຈອນໄຫຼເປັນໄລຍະ

4​, ຕິດ​ຕາມ​ການ insulation ໃກ້​ຄຽງ​

5, ຮູບແບບ PD ບໍ່ສະຖຽນ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະອາດແລະຂັ້ນຕອນການປະກອບຢ່າງເຂັ້ມງວດມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະບໍາລຸງຮັກສາ switchgear.

ພື້ນຜິວ insulation ປົນເປື້ອນຫຼືຫຍາບ

ຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ນ້ໍາມັນ, ແລະການປົນເປື້ອນອື່ນໆສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະຫ່າງ creepage ປະສິດທິພາບໃນດ້ານ insulation ໄດ້. ພື້ນຜິວທີ່ຫຍາບຄາຍຫຼືເສຍຫາຍຍັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍບ່ອນທີ່ການໄຫຼອອກຈາກຫນ້າດິນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້.

ການປົນເປື້ອນພື້ນຜິວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນອຸປະກອນທີ່ສໍາຜັດກັບ:

1​, ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​ສູງ​

2​, ຂີ້​ຝຸ່ນ​ນໍາ​ພາ​

3. ສະເປເກືອ

4​, ມົນ​ລະ​ພິດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​

5​

6, ລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ

ການເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງດຽວອາດຈະບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຖາວອນຖ້າພື້ນຜິວ insulation ໄດ້ພັດທະນາການຕິດຕາມ, ຮອຍແຕກ, ຫຼືການເຊາະເຈື່ອນ.

ຂໍ້ບົກພ່ອງໃນພື້ນທີ່ປິດລ້ອມ

ຝາປິດໂລຫະປົກກະຕິສະຫນອງການປ້ອງກັນແລະທ່າແຮງການອ້າງອິງຄວບຄຸມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຫຍາບຄາຍ, ຮູຂຸມຂົນ, ການລວມເອົາ slag, ແລະຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານການຜະລິດອື່ນໆອາດຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີຢູ່ໃກ້ກັບ enclosure ດິນ.

ຂໍ້ບົກພ່ອງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດພົວພັນກັບ insulation ໃກ້ຄຽງຫຼືພາກສ່ວນ conductive ແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄຫຼອອກ. ຄຸນນະພາບການເຊື່ອມໂລຫະ, ເລຂາຄະນິດ enclosure, ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຫນ້າດິນ, ແລະການເກັບກູ້ພາຍໃນຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະການກວດກາ.

3. ສື່ Dielectric ທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບ

switchgear ທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະໃຊ້ລະບົບ insulation ປະສົມທີ່ວັດສະດຸຈໍານວນຫນຶ່ງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຢາງ epoxy ອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບພາດສະຕິກວິສະວະກໍາ, ອາຍແກັສ insulating, inserts conductive, ແລະຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ.

ແຕ່ລະວັດສະດຸມີຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າສ່ວນຕິດຕໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບບໍ່ດີຫຼືຜະລິດ, ພາກສະຫນາມ dielectric ອາດຈະບໍ່ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.

ບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:

1, ຄວາມຜູກພັນທີ່ບໍ່ດີລະຫວ່າງວັດສະດຸ insulation ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

2​, ຄົງ​ທີ່ dielectric ບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​

3​, ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ໃນ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​

4​, delamination ພາຍ​ໃນ​

5​, ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ trapped ລະ​ຫວ່າງ​ຊັ້ນ​

6, voids ອ້ອມ conductors ຝັງ

ຟອງພາຍໃນແລະ impurities ສາມາດເພີ່ມຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຂະຫນາດກາງ dielectric ໄດ້. ພາຍໃຕ້ແຮງດັນຂອງການດໍາເນີນງານ, ພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປະສົບກັບຄວາມກົດດັນດ້ານໄຟຟ້າຫຼາຍກ່ວາການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ອ້ອມຮອບແລະກາຍເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການໄຫຼບາງສ່ວນ.

ປັດໃຈອື່ນໆທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນ

ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການຜະລິດເທົ່ານັ້ນ. ສະພາບການດໍາເນີນງານ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍອັນສາມາດເພີ່ມກິດຈະກໍາການໄຫຼອອກໄດ້.

