Бүтээгдэхүүнүүд

Дэд станцын газардуулгын сүлжээний саваа: IEEE 80 алдааны гүйдлийн шаардлагын дагуу диаметр ба уртыг хэмжих

EPC худалдан авагч надад дэд станцын газардуулгын RFQ илгээхэд миний уншсан эхний хоёр мөр нь савааны диаметр биш харин алдааны гүйдэл болон хөрсний эсэргүүцэл юм. Энэ захиалга чухал юм. IEEE Std 80 нь танд 5/8 инч эсвэл 3/4 инчийн худалдаж авахыг хэлээгүй.дэд станцын газардуулгын тулгуур; энэ нь танд эвдрэлийг даван туулахыг хэлдэг. Савааны диаметр ба урт нь гурван тооцооллоос бүрдэнэ: эвдрэлийн гүйдлийн эсрэг дулааны шалгалт, хөрсний эсрэг эсэргүүцлийн шалгалт, гадаргуугийн давхаргын эсрэг хүрэх алхам алхмаар шалгалт. Миний хянаж буй ихэнх үзүүлэлтүүдэд энэ нь ... дээр байрладаг.14.2–19 мм диаметртэй, 2.4–3.0 м урттай зэсээр холбогдсон ган саваа— гэхдээ каталог биш, стандарт шийдэх ёстой. Дараа нь би тэдгээр тус бүр дээр ажиллуулдаг ажлын урсгал юм.

TL;DR — Дөрвөн өгүүлбэрт багтаасан хэмжээг тодорхойлох хариулт

  • 40 кА, 1 секундын алдааны хувьд IEEE 80-ийн дамжуулагчийн хэмжээг тодорхойлох тэгшитгэлд ердөө 141.9 мм² зэсийн хөндлөн огтлол шаардлагатай тул бидний хамгийн жижиг 14.2 мм-ийн саваа ч гэсэн 158.4 мм² хэмжээтэй дулааны шалгалтыг маш бага зөрүүтэйгээр давдаг.
  • Савааны туугдсан уртыг 1.5 м-ээс 3.0 м хүртэл хоёр дахин нэмэгдүүлэх нь жигд хөрсөнд түүний газардуулгын эсэргүүцлийг ойролцоогоор 44%-иар бууруулдаг бол диаметрийг 14.2 мм-ээс 25 мм хүртэл хоёр дахин нэмэгдүүлэх нь ердөө 9%-ийг л бууруулдаг — урт нь эсэргүүцлийг хөдөлгөдөг хөшүүрэг юм.
  • Зөвхөн эвдэрсэн гүйдлийн хуваагдсан хэсэг нь л таны сүлжээнд үнэндээ ордог: EasyPower (Bentley Systems)-ийн баримтжуулсан тохиолдолд 22 кА-ийн эвдэрлийн ердөө 691 А нь сүлжээний газрын потенциалын өсөлтийг үүсгэсэн - хуваагдлын коэффициент нь дараагийн тооцоолол бүрт өөрчлөгддөг.
  • 150-200 мм-ийн буталсан чулуулгийн гадаргуугийн давхарга нь тохижилтын бус, аюулгүйн хайрцагны нэг хэсэг юм: үүнийг арилгах нь IEEE 80-ийн нэг жишээнд тэсвэрлэх хүчдэлийг 1314 В-оос 222 В хүртэл бууруулдаг.

IEEE 80 нь дэд станцын газрын тулгуураас үнэндээ юу хийхийг хүсдэг вэ

IEEE Std 80 - AC дэд станцын газардуулгын аюулгүй байдлын гарын авлага, хамгийн сүүлд 2013 оны хэвлэлд дахин батлагдсан нь нэг асуултад хариулах зорилготой юм: газардуулгын эвдрэлийн үед хүний ​​мэдэрч болох мэдрэгч болон шаталсан хүчдэл нь зөвшөөрөгдөх хязгаараас доогуур хэвээр байна уу? Стандарт бүхэлдээ тооцоолсон тор болон шаталсан хүчдэлийг эвдрэлийн үргэлжлэх хугацаа, биеийн жин, гадаргуугийн давхаргаас хамаарах зөвшөөрөгдөх босготой харьцуулах хүртэл буурдаг.Салхин цахилгаан станцын BoP-оос IEEE 80-г алхам алхмаар тайлбарлахүүнийг тавьдаг. Таны дэд станцын газардуулгын саваа нь уг гинжин хэлхээний дотор хоёр цэгт байрладаг: энэ нь дулааны хувьд эвдрэлийн гүйдлийн өөрийн хувийг авч явах ёстой бөгөөд газрын потенциалын өсөлтийг (GPR) удирдах боломжтой байлгахын тулд сүлжээний эсэргүүцлийг хангалттай бага байлгахад туслах ёстой.

