送電線のコロナリングとは? それを使用する利点は何ですか? 送電線にコロナリングを取り付ける方法? 送電線ガイドのコロナリングについて知るために読んでください.
送電線のコロナリングについて質問がある場合, ここにすべての答えがあります.
このガイドは、 コロナリング 送電線で. 詳細については、読み続けてください.
コロナ放電について聞いたことがあるかもしれませんが、あまり知りませんでした, コロナリングとは何ですか 送電線?
さらに, さまざまな現象が送電線の信頼性に与える影響を考えたことはありますか, 特に高圧・長距離送電線のもの?
いいえの場合, この記事はすべての質問に答えることができる多くの情報を共有するので心配しないでください. コロナ効果は、ほとんどの電気または電子機器で非常に一般的です. したがって, この記事は、これらの現象の原因と影響についてもっと知りたい人に役立ちます.
送電線で, コロナリングは外部導体の周囲を中心に回転します.
送電線のコロナは危険ですか?
コロナは電力システムで発生する自然現象であり、空気の部分的な破壊によって引き起こされます.
コロナは絶縁体テープで生成されます, 導体サポートとハードウェア機器. コロナの厚さが一定のレベルを超えた場合, コロナ放電が発生する可能性があります.
これは送電線の損傷につながります, フラッシュオーバーと導体間のアーク, その後、システムの有効性が低下します.
送電線のコロナリングの機能は何ですか?
コロナリングは、送電線の重要な保護および散逸装置です。.
電圧勾配が約に達するとコロナ光線が現れます 30 kv / m.
それは高電圧作動装置の本当の問題です, トランスフォーマーなど, サーキットブレーカとライン.
その最も一般的な原因は部分放電です (PD), コロナ電流と絶縁の喪失をもたらします. コロナを直接作成するための電圧勾配は満たされていませんが, 極端になるとコロナ状態に変化します.
コロナリングは効果的に以上を排除することができます 99% PDの. 加えて, コロナリングの導入は、長距離送電線の雷雨によって引き起こされる電圧サージを減らすのに役立ちます . コロナリングは、1930年代初頭に送電線で最初に使用されました.
コロナリングを使用するための原則は、ファラデーの法則に根ざしています。, 静電容量と電界強度の関係を説明します.
伝送線路はどのように機能しますか?
送電線にコロナリングを取り付ける方法?
- コロナリングボードは掃除しなければならない, 表面のほこりが残ってはいけません.
- マーク側を上にして、伝送線路のコロナリングを固定します。, 次に、ネジ穴の位置を合わせて押し、ネジ穴の間に隙間がないことを確認します.
- コロナリングに合うようにボルトの位置に従って送電線に穴を開けます, ドリル深さは3mm以上でなければならない (1/8」).
- トルクレンチでネジを順番に締めます, M12の締付トルクは50Nmです, M16の場合は70Nmです.
- 送電線でのコロナリングの組み立て中または設置後の操作中の問題を回避してください.
送電線でコロナリングを作るために使用された材料?
送電線には多くの種類のコロナリングがあります, しかし、最も頻繁に使用されるのはアルミニウムとステンレス鋼です.
これらの材料は、さまざまなサイズの送電線をカバーするために、チューブとダイカストの形で製造されています。.
アルミニウムは取り扱いが簡単なため、これらのコロナリングに最適な素材です。, 製造と費用効果の高い利点があります.
しかし, 高い耐放射線性と耐食性が要求される場合は、ステンレス鋼リングが使用されます.
アルミコロナリング また、ステンレス鋼の代わりに使用されます。これは、使用可能な剛性を提供しながら、導電性が低いためです。.
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