Hvorfor er stigningen i mikro-ohm (μΩ) modstand uacceptabel i forseglede GIS-rør?
Q: Interne GIS-kredsløb bærer tusindvis af ampere. Hvorfor skal vi adressere en modstandsstigning fra 30μΩ til 100μΩ, selvom den virker lille?
A: Fordi ved høj strøm resulterer små impedanser i massiv varme.
• Beregningseksempel: Antag en løbende strøm på 4000A.
• Ved 30μΩ, effekt P=I²R=4000² × 30 × 10⁻⁶=480W (svarende til 5 pærer).
• Ved 100μΩ, effekt P=1600W (svarende til en rumvarmer med høj-effekt).
• Konsekvenser: GIS er fuldstændig forseglet, hvilket gør varmeafledning vanskelig. 1.6kW varme kan få lokale temperaturer til at stige, hvilket fører til SF6-gasnedbrydning og syredannelse. Disse syrer ætser isolatorer og forårsager til sidst jordfejl eller eksplosioner.
Konklusion: Fordobling af modstanden fordobler risikoen. 100A+ høj-strømtest er obligatorisk for at sikre, at modstanden er inden for acceptable grænser.
Hvorfor skal GIS-switchoperationer være "lynhurtige"?
Sp: Hvorfor skal afbryderens åbningstider være nøjagtige til millisekunder (ms)?
A: Det er afgørende for Arc Quenching succes.
1. Bueslukningsvindue: Nul-krydsning finder sted hver 10. ms ved 50 Hz.
2. Høj-strækning: Langsom åbning lader lysbuen blive hængende, hvilket overvælder SF6-kølekapaciteten og potentielt smeltende kontakter.
Kriterier: 110kV+ afbrydere kræver typisk 20-40ms åbningstider.