Нэг тоо нь бүх зүйлийг дараагийн шатанд нь өөрчилдөг бөгөөд худалдан авагчид үүнийг байнга санаж байдаг:Бүх эвдрэлийн гүйдэл таны сүлжээнд урсдаггүй.Бамбай утас, кабелийн бүрхүүл болон төвийг сахисан утаснууд нь эх үүсвэр рүү нэг хэсгийг буцааж авч явдаг.Учир нь зөвхөн хагарлын гүйдлийн хуваагдсан хэсэг нь орон нутгийн сүлжээгээр урсдаг тул саваа болон дамжуулагч бүрийг бүрэн тэгш хэмтэй хагарлын гүйдэлд тохируулах нь зэсийг хоёроос таван дахин хэтрүүлдэг.Газардуулгын шинжилгээний гарын авлагаасБентли Системс (Газардуулгын Шинжилгээний Оршил, 2024)мартагдашгүй тохиолдол ажилладаг: 22 кА фазын А эвдрэлийн зөвхөн 691 А нь газардуулгын системийн GPR үүсгэсэн замыг сонгосон бөгөөд үлдсэн хэсэг нь кабелийн бамбайгаар дамжин буцаж ирсэн.Keentel Engineering-ийн дэд станцын газардуулгын дизайны гарын авлагастанцаас хэдэн бамбай болон төвийг сахисан зам гарч байгаагаас хамааран ердийн сүлжээний хуваагдлын коэффициентийг нийт хагарлын гүйдлийн 20-50% гэж тохируулдаг.

Хариултын хэсэг:Дэд станцын газардуулгын савааны хэмжээг хэмжихээсээ өмнө угсралт эсвэл судалгааны инженерээс гурван тоог аваарай - кА-аар илэрхийлсэн хамгийн их газардуулгын гүйдэл (3I₀), эвдрэлийн цэг дээрх X/R харьцаа, гүйдлийн хуваах (хуваах) коэффициент. Хуваах коэффициентгүйгээр таны хийсэн дулааны болон GPR тооцоолол бүр нь инженерчлэлийн дүр эсгэсэн таамаглал юм.

Алхам 1 — Саваа биш, хөрснөөс эхэл

Миний харсан газардуулгын тооцоо бүр буруу болж, эсэргүүцлийн судалгааны оронд каталогоос эхэлсэн. Хөрсний эсэргүүцэл (ρ) нь IEEE 80 процедурын хамгийн нөлөө бүхий оролт бөгөөд нойтон шаварт 10 Ω·м-ээс хуурай чулуулагт 10,000 Ω·м-ээс дээш хэлбэлздэг - Салхин цахилгаан станцын BoP алхмын дагуу мянга дахин тархсан байна. Bentley Systems гарын авлагад хоёр бодит байдлыг нэмж оруулсан: ямар ч бодит гүнд жигд эсэргүүцэлтэй газрууд "ховор олддог" бөгөөд хөрс хөлддөг бүс нутагт ионы хөдөлгөөн зогссоны улмаас эсэргүүцэл огцом нэмэгддэг. Сурах бичгийн хүснэгтээс хуулбарласан тоо нь талбайн хэмжилт биш юм.

Худалдан авагчид надаас энэ тоог хэрхэн авахыг асуухад би тэдэнд IEEE Std 81-ийн Веннерийн дөрвөн зүүтэй аргыг зааж өгдөг: a тэнцүү зайд дөрвөн зүү, гадна хосоор дамжин гүйдэл тархах, дотор хосоор хүчдэл уншигдах, ρ = 2πaR. Бентлигийн гарын авлагад зүүний зайг ойролцоогоор торны хамгийн их хэмжээс хүртэл байлгахыг зөвлөж байна, учир нь туршилтын гүйдэл нь таны торны өргөнтэй яг ижил гүнд - яг таны саваа амьдрах хөрсөнд хүртэл шалгадаг.Газрын эсэргүүцлийг саваа хүрч буй хөрсний багана тодорхойлдог тул бага эсэргүүцэлтэй давхарга руу шидэгдсэн 3.0 м-ийн саваа нь хуурай дээд давхаргад гацсан 6.0 м-ийн савааг давж чадна.

Масштабын хувьд Салхин цахилгаан станцын BoP жишээнд бодит 110 кВ-ын салхин цахилгаан станцын дэд станцыг ашигласан: 40 м × 65 м хэмжээтэй сүлжээ, 4–7 м дамжуулагчийн зай, 0.5–0.8 м булах, периметр болон гол тоног төхөөрөмжийн дагуу 50–150 Ω·м хөрсөнд ойролцоогоор 3 м урттай зэс бүрсэн саваа.

Хариултын хэсэг:Дэд станцын газардуулгын савааны техникийн үзүүлэлтэд зориулсан хамгаалалттай хөрсний судалгаа гэдэг нь Веннерийн дөрвөн зүүтэй хэд хэдэн байршилд хамгийн их зүүний зай нь торны хамгийн урт диагональтай тэнцүү байх ёстой гэсэн үг юм - 40 м × 65 м ярдын хувьд энэ нь ойролцоогоор 76 м датчикийн зай бөгөөд гэрээт гүйцэтгэгчийн танд зарах гэж оролдох 1 м арын туршилт биш юм.
Дэд станцын газрын сүлжээнд холбоход бэлэн, 17.2 мм диаметртэй, боловсруулсан үзүүртэй зэсээр холбосон дэд станцын газардуулгын саваа
Манай Синьчан шугамын зэсээр холбосон ган дэд станцын газардуулгын саваа — цэвэр жолоодлогын хувьд 27.5° ± 2.5° боловсруулсан цэг, шулуун байдлыг метр тутамд 1 мм-ийн дотор байлгаснаар саваа 3.0 м жолоодлогод зөв замнадаг.

