เหตุใดความต้านทานไมโคร-โอห์ม (μΩ) จึงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับในท่อ GIS แบบปิดผนึก

Jul 01, 2026 ฝากข้อความ

เหตุใดความต้านทานไมโคร-โอห์ม (μΩ) ที่เพิ่มขึ้นจึงไม่เป็นที่ยอมรับในท่อ GIS แบบปิดผนึก

 

ถาม: วงจรภายใน GIS มีแอมแปร์หลายพันตัว เหตุใดเราจึงต้องจัดการกับความต้านทานที่เพิ่มขึ้นจาก 30μΩ เป็น 100μΩ แม้ว่าจะดูเล็กน้อยก็ตาม

ตอบ: เนื่องจากที่กระแสไฟฟ้าสูง อิมพีแดนซ์ขนาดเล็กจะส่งผลให้เกิดความร้อนมหาศาล

• ตัวอย่างการคำนวณ: สมมติว่ากระแสไฟทำงานอยู่ที่ 4000A

• ที่ 30μΩ กำลัง P=I²R=4000² × 30 × 10⁻⁶=480W (เทียบเท่ากับหลอดไฟ 5 ดวง)

• ที่ 100μΩ กำลัง P=1600W (เทียบเท่ากับเครื่องทำความร้อนพื้นที่พลังงานสูง-)

• ผลที่ตามมา: GIS ได้รับการผนึกไว้อย่างสมบูรณ์ ทำให้การกระจายความร้อนทำได้ยาก. 1.6กิโลวัตต์ของความร้อนอาจทำให้อุณหภูมิในท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสลายตัวของก๊าซ SF6 และการเกิดกรด กรดเหล่านี้กัดกร่อนฉนวน และในที่สุดก็ทำให้เกิดความผิดปกติของกราวด์หรือการระเบิด

สรุป: การเพิ่มความต้านทานเป็นสองเท่าจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นสองเท่า. 100สูง A+- การทดสอบในปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าความต้านทานอยู่ภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้

เหตุใดการทำงานของสวิตช์ GIS จึงต้อง "เร็วปานสายฟ้า"

ถาม: เหตุใดเวลาเปิดของเซอร์กิตเบรกเกอร์จึงต้องแม่นยำถึงระดับมิลลิวินาที (ms)

ตอบ: ความสำเร็จของ Arc Quenching เป็นสิ่งสำคัญ

1. หน้าต่างการดับอาร์ก: การข้ามศูนย์-ปัจจุบันเกิดขึ้นทุกๆ 10 มิลลิวินาทีที่ 50Hz

2. การยืดออกด้วยความเร็วสูง-: การเปิดช้าๆ ทำให้ส่วนโค้งคงอยู่ ความสามารถในการทำความเย็นของ SF6 ล้นหลาม และหน้าสัมผัสที่อาจละลายได้

เกณฑ์: โดยทั่วไปแล้วเบรกเกอร์ 110kV+ ต้องใช้เวลาเปิด 20-40 มิลลิวินาที

ส่งคำถาม