טכניקות ייצור מתקדמות
טכניקות בקרת ויברציה להפחתה של אוקסילציות בקווים של Power Transmission
Table of Contents
קווי שידור כוח יוצרים את עמוד השדרה של רשתות חשמל מודרניות, נושאת חשמל גבוה מתחולל על מרחקים עצומים לבתים כוח, תעשיות, תשתיות קריטיות.למרות העיצוב החזק שלהם, המוליכים האלה נחשפים כל הזמן לכוחות סביבתיים - רוח, קרח, רכיבה תרמית - אשר גורם תנודות מכניות.שמאל לא נבדק, רטטים אלה יכולים לגרום לעייפות, משוחררות, נזק, ובסופו של דבר להוביל לכשלים טכניים, עבור שיטות בקרה, לא יעיל.
הבנה של אוסוציאציות ב- Power Transmission
הווירטוטים מעל פני השטח מתעוררים בעיקר מאינטראקציות אווירודינמיקה. Wind זורם על פני מנצח צילינרי יוצר שינוי מעליות וכוחות גרר, אשר יכול להציק את המנצח בתדרים ספציפיים.הסוגים הנפוצים ביותר של תנודות כוללים רטט אאודליני, ריתוך, ורטטים מעוררי השראה.כל אחד מהם מציג אתגרים נפרדים ודורש אסטרטגיות מיליטציה מותאמות.
המונחים: Eeolian Vibration
רטט Aeolian הוא גבוה ⁇ , נמוך דגימה oscillation נגרמת על ידי מערבה לשפוך מן הצד ה- leeward של המנצח. כאשר תדירות לשפוך לשפוך נמוך עם תדירות טבעית של הארכה, resonance מתרחשת. Aeolian רטט בדרך כלל נע בין 3 ל -150 הרץ והוא בולט ביותר קבוע, נמוך עד בינוני מצבים רוח (1 / צלעות אחוריים, 000).
גליגה
גליפוס הוא היתוך נמוך, גבוה הדגול (בדרך כלל 0.1-1 הרץ) המונע על ידי קרח סימטרי או שלג על מוליכים.החוסר יציבות האירודינמיקה הנגרמת על ידי הצורה הבלתי סדירה יוצרת תנועות אנכיות גדולות או רסיות, לפעמים מעל ההנקה של המנצח לקרקע או מבנים סמוכים.
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
במוליכים מקוצצים (שניים, ארבעה או יותר מוליכים למחצה בשלב), מתעוררים סוערים ממוליכים למחצה אחד יכול להרגשת תנודות באחר.תופעה זו מתרחשת במהירויות רוח בינוניות ויכולה להוביל להתנגשות משנה, נזק חללי, ועייפות מואצת.
טכניקות בקרה ויברציה
בקרת רטט יעילה משלבת מכשירים פסיביים, שינויים מבניים, ו ניטור פעיל.בחירה של טכניקה תלויה בסוג וחומרה של תנודות, מאפייני מנצח, אורך טווח, תנאים סביבתיים.
1 Stockbridge ו- Tuned Mass Dampers
(הטב של סטוקברידג' הוא המכשיר הנפוץ ביותר של בקרת רטט.הוא מורכב מכבל שליח קצר המחבר שני ההמונים (בדרך כלל פלדה או ברזל יצוקה) המחוברים למנצח ליד קלפיית ההשעיה.הלח פועל כמגרש מסה מכוונן, המרת אנרגיה רטט לתוך חום באמצעות לחות חיכוך (מתאים מודרניים) ניתן לכוון למגוון רחב יותר, ולעתים קרובות יותר של ספקטרום (FD) ספקטרום גבוה יותר (מתאים).
תגית: Spacer Dampers
במוליכים ארוזים, לחצנים חללים לשרת מטרה כפולה: הם שומרים על התכווצות גיאומטרית בין תת-מוליכים במקביל לספק לחות.המכשירים האלה מורכבים בדרך כלל מסגרת נוקשה או מבוטנת עם אלמנטים לחות (alastomeric או מכני) בכל קלאמפ.חלים חלל הם חיוניים לשליטה בהמלצות מעוררות מעוררות התעוררות ורטולוגים בחבילות מרובותphase.
3.אירודינמיקה משתנה
הפחתה של הכוחות האירודינמיים הפועלים על מנצח יכולה למנוע רטט מלהתחיל אי פעם במזעורים מזיקים.שינויים אווירודינמיקה נפוצים כוללים:
- (ב) ,0) מוליכים ממולאים (ב"ג): שימוש בשניים או יותר מוליכים משנה בשלב מפחית את המעלית האפקטיבית וגרור למנצח, מוריד את האמרה של רטט אטולי.