Алхам 2 — Дулааны шалгалт: Саваа нь гэмтлийн гүйдлийг тэсвэрлэх үү?

IEEE 80 стандартын анхны хэмжээг тодорхойлох тэгшитгэл нь эсэргүүцэлтэй ямар ч холбоогүй. Энэ нь дамжуулагч нь хагарлын дулааныг шатаах эсвэл хайлуулахгүйгээр шингээж чадах эсэхийг асууна: A = I × √t₊ / K, энд материалын тогтмол K нь металлын дулааны багтаамж, эсэргүүцэл болон хамгийн их зөвшөөрөгдөх температурт нийцдэг. Шатсан зэсийн хувьд стандартын 1-р хүснэгтийн тогтмолууд нь эсэргүүцлийн дулааны коэффициент 0.00393 /°C, эсэргүүцэл 1.72 μΩ·см, дулааны багтаамж 3.42 Ж/см³/°C, хамгийн их температур 1,083 °C бөгөөд энэ нь Салхин цахилгаан станцын BoP зааварт үзүүлсэн зэсийн хайлах цэг юм. Тоонуудыг ердийн дизайны цэвэрлэгээний хугацаа 1 секунд, орчны температур 40 °C байхаар ажиллуулбал шаардлагатай хөндлөн огтлол нь хагарлын гүйдлийн кА тутамд ойролцоогоор 7.0 кcmil буюу кА тутамд ойролцоогоор 3.55 мм² байна.

Би гүйх үед энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэлэвдэрсэн гүйдлийн газардуулгын савааны хэмжээг хэмжиххудалдан авагчийн хувьд:

Шаардлагатай зэсийн хөндлөн огтлол ба стандарт дэд станцын газардуулгын савааны диаметр (1 секундын алдаа, орчны температур 40 °C, хязгаар 1,083 °C)
Саваа дээрх бүтцийн алдааны гүйдэл Шаардлагатай хөндлөн огтлол 14.2 мм-ийн саваа (158.4 мм²) 17.2 мм-ийн саваа (232.4 мм²)
20 кА 70.9 мм² Дамжуулагчид, 2.2× зөрүүтэй Дамжуулагчид, 3.3× зөрүүтэй
25 кА 88.7 мм² Дамжуулагчид, 1.8× зөрүүтэй Дамжуулагчид, 2.6× зөрүүтэй
30 кА 106.4 мм² Дамжуулагчид, 1.5× зөрүүтэй Дамжуулагчид, 2.2× зөрүүтэй
40 кА (консерватив, хуваасан кредитгүй) 141.9 мм² Дамжуулагчид, 1.1× зөрүүтэй Дамжуулагчид, 1.6× зөрүүтэй

Би консерватив буланг ажиллуулдаг - бүрэн алдааны гүйдэл, хуваасан зээл байхгүй - учир нь үүнийг үнэлдэг худалдан авагч ямар ч дизайны тоймд техникийн үзүүлэлтийг хамгаалж чадна.Олон саваатай сүлжээнд байгаа саваа нь сүлжээний гүйдлийн зөвхөн өөрийн орон нутгийн хувийг л авч явдаг бөгөөд сүлжээ нь өөрөө нийт гэмтлийн зөвхөн хуваагдсан хэсгийг л хардаг тул 40 кА бүрэн шалгалтыг давсан 14.2 мм-ийн зэс холбосон саваа нь бодит ертөнцийн асар их аюулгүй байдлын хүчин зүйлийг агуулдаг.Тийм ч учраас би 25 мм-ийн саваа руу "алдааны гүйдлийн хувьд" шууд үсрдэг EPC үзүүлэлтийг уншихдаа тэд ямар цэвэрлэгээний хугацаа болон хуваах коэффициентийг тооцоолсон бэ гэж асуудаг - хариулт нь ихэвчлэн "байхгүй" байдаг.

Хариултын хэсэг:1 секундын цэвэрлэгээнд эвдэрлийн гүйдлийн газардуулгын савааны хэмжээг хэмжихэд дулааны босго нь кА тутамд ойролцоогоор 3.55 мм² хөндлөн огтлолтой байна. Стандарт 14.2 мм-ийн дэд станцын газардуулгын саваа (158.4 мм²) нь тэг хуваагдлын коэффициенттэй байсан ч 40 кА шалгалтыг давдаг; диаметр нь дулааны хувьсагч байхаа больж, ихэнх ашиглалтын гэмтлийн түвшингээс хамаагүй өмнө жолоодлогын бат бэхийн хувьсагч болдог.

Нэг дулааны анхааруулга нь худалдан авалтад ч бас хадгалагддаг - хүрэм. UL 467 жагсаалтад орсон саваа нь хамгийн багадаа 0.254 мм (10 миль) зэсийн давхаргатай бөгөөд би үүнийг шал гэж үздэг: манай шугам нь ≥99.95% цэвэршилттэй үед ≥0.254 мм-ийг хадгалдаг бөгөөд үүнийг CEPRI төрлийн туршилтаар баталгаажуулсан.