ແຮງດັນປະຕິບັດງານ

ໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າໃນເຂດທີ່ອ່ອນແອກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຍັງຄົງບໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນແຮງດັນປົກກະຕິອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນລະຫວ່າງເຫດການ overvoltage, ການທົດສອບທົນທານຕໍ່, ຫຼືການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງດັນຂອງລະບົບຊົ່ວຄາວ.

ອຸນຫະພູມ

ອຸນຫະພູມຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນສົມບັດ insulation, ຄວາມກົດດັນອາຍແກັສ, ການຂະຫຍາຍວັດສະດຸ, ແລະສະພາບຂອງການໂຕ້ຕອບ. ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນສາມາດຂະຫຍາຍຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມີຢູ່ຫຼືວາງຄວາມກົດດັນເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບອົງປະກອບຂອງ insulation ທີ່ຖືກຜູກມັດ.

ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation ດ້ານແລະສົ່ງເສີມການໄຫຼຂອງຫນ້າດິນ. ການຂົ້ນແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍໂດຍສະເພາະເມື່ອອາກາດອົບອຸ່ນ, ຊຸ່ມຊື່ນເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງສະຫຼັບເກຍທີ່ເຢັນກວ່າ.

insulation Aging

ຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະກົນຈັກໃນໄລຍະຍາວສາມາດເຮັດໃຫ້ insulation aging. ອາຍຸອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກ, ການປ່ຽນສີ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ແລະການດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງທັງຫມົດນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນຫຼາຍຂື້ນ.

ຄວາມກົດດັນກົນຈັກແລະການສັ່ນສະເທືອນ

ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຊ້ໍາຊ້ອນອາດຈະສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດນ້ອຍລະຫວ່າງອົງປະກອບ insulation. ຊ່ອງຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກາຍເປັນສະຖານທີ່ລະບາຍ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃກ້ກັບ busbars, ການປິດສາຍເຄເບີນ, ແລະ conductors ຝັງ.

ກວດພົບການໄຫຼອອກບາງສ່ວນໃນ Switchgear

ການທົດສອບ PD ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດກິດຈະກໍາການໄຫຼອອກກ່ອນທີ່ມັນຈະພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ insulation ທີ່ຮ້າຍແຮງ. ອີງຕາມອຸປະກອນແລະຈຸດປະສົງການທົດສອບ, ວິສະວະກອນອາດຈະປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ປາກົດຂື້ນ, ຂະຫນາດການປ່ອຍຕົວ, ຮູບແບບການແກ້ໄຂໄລຍະ, ການຄ້າງຄືນຂອງກໍາມະຈອນ, ແລະການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາ.

ການທົດສອບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຄວນປະກອບມີ:

1​, ເຄື່ອງ​ມື​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ແລະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ sensor​

2​, ການ​ປັບ​ທຽບ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ການ​ວັດ​ແທກ​

3​, ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຈາກ​ພາຍ​ນອກ​

4​, ການ​ຕໍ່​ຫນ້າ​ດິນ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແລະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​

5​, ແຮງ​ດັນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ແລະ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​

6​, ການ​ປຽບ​ທຽບ​ກັບ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ແລະ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ທົດ​ສອບ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​

Weshine Electric ແມ່ນຜູ້ຜະລິດມືອາຊີບທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ, ແລະການຜະລິດອຸປະກອນການທົດສອບແລະວັດແທກແຮງດັນສູງ. ໂດຍມີກອງປະຊຸມການຜະລິດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແລະຫ້ອງທົດລອງການສອບທຽບເອກະລາດ, ໂຮງງານປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ISO ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນທຸກໆເຄື່ອງມືໃຫ້ປະສິດທິພາບການທົດສອບທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຊ້ໍາຊ້ອນ, ແລະທົນທານຕໍ່ການແຊກແຊງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານທົ່ວໂລກ.

GDJF-2007 Digital Partial Discharge Tester ໄດ້ຖືກພັດທະນາຢ່າງເປັນເອກະລາດ ແລະ ປັບທຽບກັບໂຮງງານໂດຍ Weshine Electric. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກການໄຫຼບາງສ່ວນດິຈິຕອນແລະການວິເຄາະໃນອຸປະກອນແຮງດັນສູງ.  ໃນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​, ເຄື່ອງ​ມື​ສາ​ມາດ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຂອງ PD ຂະ​ຫນາດ​, ຮູບ​ແບບ​ການ​ໄຫຼ​, ແລະ​ສະ​ພາບ​ການ insulation​. ການກໍານົດຄ່າການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນແລະເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບຄວນຈະຖືກເລືອກຕາມການອອກແບບ switchgear, ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ແລະເອກະສານດ້ານວິຊາການຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງການໄຫຼບາງສ່ວນໃນ switchgear ແມ່ນຫຍັງ?

