Miért elfogadhatatlan a mikro{0}}ohm (μΩ) ellenállás növekedése a lezárt GIS csövekben?
K: A GIS belső áramkörei több ezer Ampert hordoznak. Miért kell kezelnünk az ellenállás-emelkedést 30 μΩ-ról 100 μΩ-ra, még ha kicsinek is tűnik?
V: Mivel nagy áramerősségnél az apró impedanciák hatalmas hőt eredményeznek.
• Számítási példa: Tételezzünk fel 4000A futóáramot.
• 30 μΩ mellett a teljesítmény P=I²R=4000² × 30 × 10⁻⁶=480W (ez 5 izzónak felel meg).
• 100 μΩ mellett teljesítmény P=1600W (megfelel egy nagy-teljesítményű térfűtőnek).
• Következmények: A GIS teljesen le van zárva, ami megnehezíti a hőelvezetést. 1.6kW hő a helyi hőmérséklet emelkedését okozhatja, ami az SF6 gáz bomlásához és savképződéshez vezet. Ezek a savak maratják a szigetelőket, végül földzárlatot vagy robbanást okozva.
Következtetés: Az ellenállás megkétszerezése megduplázza a kockázatot, az . 100A+ magas-áram tesztelése kötelező annak biztosítása érdekében, hogy az ellenállás az elfogadható határokon belül legyen.
Miért kell a térinformatikai kapcsolóműveleteknek "villámgyorsnak" lenniük?
K: Miért kell a megszakító nyitási idejének ezredmásodpercben (ms) pontosnak lennie?
V: Ez kritikus az Arc Quenching sikeréhez.
1. Ívkioltó ablak: Az aktuális nulla-keresztezés 10 ms-onként történik 50 Hz-en.
2. Nagy-sebességű nyújtás: A lassú nyitás lehetővé teszi az ív elhúzódását, ami túlterheli az SF6 hűtőkapacitását, és potenciálisan megolvad az érintkezők.
Kritériumok: A 110 kV+ megszakítók általában 20-40 ms-os nyitási időt igényelnek.