3-р алхам — Урт ба диаметр: Аль хөшүүрэг нь торны эсэргүүцлийг үнэхээр хөдөлгөдөг вэ?

Дулааны шалгалт дууссаны дараа,IEEE 80 газардуулгаэсэргүүцлийн асуудал болж хувирдаг. Нэг жигд хөрсөнд байгаа ганц босоо савааны хувьд стандартын эсэргүүцлийн тэгшитгэл нь R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1] бөгөөд савааны урт L нь метрээр, диаметр d нь метрээр байна. Логарифм бол бүхэл бүтэн түүх юм: урт нь шугаман болон логарифмын гишүүдийг хоёуланг нь удирддаг; зөвхөн диаметр нь логарифм юм. Би 17.2 мм-ийн саваагаар ρ = 100 Ω·m дээр ажиллуулахад 1.2 м-д 70.6 Ω, 1.8 м-д 50.7 Ω, 2.4 м-д 39.9 Ω, 3.0 м-д 33.1 Ω байна.

Уртын хөшүүрэг ба диаметрийн хөшүүрэг — 100 Ω·м жигд хөрсөнд нэг саваа эсэргүүцэл
Саваанд хийсэн өөрчлөлт Тохиргоо Газрын эсэргүүцэл Бууралт ба суурь Зардлын жолооч
Үндсэн тохиолдол 17.2 мм × 1.5 м 58.9 Ом
Уртыг хоёр дахин нэмэгдүүл 17.2 мм × 3.0 м 33.1 Ω ≈ 44% бага Зэс болон гангийн масс ×2
Диаметрийг хоёр дахин нэмэгдүүл (L = 2.4 м) 14.2 мм → 25 мм 41.2 → 37.4 Ω ≈ 9% бага Зэс болон гангийн масс ×3
Саваа нэмэхдээ ≥ 1× уртын зайтай байна 17.2 мм × 2.4 м хэмжээтэй хоёр саваа ≈ 40 → 22–26 Ω ≈ 35–45% бага Саваа + холбогч + хөтлөх хүч
Хөрсний доод давхарга руу жолоодох Давхарласан хөрсний судалгаа тус бүр Сайтын онцлогт тохирсон Ихэнхдээ хамгийн том хөшүүрэг Илүү гүн хөтлөгчтэй, сунгаж болох урсгалтай саваа

2025 оны харьцуулсан судалгааMDPI Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан (400 В, 10 кВ, 35 кВ-ын суурилуулалтад хязгаарлагдмал элементийн хэмжилт болон талбайн хэмжилт)симуляцийн талаас нь авч үзвэл худалдан авагчдад өгч буй дүгнэлттэй адилхан байна: өндөр эсэргүүцэлтэй хөрсөнд гүн хөдөлгөгч босоо саваа нь газардуулгатай илүү сайн харьцдаг тул гүехэн тохиргооноос илүү сайн ажилладаг бол хэвтээ тор нь дэд станцын талбайд хагарлын гүйдлийн тархалтыг хүндрүүлдэг. Судалгаагаар мөн бентонит эсвэл электродын эргэн тойронд байрлах дамжуулагч бетон зэрэг дамжуулагч дүүргэлтээс үүсэх эсэргүүцлийн бууралтыг баримтжуулсан бөгөөд энэ нь та илүү гүн жолоодож чадахгүй үед жинхэнэ хөшүүрэг юм.

Газардуулгын эсэргүүцэл логарифмын хувьд буурдаг тул эхний 3.0 м урттай хөтлөгч саваа нь ихэнх ажлыг хийдэг бөгөөд газардуулгын торны шорооны савааны практик оновчтой утга нь бараг үргэлж "хамгийн их диаметр, стандарт урт" гэхээсээ илүү "стандарт диаметр, хамгийн их хөтлөгчтэй урт" байдаг.Диаметр нь би бүх үзүүлэлт дээр шалгадаг гурван газарт өөрийн гэсэн байр сууриа хадгалсаар байна: хатуу эсвэл чулуурхаг хөрсөнд жолоодох хатуулаг (3.0 м-ийн хөтлөлт дээр 16-19 мм-ийн саваа нь 14.2 мм-ээс бага хазайдаг), сунгах боломжтой холболтын эрчмийн бүрэн бүтэн байдал, 40-50 жилийн ашиглалтын хугацаанд түрэмгий хөрсөнд зэврэлтээс хамгаалах чадвар.

Хариултын хэсэг:Дэд станцын газардуулгын савааны уртыг хоёр дахин нэмэгдүүлэх нь түүний эсэргүүцлийг ойролцоогоор 40–44% -иар бууруулдаг; диаметрийг нь хоёр дахин нэмэгдүүлэх нь эсэргүүцлийг ердөө 9% -иар бууруулдаг. Эхлээд урт болон савааны тоонд мөнгө зарцуулж, зөвхөн жолоодлогын нөхцөл эсвэл зэврэлтийн ашиглалтын хугацаа шаардсан тохиолдолд диаметрт мөнгө зарцуул.