ສາເຫດທົ່ວໄປປະກອບມີຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນ, ຟອງອາກາດ, ຄວາມບໍ່ສະອາດ, ແຄມ conductor ແຫຼມ, ການປົນເປື້ອນຂອງພື້ນຜິວ, ການໂຕ້ຕອບ insulation ບໍ່ດີ, ແລະການກະຈາຍພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ.

ການໄຫຼບາງສ່ວນສາມາດເຫັນໄດ້ໂດຍກົງບໍ?

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ. ມັນໄດ້ຖືກກວດພົບທົ່ວໄປໂດຍຜ່ານໄຟຟ້າ, ultrasonic, ຫຼືວິທີການວັດແທກພິເສດອື່ນໆ.

ການໄຫຼບາງສ່ວນສະເຫມີຫມາຍເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນໃນທັນທີບໍ?

ບໍ່. ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນອາດຈະພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກິດຈະກໍາ PD ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືເພີ່ມຂຶ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເສື່ອມສະພາບຂອງ insulation ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນເປັນມືອາຊີບ.

ຂອບ busbar ແຫຼມເຮັດໃຫ້ການໄຫຼບາງສ່ວນແນວໃດ?

ແຄມແຫຼມສຸມໃສ່ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ. ພາກສະຫນາມທ້ອງຖິ່ນສາມາດກາຍເປັນຫຼາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາພາກສະຫນາມສະເລ່ຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ໄຫຼເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃກ້ກັບແຂບ.

ການໄຫຼບາງສ່ວນໃນ switchgear ສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ແນວໃດ?

ມາດຕະການທີ່ມີປະສິດຕິຜົນປະກອບມີການປັບປຸງການຜະລິດ insulation, ກໍາຈັດ burrs, ການຄວບຄຸມຄວາມສະອາດ, ປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດລຽງລໍາດັບຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ການປັບປຸງການໃສ່ພື້ນດິນ enclosure, ແລະປະຕິບັດການທົດສອບ PD ປົກກະຕິ.

ສະຫຼຸບ

ການໄຫຼບາງສ່ວນໃນ switchgear ແຮງດັນສູງມັກຈະເປັນຜົນມາຈາກການປະສົມປະສານຂອງຄວາມບົກຜ່ອງຂອງ insulation, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ວັດສະດຸ dielectric ທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບ, ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມສູງອາຍຸໃນໄລຍະຍາວ.

voids ພາຍໃນ, impurities, ແຄມ busbar ແຫຼມ, particles ໂລຫະທີ່ເລື່ອນໄດ້, ພື້ນຜິວທີ່ປົນເປື້ອນ, ແລະການໂຕ້ຕອບ insulation ທີ່ບໍ່ດີທັງຫມົດສາມາດສ້າງຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເມື່ອການໄຫຼເລີ່ມຕົ້ນ, ການເຊາະເຈື່ອນຂອງສານເຄມີແລະການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ insulation ອ່ອນລົງເທື່ອລະກ້າວ.

ການທົດສອບການໄຫຼອອກບາງສ່ວນແບບປົກກະຕິໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສະພາບຂອງ insulation ແລະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາກໍານົດບັນຫາທີ່ກໍາລັງພັດທະນາກ່ອນທີ່ຈະມີຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສໍາຄັນ. ສໍາລັບການວິນິດໄສທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການທົດສອບຄວນຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນແລະຂັ້ນຕອນການປັບຕົວທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ R&D ພາຍໃນ, ການຜະລິດໂຮງງານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ແລະການປັບຄຸນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດ, Weshine Electric ຍັງສືບຕໍ່ສະຫນອງເຄື່ອງມືການທົດສອບແຮງດັນສູງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະວິທີແກ້ໄຂດ້ານວິຊາການມືອາຊີບສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາສະຖານີຍ່ອຍ, ການກວດສອບສາຍໄຟຟ້າແລະການວິນິດໄສລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໂລກ. ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອຕິດຕໍ່ທີມງານຂອງພວກເຮົາສໍາລັບເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ, ການແກ້ໄຂການທົດສອບທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນໂຮງງານຂາຍສົ່ງ.


ສົ່ງສອບຖາມ

X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