- (ב) [ה]: [ה], [ה], [ה], [ה], [ה], [ה],] [ה], [ה],] [ה]]][ה]]], [ה'[דרוש]]]] [ה'[ה'], [ה'[ה']']'[ה']']']'[ה'[ה']']'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
- (FLT:0) מכשירים אנטי-גלקטיים (FLT:1): עבור שליטה בכבדות, מכשירים כגון מקלקלני אווירפו, חללי הבין-פזיזות, ופיתולים לחים (למשל, "Torbedo" או "Gabrielson" לחיר יותר) מותקנים כדי לפרק את צורת הקרח האירודינמי או להגדיל את הנוקשות.
4.להישאר Wires ו-Structural Supports
הישארו חוטים (נקראים גם חוטי אדם) הם מוליכים עזר או כבלי פלדה המספקים תמיכה מאוחרת נוספת למנצח הראשי, במיוחד במגדלי קצה מתים או נקודות זווית.כאשר מצוידים בהתקני לחות, הם מסייעים לפירוק אנרגיה רטט ולמנוע תנועות אמפיריות גדולות.עבור עיגולים ארוכים מאוד (למשל, מעל 1 ק"מ), תמיכה במגדלי ביניים או "בתוך" ניתן לחלק את המגבלות של אנרגיה לחי אנרגיה קצרים יותר.
5.אפקט דמים וכוונון פנטדומים
לחות השפעה מורכבת מקירות דיור כבדים, נעים בחופשיות מוקף דיור המצורף למנצח.כפי שהמנצח רוטט, המסה מכה את קירות הדיור, מפצה אנרגיה קינטית.המכשירים האלה הם פשוטים ועמידותיים אך מוגבלים ליישומים בינוניים. Detuning pendulums, לעומת זאת, משמשים כדי לשנות את התדירות הטבעית של המרחק מן התדירות, ובכך נמנעים מחזרות הם בדרך כלל קריטיים מאוד.
יישום ותחזוקה
התקנת מכשירי בקרת רטט דורשת ניתוח הנדסי זהיר.גורמים כגון אורך טווח, מקל, מתח, שטח ונתונים היסטוריים רוח יש לשקול. יצרנים לספק הנחיות למיקום לחי, ספיגה וכמות. באופן כללי, לחצנים ממוקמים ליד קלפי השעיה שבהם מתחים מכוצצים הם הגבוהים ביותר. עבור רטט aeolian, לחצנים מותקנים מותקנים בדרך כלל בשני הקצוות של החלק הראשון של המפרקים אפילו לאורך זמן.
בדיקה והערכה של מצב
חומרת בקרה ויברציה חייבת להיות נבדקה במרווחים קבועים - באופן רציונאלי כל 3-5 שנים, או לעתים קרובות יותר בסביבות חמורות.בדיקות חזותיות עבור לחיכים עכורים, קלפיפות רופפת, חומרה מחוספסת, ומפרקים פגומים של חלליים הם סטנדרטיים.
החלפת ו-GPS
ככל שקווי השידור מזדקנים, לחצנים מקוריים עשויים להידרדר או להיות פחות יעילים בשל שינויים בנוקשות של המוליכים או בתנאים סביבתיים.התגברות על לחצנים מודרניים עם כיסוי תדר טוב יותר או התקנת מכשירים נוספים יכול לשחזר ביצועים. Utilities צריך גם לשקול להחליף את לחצנים קיימים עם עיצובים חדשים יותר, חזקים יותר כאשר מרחיבים קו או הגדלת יכולת נוכחית.
מסקנה
שליטה ברטטים בקווי שידור כוח היא תרגול מורכב אך חיוני לשמירה על אמינות תשתיות חשמל ובטיחות. רטט Aeolian, גליגה, ו תנודות מושרה ערה כל דורש אסטרטגיות הפחתה מסוימת, החל מלחיים מחוננים ולחי חלל מוכחים לשילוב אווירודינמי ותומך מבני.תוכנית בקרה מעוצבת היטב, בשילוב עם כלי בקרה קבועים ניטור, באופן משמעותי, להפחית את הסיכון של סוללות אמינות, כמו גם להתנהגויות חשמל, כמו גם למתחים, כמו גם לשיטות בקרה מאתגרות יותר.
לקריאה נוספת, מתייחס לסטנדרטים בתעשייה כגון FLT:0IE תקן 563Felo 1 עבור מדידה עצמית של מנצח, FLT:2CIGRE טכני Brochure 73203FLT 3: 3 על שליטה, ואת ה-FLT:4E Transmission Line Reference BookFLT:5 עבור הנחיות עיצוב מפורטות.