Bilgi

Kapalı GIS borularında mikro-ohm (μΩ) direnç artışı neden kabul edilemez?

Jul 01, 2026 Mesaj bırakın

Kapalı GIS borularında mikro-ohm (μΩ) direncindeki artış neden kabul edilemez?

 

S: GIS dahili devreleri binlerce Amper taşıyor. Küçük görünse bile neden 30μΩ'dan 100μΩ'a bir direnç artışına değinmeliyiz?

C: Çünkü yüksek akımda küçük empedanslar büyük ısıya neden olur.

• Hesaplama Örneği: Çalışma akımının 4000A olduğunu varsayalım.

• 30μΩ'da, Güç P=I²R=4000² × 30 × 10⁻⁶=480W (5 ampule eşdeğer).

• 100μΩ'da, Güç P=1600W (yüksek-güçlü bir alan ısıtıcısına eşdeğerdir).

• Sonuçlar: GIS tamamen yalıtılmış olduğundan ısı dağıtımını zorlaştırır. 1.6kW ısı, yerel sıcaklıkların yükselmesine neden olarak SF6 gazının ayrışmasına ve asit oluşumuna neden olabilir. Bu asitler yalıtkanları aşındırarak sonuçta toprak arızalarına veya patlamalara neden olur.

Sonuç: Direnci iki katına çıkarmak riski iki katına çıkarır. 100A+ yüksek-akım testi, direncin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğundan emin olmak için zorunludur.

GIS geçiş işlemleri neden "Yıldırım Hızında" olmalıdır?

S: Devre kesicinin açılma süreleri neden milisaniye (ms) düzeyinde doğru olmalıdır?

C: Ark Söndürmenin başarısı için kritik öneme sahiptir.

1. Ark Söndürme Penceresi: Mevcut sıfır-geçişi her 10 ms'de 50Hz'de gerçekleşir.

2. Yüksek-hızlı Esnetme: Yavaş açılma, arkın oyalanmasına izin vererek SF6 soğutma kapasitesini zorlar ve potansiyel olarak kontakların erimesine neden olur.

Kriter: 110kV+ kesiciler genellikle 20-40ms açılma süresi gerektirir.

Soruşturma göndermek