Дан саваа эсэргүүцлийн тооцоолуур (IEEE 80 жигд хөрсний тэгшитгэл)

R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1]. Зөвхөн урьдчилсан хэмжээс — эцсийн загварт хэмжсэн хөрсний загвартай хамт IEEE 80 торны бүрэн процедур шаардлагатай.




Алхам 4 — Савааны тоо, зай, саваанууд үнэндээ хаашаа явдаг вэ

Миний хянаж үзсэн зохион байгуулалт бүрт дэд станцын сүлжээ нь эхлээд дамжуулагч, дараа нь саваа байдаг. Салхин цахилгаан станцын BoP лавлах геометрт - 40 м × 65 м, дамжуулагчийн зай 4-7 м, булш 0.5-0.8 м - ойролцоогоор 3 м урттай саваа нь периметр болон гол тоног төхөөрөмж дээр байрладаг бөгөөд давхар үүрэг гүйцэтгэдэг: торны эсэргүүцлийг илүү гүн хөрсөнд хусаж, торны хүчдэлийн оргил цэгүүдийн булангуудыг бэхэлдэг. Худалдан авагчдад өгөх миний зайны дүрэм нь консерватив бөгөөд энгийн хэвээр байна: Би зэргэлдээ савааг дор хаяж нэг савааны урттай зайтай байлгадаг, учир нь уртаасаа ойрхон байрлуулсан саваа нь давхцаж буй эсэргүүцлийн бүрхүүл болон хаягдал зэсийг хуваалцдаг. Keentel Engineering-ийн дизайны гарын авлагад периметрийн эхний цэгийг мөн адил тавьдаг бөгөөд гүехэн хөрс хамтран ажиллахаас татгалзсан тохиолдолд гүн рүү чиглүүлсэн худгууд нь хагарлын энергийн ихэнх хэсгийг тарааж чаддаг болохыг тэмдэглэсэн - нэг баримтжуулсан тохиолдол нь гүйдлийн тархалтын 62%-ийг гүн электрод руу түлхсэн гэж дурдсан байдаг.

Би сүлжээний үзүүлэлт бүрийн тоймыг гадаргуугийн давхаргаар дуусгадаг. IEEE 80-аад оны тэвчих хүчдэлийн тэгшитгэлүүд нь буталсан чулуулгийн давхаргыг тооцдог, учир нь түүний 2,000–10,000 Ω·м эсэргүүцэл нь ажилчны гутал болон уугуул хөрсний хооронд байрладаг; ердийн дизайны утга нь 0.1–0.2 м зузаантай үед 3,000–5,000 Ω·м байна. Салхин цахилгаан станцын BoP-ийн жишээ нь юу эрсдэлд орж байгааг тоон үзүүлэлтээр харуулдаг: 110 кВ-ын талбайд хайрга болон тэвчих боломжтой мэдрэгчтэй хүчдэл нь 1,314 В-оос 222 В хүртэл буурдаг - тооцоолсон 880 В торон хүчдэлээс доогуур, энэ нь талбай эвдэрнэ гэсэн үг юм.Чулуулгийн давхарга нь зөвшөөрөгдөх хязгаарыг хэд дахин үржүүлж байхад сүлжээ нь бодит хүчдэлийг доош нь барьдаг тул дэд станцын газардуулгын тулгуурын техникийн үзүүлэлтийг хэн нэгэн хайрган техникийн үзүүлэлтийг эзэмших хүртэл хэзээ ч дуусгадаггүй.

Хариултын хэсэг:Эхлээд периметр болон гол тоног төхөөрөмжид 2.4–3.0 м-ийн газрын торны шороон саваа байрлуулж, тэдгээрийг дор хаяж нэг савааны урттай зайтай байрлуулж, 150–200 мм-ийн буталсан чулуулгийн давхаргыг өөрийн эсэргүүцлийн үзүүлэлттэй (3,000–5,000 Ω·m дизайны утга) аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг болгон ашиглана. Үүнийг салгаснаар 110 кВ-ын ажилласан жишээнд 1,314 В-оос 222 В хүртэлх тэсвэрлэх хүчдэлийг бууруулж болно.

Эдгээр тоонуудын эсрэг бид юу үйлдвэрлэдэг вэ

Инженерчлэл нь диаметр болон уртыг шийддэг; миний ажил бол ирсэн саваа нь техникийн үзүүлэлттэй үнэхээр тохирч байгаа эсэхийг шалгах явдал юм. Манай Синьчан үйлдвэрт би үйлдвэрлэдэг шугамын экспортын талыг хянадагзэс холбосон ган газардуулгын саваа14.2–25 мм диаметртэй, 1.2–3.0 м урттай, бага нүүрстөрөгчийн ган цөм (~0.15% C) дээр ≥99.95% цэвэршилттэй ≥0.254 мм-ийн электролизжүүлсэн зэс давхаргатай. Механикууд 3.0 м-ийн хөтлөлт дээр чухал ач холбогдолтой: бид суналтын бат бэх ≥580 Н/мм², шулуун байдал 1 мм/м дотор, 27.5° ± 2.5° цэгийн өнцгийг хадгалдаг бөгөөд багц бүр нь 100 мм радиус дээр 90° нугалалтыг зэсийн хугарал, хальслахгүйгээр тэсвэрлэдэг - энэ нь чулуурхаг газарт хямд савааг устгадаг эвдрэлийн горим юм.

