Kāpēc mikro{0}}omu (μΩ) pretestības palielināšanās ir nepieņemama noslēgtās GIS caurulēs?
J: GIS iekšējās shēmas pārvadā tūkstošiem ampēru. Kāpēc mums ir jārisina pretestības pieaugums no 30 μΩ līdz 100 μΩ, pat ja tas šķiet mazs?
A: Tā kā pie lielas strāvas niecīgas pretestības rada milzīgu karstumu.
• Aprēķina piemērs: Pieņemsim, ka darba strāva ir 4000A.
• Pie 30 μΩ jauda P=I²R=4000² × 30 × 10⁻⁶=480W (atbilst 5 spuldzēm).
• Pie 100 μΩ jauda P=1600W (atbilst lielas-jaudas telpas sildītājam).
• Sekas: GIS ir pilnībā noslēgts, apgrūtinot siltuma izkliedi. 1.6kW siltuma var izraisīt vietējās temperatūras paaugstināšanos, izraisot SF6 gāzes sadalīšanos un skābes veidošanos. Šīs skābes iekodina izolatorus, galu galā izraisot zemējuma defektus vai sprādzienus.
Secinājums. Divkāršojot pretestību, tiek dubultots risks, . 100A+ augsta-strāvas pārbaude ir obligāta, lai nodrošinātu, ka pretestība ir pieņemamās robežās.
Kāpēc ĢIS slēdžu darbībām jābūt "zibens ātrām"?
J: Kāpēc ķēdes pārtraucēja atvēršanas laikiem jābūt precīziem līdz milisekundēm (ms)?
A: Tas ir ļoti svarīgi, lai Arc Quenching būtu veiksmīgs.
1. Loka dzēšanas logs: pašreizējā nulles{1}}krustošanās notiek ik pēc 10 ms pie 50 Hz.
2. Ātrdarbīga-izstiepšana: lēna atvēršana ļauj lokam ievilkties, pārspējot SF6 dzesēšanas jaudu un potenciāli izkausējot kontaktus.
Kritēriji: 110 kV+ slēdžiem parasti ir nepieciešams 20–40 ms atvēršanas laiks.
