Pengetahuan

Mengapa peningkatan resistensi mikro-ohm (μΩ) tidak dapat diterima pada pipa GIS yang disegel?

Jul 01, 2026 Tinggalkan pesan

Mengapa peningkatan resistensi mikro-ohm (μΩ) tidak dapat diterima pada pipa GIS yang disegel?

 

T: Sirkuit internal GIS membawa ribuan Ampere. Mengapa kita harus mengatasi kenaikan resistansi dari 30μΩ menjadi 100μΩ, meskipun tampaknya kecil?

J: Karena pada arus tinggi, impedansi kecil menghasilkan panas yang sangat besar.

• Contoh Perhitungan: Asumsikan arus berjalan sebesar 4000A.

• Pada 30μΩ, Daya P=I²R=4000² × 30 × 10⁻⁶=480W (setara dengan 5 bola lampu).

• Pada 100μΩ, Daya P=1600W (setara dengan pemanas ruangan berdaya-tinggi).

• Konsekuensi: GIS tertutup rapat, membuat pembuangan panas menjadi sulit. 1.6kW panas dapat menyebabkan suhu lokal melonjak, menyebabkan dekomposisi gas SF6 dan pembentukan asam. Asam ini mengetsa isolator, yang pada akhirnya menyebabkan gangguan atau ledakan pada tanah.

Kesimpulan: Menggandakan resistensi akan melipatgandakan risiko. 100A+ tinggi-pengujian saat ini wajib dilakukan untuk memastikan resistensi berada dalam batas yang dapat diterima.

Mengapa operasi peralihan GIS harus "Secepat Kilat"?

T: Mengapa waktu pembukaan pemutus sirkuit harus akurat hingga milidetik (ms)?

J: Ini penting untuk kesuksesan Arc Quenching.

1. Jendela Arc Quenching: Persimpangan nol-saat ini terjadi setiap 10 mdtk pada 50Hz.

2. Peregangan-kecepatan tinggi: Pembukaan yang lambat membuat busur bertahan lama, sehingga melebihi kapasitas pendinginan SF6 dan berpotensi melelehkan kontak.

Kriteria: Pemutus 110kV+ biasanya memerlukan waktu pembukaan 20-40ms.

Kirim permintaan