Hvorfor er økningen i mikro-ohm (μΩ) motstand uakseptabel i forseglede GIS-rør?
Spørsmål: Interne GIS-kretser bærer tusenvis av ampere. Hvorfor må vi ta tak i en motstandsøkning fra 30μΩ til 100μΩ, selv om den virker liten?
A: Fordi ved høy strøm resulterer små impedanser i massiv varme.
• Beregningseksempel: Anta en kjørestrøm på 4000A.
• Ved 30μΩ, effekt P=I²R=4000² × 30 × 10⁻⁶=480W (tilsvarer 5 lyspærer).
• Ved 100μΩ, effekt P=1600W (tilsvarer en varmeovn med høy-effekt).
• Konsekvenser: GIS er fullstendig forseglet, noe som gjør varmeavledning vanskelig. 1.6kW varme kan føre til at lokale temperaturer øker, noe som fører til SF6-gassnedbrytning og syredannelse. Disse syrene etser isolatorer, og forårsaker til slutt jordfeil eller eksplosjoner.
Konklusjon: Dobling av motstanden dobler risikoen. 100A+ høy-strømtesting er obligatorisk for å sikre at motstanden er innenfor akseptable grenser.
Hvorfor må GIS-svitsjoperasjoner være "Lynrask"?
Spørsmål: Hvorfor må strømbryterens åpningstider være nøyaktige til millisekunder (ms)?
A: Det er avgjørende for suksess med Arc Quenching.
1. Vindu for bueslukking: Gjeldende null-kryssing skjer hver 10. ms ved 50 Hz.
2. Høy-strekk: Langsom åpning lar lysbuen henge, og overvelder SF6-kjølekapasiteten og potensielt smeltende kontakter.
Kriterier: 110kV+ brytere krever vanligvis 20-40ms åpningstider.