Зэсээр холбогдсон дэд станцын газардуулгын савааны хөндлөн огтлол нь хуулалтын туршилтын дараа ган цөм дээрх цахилгаан бүрсэн зэс давхаргыг харуулж байна.
Манай чанарын хяналтын шугамаас авсан хальслах туршилтын нотолгоо: ≥0.254 мм-ийн электролизжүүлсэн зэс давхарга нь гангийн цөмд молекулын хувьд холбогддог бөгөөд энэ нь 3.0 м жолоодлого болон 100 мм радиус дээр 90° нугалахад бүрхүүлийг бүрэн бүтэн байлгадаг зүйл юм.

Сунгаж болох гүн хөтлөгчтэй гүйлтийн хувьд - MDPI судалгааны өндөр эсэргүүцэлтэй арга - биднийурсгалтай цахилгаан зэс холбосон ган газардуулгын саваа1.2 м-ийн хэсгүүдийг холболтын хэсэгт бүрхүүлийн бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулахгүйгээр 3-6 м-ийн электродуудтай холбоно. Хэрэв техникийн нөхцөлд өөр бүрэх зам шаардлагатай болзэс бүрсэн газрын саваахүрээ нь ижил диаметртэй цонхыг хамардаг бөгөөд бүрэнгазардуулгын савааны ангилалБидний нөөцөлж буй диаметр-уртын хослол бүрийг жагсаасан болно. Хүчин чадал нь сард 50,000 ширхэг бөгөөд Нинбо эсвэл Шанхайгаас EXW, FOB, CIF, эсвэл DDU тээвэрлэлт хийх боломжтой.

Гүн хөдөлгүүртэй газардуулгын сүлжээний электродуудтай холбох зориулалттай 16 мм ба 17.2 мм диаметртэй зэс бүрсэн дэд станцын газардуулгын савааны иж бүрдэл
Сунгадаг торон электродуудад зориулсан зэс бүрээстэй саваа - ороосон утаснууд нь холболтын явцад бүрхүүлийг тасралтгүй байлгадаг тул 6 м урттай утас нь нэг саваа шиг ажилладаг.
Хариултын хэсэг:Хэрэв та газардуулгын савааны үйлдвэрт зөвхөн нэг шугамыг шалгаж чадвал 100 мм-ийн радиус дээр 90° нугалах туршилтыг шалгана уу. Энэ нь талбай дээр савааг үнэхээр алж байгаа хоёр эвдрэлийн хамгийн хямд прокси юм - жолоодох үед бүрхүүл хуулагдах, нуугдсан гол хагарал - бөгөөд үүнийг багцаар нь ажиллуулж буй аливаа үйлдвэрлэгч танд бүртгэлийг хэдхэн минутын дотор харуулах болно.

Дээрх бүх мэдэгдэл нь бичиг баримтаар баталгаажсан: ISO 9001 үйлдвэрийн систем, UL 467 жагсаалт, зэсийн давхаргын зузаан, наалдац, нугаралтын гүйцэтгэлийг хамарсан CEPRI төрлийн туршилтын тайлан. Манай дотоод чанарын хяналтын алба нь орж ирж буй гангаас эхлээд тээвэрлэлтийн өмнөх үе хүртэл зургаан гарцыг ажиллуулдаг бөгөөд багцын бүртгэл нь энэ нийтлэлд иш татсан тоонуудын ард байгаа өгөгдлийн багц юм. Хэрэв таны техникийн шаардлагад хазайлт шаардлагатай бол - сондгой урт, зузаан бүрхүүл, гуравдагч этгээдийн гэрчийн туршилт - энэ бол бидний долоо хоног бүр хийдэг яриа бөгөөд та үүнийг манай сайтаас эхлүүлж болно.холбоо барих хуудас.

Худалдан авагчдад буцааж илгээсэн гурван RFQ орхигдуулсан зүйл

Хамгийн үнэтэй орхигдуулсан зүйл бол хуваагдлын хүчин зүйл юм. Миний нээсэн ихэнх RFQ-д алдааны гүйдэл - жишээлбэл, 40 кА - гэж заасан байдаг бөгөөд энэ нь саваа болон дамжуулагч бүрийг бүтэн 40 кА нь сүлжээнд орж байгаа мэт хэмжээтэй болгоход хүргэдэг. Гэхдээ тийм биш.Бамбай утас болон кабелийн бүрхүүл нь алдааны гүйдлийн ихэнх хэсгийг эх үүсвэр рүү буцааж зөөдөг тул гүйдлийн хуваалтын коэффициентгүйгээр бичигдсэн техникийн үзүүлэлт нь хашааны эрчим хүчнээс хоёроос таван дахин их зэс үүсгэдэг.— Bentley Systems-ийн ажилласан тохиолдол нь бодит тоонуудыг харуулж байна: 22 кА алдаа, сүлжээнд 691 А. Тиймээс аливаа RFQ-д миний анхны хариулт бол үнийн санал биш; энэ нь дөрвөн тооны хүсэлт юм: 3I₀, X/R харьцаа, анхдагч болон нөөц цэвэрлэгээний хугацаа, мөн үүнийг тооцоолоход шаардлагатай хуваах коэффициент буюу бамбай утасны тохиргоо. Тэдгээрийг авсан худалдан авагчид хамгаалалтын үзүүлэлт авдаг; консерватив баганыг аваагүй худалдан авагчид үүнийг зэсээр төлдөг.

