Lucht-geïsoleerde schakelapparatuur is een cruciaal onderdeel van energietransmissie- en distributienetwerken. Om de isolatiestatus van schakelapparatuur te observeren door de componenten van luchtafbraak tijdens gedeeltelijke ontlading te detecteren, werden de afbraakcomponenten van lucht onder gedeeltelijke ontladingsomstandigheden geanalyseerd door middel van simulatie-experimenten met schakelapparatuur en theoretische berekeningen.
De tijdens het experiment gedetecteerde afbraakcomponenten in de lucht waren CO- en NO2-gassen. Wanneer de relatieve vochtigheid 70% RH% was en de ontladingsspanning toenam van 6 kV naar 7,5 kV in een gradiënt van 0,5 kV, namen de concentraties van zowel CO als NO2 toe met toenemende spanning. Wanneer de ontladingsspanning 6,5 kV was en de luchtvochtigheid 50% RH, 7% RH en 9% RH was, nam de CO-concentratie toe bij toenemende luchtvochtigheid, terwijl de NO2-concentratie aanzienlijk afnam bij toenemende luchtvochtigheid. Onder verschillende spanningen en vochtigheidsniveaus vertoonde CO een lineair stijgende trend; Door de reactie met watermoleculen in de lucht vertoonde de NO2-concentratie echter in de loop van de tijd een geleidelijk afnemende groeisnelheid en een verzadigingstrend.
Schakelapparatuur speelt een cruciale rol bij de transmissie en distributie van energie. Het zorgt voor een stabiele werking van het energiesysteem en koppelt onderling verbonden apparatuur los in het geval van een systeemfout, waardoor de veiligheid van energiebedrijven en elektrische apparatuur effectief wordt beschermd.
Isolatiedefecten zijn echter onvermijdelijk tijdens de productie en bediening van schakelapparatuur. Deze defecten kunnen tijdens continu gebruik een gedeeltelijke ontlading, vonken, flashover en andere ontladingsverschijnselen in de apparatuur veroorzaken, wat leidt tot verdere verslechtering van de isolatie en operationele storingen, wat uiteindelijk kan leiden tot stroomuitval en verlamming van het systeem.
Onder de verschillende ontladingsverschijnselen in schakelapparatuur is gedeeltelijke ontlading moeilijk te detecteren tijdens het ontladingsproces, omdat deze zich gemakkelijk geleidelijk ontwikkelt en uiteindelijk tot ernstige gevolgen kan leiden. Daarom is het vinden van een effectieve methode om gedeeltelijke ontlading in schakelapparatuur te detecteren van cruciaal belang. Omdat gedeeltelijke ontlading gepaard gaat met fysieke verschijnselen zoals lichtemissie, warmteopwekking, geluidsgolven en sterke elektromagnetische velden, kunnen deze fysieke kenmerken worden gebruikt voor detectie van gedeeltelijke ontlading.
De 10 kV compacte atmosferische druk afgedichte lucht-geïsoleerde schakelapparatuur maakt gebruik van een innovatief ontworpen atmosferische druk GIS lucht-geïsoleerde afgesloten behuizing, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vaste stroomonderbrekerstructuur in plaats van een uittrekbare trolleystructuur. De vacuümonderbreker, de scheidings-/aardingsschakelaar met drie- standen, de horizontale stroomrail en de inkomende stroomrail, naast andere hoofdgeleiders, zijn ondergebracht in een afgedichte behuizing. Een gepatenteerde technologie maakt gebruik van een lichte positieve drukontlading om een stabiele atmosferische druk te bereiken tijdens bekrachtigde werking. Hierdoor worden stof, verontreinigingen en vochtige lucht effectief geïsoleerd van de werkomgeving. Bediening en onderhoud hebben geen invloed op de afdichtings- en isolatieniveaus, waardoor flashover-fouten veroorzaakt door vervuiling en vocht in de hoofdgeleiders in de afgedichte behuizing fundamenteel worden voorkomen. Deze technologie is toegepast in eilandverdedigingsprojecten. Luchtisolatie onder atmosferische druk beschikt over zelfherstellende eigenschappen binnen GIS-structuren, waardoor hetzelfde aanpassingsvermogen aan de omgeving wordt bereikt als met gas gevulde producten, terwijl het risico op verslechtering van de isolatie, veroorzaakt door luchtlekkage uit onder druk staande behuizingen, fundamenteel wordt geëlimineerd.
De behuizing heeft een gesloten ontwerp met IP65--classificatie. De gemodificeerde metalen behuizing, gecombineerd met geïmporteerd gespecialiseerd afdichtmiddel voor plaatstaal, vormt een schone luchtdichte behuizing bij atmosferische druk met een luchtfilter. Dit isoleert effectief stof, verontreinigingen en vocht, waardoor het risico van kruip-flashoverschade aan het oppervlak wordt geëlimineerd, veroorzaakt door verontreinigingen die het isolatiemateriaal in vochtige omgevingen bedekken. Dit zorgt ervoor dat de isolatiesterkte van het product gedurende de gehele levensduur niet afneemt. De luchtkamer heeft een gebalanceerd atmosferisch drukontwerp, een C-GIS-ontwerp dat de noodzaak voor drukdetectie elimineert, en een luchtfilter dat de drukbalans beschermt. Dit isoleert zoutmoleculen en kleine deeltjes effectief, waardoor schone lucht wordt gegarandeerd en lozingsverschijnselen worden verminderd.