Хоёр дахь орхигдуулсан зүйл бол хөрсний утга болгон чимэглэсэн хөрсний загвар юм. "Хөрсний эсэргүүцэл: 100 Ω·m" гэсэн мөр нь хэн нэгэн сурах бичиг нээсэн гэж надад хэлж байна, учир нь Бентлигийн гарын авлагад нэгэн жигд эсэргүүцэлтэй цэгүүд ховор олддог бөгөөд хөлдсөн өвлийн хөрс нь эсэргүүцлийг огцом нэмэгдүүлдэг гэж тодорхой бичсэн байдаг. Савааны уртыг тохируулахаасаа өмнө би Веннерийн дөрвөн зүүтэй хөндлөн огтлолыг асуусан - хэд хэдэн байршил, зүүний зай нь торны хамгийн урт диагональ хүртэл, 40 м × 65 м ярд тутамд ойролцоогоор 76 м байна. Судалгаагаар танд 2.4 м саваа, 3.0 м саваа, эсвэл илүү гүн давхарга руу сунгаж болох урсгалтай утас хэрэгтэй эсэхийг шийддэг; каталогид байхгүй.

Гурав дахь орхигдуулсан зүйл бол хэний ч эзэмшдэггүй хоёр аюулгүйн эд зүйл юм. Нэг нь холболтын арга юм: үүнийг тодорхойлоогүй орхиод, гүйцэтгэгч ачааны машин дээр байгаа хавчаарыг суурилуулдаг бөгөөд нэг зэвэрсэн холболт нь IEEE 80 тооцооллын хэзээ ч тооцоолоогүй халуун цэг болдог - тиймээс би саваатай ижил RFQ шугам руу экзотермик гагнуур гэж бичдэг. Нөгөө нь буталсан чулуулгийн давхарга бөгөөд үүнийг худалдан авалт нь тохижилт гэж үздэг бол тэсвэрлэх хүчдэлийн математик нь үүнийг аюулгүйн тоног төхөөрөмж гэж үздэг: үүнийг хуулж аваад ажилласан 110 кВ-ын жишээ нь 880 В торон хүчдэлийн эсрэг тэсвэрлэх боломжтой 1314 В-оос 222 В хүртэл буурдаг. Эдгээр гурваас гадна RFQ нь ердийн шугамын эд зүйлс - диаметр, урт, зэсийн давхарга ≥0.254 мм, суналтын ≥580 Н/мм² - дээрээс нь доорх Түгээмэл асуултуудад дурдсан туршилтын нотолгооны гурван давхаргыг шаарддаг.

Байнга асуудаг асуултууд

Ихэнх EPC үзүүлэлтүүд нь ямар диаметртэй дэд станцын газрын саваа дээр байрладаг вэ?

Миний хянаж буй техникийн үзүүлэлтүүдэд 2.4-3.0 м урттай 16-19 мм (5/8–3/4 ​​инч) диаметртэй нь дамжуулах болон түгээх дэд станцуудын ихэнхийг хамардаг. Дулааны математик нь диаметрийг ховорхон шаарддаг - 14.2 мм-ийн саваа нь 40 кА, 1 секундын шалгалтыг аль хэдийн давсан - тиймээс хөтлөгчид хатуулаг, холболтын эргийн хэмжээ, зэврэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг удирдаж байна. Би анхдагч утга болгон 17.2 мм-ийг иш татсан - энэ нь 5/8 инчийн эргийн ангиллыг давж, 3.0 м шулуун жолооддог.

Торны эсэргүүцлийг бууруулахын тулд урт эсвэл зузаан саваа илүү дээр вэ?

Бараг үргэлж урт байдаг - 1.5 м-ээс 3.0 м хүртэл уртыг хоёр дахин нэмэгдүүлэх нь жигд 100 Ω·м хөрсөнд эсэргүүцлийг ойролцоогоор 44% бууруулдаг бол диаметрийг 14.2 мм-ээс 25 мм хүртэл хоёр дахин нэмэгдүүлэх нь ердөө 9% -ийг бууруулдаг. Чулуулаг нь гүнийг хязгаарладаг бол нэг саваа урттай зайд саваа нэмэх эсвэл бентонитийн арын дүүргэлтийг ашиглах бөгөөд энэ нь 2025 оны MDPI Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны судалгаагаар мэдэгдэхүйц бууралт авчирсаар байгааг харуулж байна.

Хагарлын гүйдлийн хэдэн хувь нь газрын сүлжээнд үнэндээ урсдаг вэ?

Зөвхөн хуваагдлын фракц - Keentel Engineering-ийн дизайны гарын авлагын дагуу ихэвчлэн 20-50%, заримдаа хамаагүй бага байдаг. Bentley Systems-ийн газардуулгын шинжилгээний гарын авлага нь 22 кА фазын А алдааг ажиллуулдаг бөгөөд зөвхөн 691 А нь замаар урсаж, сүлжээний газардуулгын потенциалын өсөлтийг бий болгодог; бамбай утас болон кабелийн бүрхүүл нь үлдсэн хэсгийг зөөдөг. Тиймээс газардуулгын судалгаанаас гарсан хуваагдлын коэффициент нь саваа диаметрийг хэлэлцэхээс өмнө таны RFQ-д хамаарна.

IEEE 80 нь зэсээр холбогдсон ган саваа шаарддаг уу, эсвэл цул зэс шаарддаг уу?

IEEE 80 нь гүйцэтгэлд суурилсан бөгөөд энэ нь бүтээгдэхүүний материал биш харин дулааны, эсэргүүцэл, хүрэх/алхамын шалгуурыг тогтоодог. Зэсээр холбосон ган нь дэд станцын анхдагч газардуулгын саваа болсон, учир нь ган цөм нь 2.4-3.0 м-ийн суурилуулалтын хувьд хөдөлгөх хүчийг өгдөг бол зэс бүрхүүл нь гүйдэл дамжуулж, зэврэлтэнд тэсвэртэй байдаг; UL 467 нь хамгийн багадаа 0.254 мм-ийн бүрхүүлийг албан ёсны болгодог. Хатуу зэс нь хатуу хөрсөнд муу хөдөлдөг; цайрдсан ган нь зэврэлтийн аргументыг алддаг.

Саваа хэр гүнд шидэх ёстой вэ, мөн тэдгээрийн хоорондын зай хэр байх ёстой вэ?

Миний баталсан техникийн нөхцөлд стандарт практик нь 0.5-0.8 м гүнд булсан торны доор 2.4-3.0 м-ийн саваа байрлуулах бөгөөд периметр болон гол тоног төхөөрөмжийн байршилд саваанууд нь дор хаяж нэг савааны урттай зайтай байх тул эсэргүүцлийн бүрхүүлүүд нь давхцахгүй байх ёстой. Хөрсний судалгаагаар дамжуулагч гүн дээр эсэргүүцэлтэй дээд давхарга харагдаж байгаа бол сунах боломжтой урсгалтай саваа нь 6 м ба түүнээс дээш гүн жолоодох боломжийг олгодог - MDPI харьцуулсан судалгаагаар гүн хөтлөгчтэй саваа нь өндөр эсэргүүцэлтэй хөрсөнд хамгийн бат бөх тохиргоо болохыг баталж байна.

Өндөр эсэргүүцэлтэй газрыг зөвхөн газардуулгын саваагаар засах боломжтой юу?

Үргэлж тийм биш бөгөөд энд шударга байдал мөнгө хэмнэдэг. Нэг жигд хөрсний математик зорилтот түвшинд хүрэхгүй үед батлагдсан шат нь: илүү гүн рүү чиглэсэн электродууд, зохих зайд илүү олон саваа, дамжуулагч арын дүүргэлт (MDPI судалгаанд баримтжуулсан бентонит эсвэл дамжуулагч бетон), эцэст нь гүн газрын худгууд юм - Кинтел гүн электрод нь хагарлын гүйдлийн тархалтын 62%-ийг дамжуулдаг тохиолдлыг дурдсан. Саваа нь хамгийн хямд эхний хөшүүрэг боловч хөрсний загвар нь шатыг сонгох ёстой.

Газардуулгын саваа нийлүүлэгчээс ямар туршилтын баримт бичиг шаардах ёстой вэ?

Гурван давхарга: бүтээгдэхүүний ангиллыг нотлох жагсаалт (UL 467 буюу түүнтэй дүйцэхүйц); зэсийн давхаргын зузаан, наалдац, нугаралтыг хамарсан магадлан итгэмжлэгдсэн төрлийн туршилт - биднийх бол CEPRI; мөн зэс ≥0.254 мм, суналтын ≥580 Н/мм², 100 мм радиус дээр хуулагдахгүйгээр 90° нугаралтыг харуулсан багцын түвшний бүртгэл. Хэрэв нийлүүлэгч гурвууланг нь үйлдвэрлэж чадахгүй бол танд өгөгдлийн хуудсанд заасан саваа мөн болохыг нотлох баримт байхгүй.

Дэд станцын сүлжээг IEEE 80-тай харьцуулж хэмжих үү?

Алдааны гүйдэл, цэвэрлэх хугацаа, хуваах коэффициент болон хөрсний загвараа надад илгээнэ үү — би нэг ажлын өдрийн дотор диаметр-уртын зөвлөмж, түүний ард байгаа математик тооцоолол, үнийн саналтай буцаж ирнэ.Холбоо барих хуудаснаас яриа эхлүүлнэ үү →


Нийтэлсэн цаг: 2026 оны 8-р сарын 6