A vezetékek meghibásodásának megelőzése alacsony-hőmérsékletű környezetben egy átfogó, végpontokig-végig-ellenőrzési stratégián- múlik, amely kiterjed az anyagválasztásra, a szerkezetvédelemre, az üzemfelügyeletre és a rendszertervezésre. Különös figyelmet kell fordítani az olyan tipikus problémák enyhítésére, mint a jégfelhalmozódás, a szigetelés ridegsége, az ízületek befagyása és a földhurok interferenciája.
I. Válasszon alacsony-hőmérsékletnek-álló vezetőanyagokat a forrás hidegállóságának növelése érdekében
1. Adja meg a speciális alacsony hőmérsékletű{1}}vezetők használatát
Négy-szín foszfor bronz alacsony hőmérsékletű-vezető (36 AWG): precíziós jelátviteli alkalmazásokhoz alkalmas; ezek a vezetők alacsony ellenállást és nagy stabilitást tartanak fenn még ultra-alacsony, -269 fokos hőmérsékleten is, és széles körben használják extrém környezetben, például kvantumszámítógépekben és magfúziós eszközökben.
Keresztkötésű polietilén (XLPE) szigetelésű kábelek: A szabványos PVC-vel összehasonlítva ezek a kábelek kiváló hidegállóságot és mechanikai szívósságot biztosítanak, így ideálisak az erőátvitelhez hideg területeken.
Köpenyanyagok hozzáadott alacsony-hőmérsékletű-fagyásgátló szerekkel: Ezek az anyagok jelentősen javítják a kábelek rugalmasságát hideg körülmények között, ezáltal csökkentve a rideg törések kockázatát.
2. Kerülje a szabványos PVC vagy gumi burkolat használatát
A szabványos PVC hajlamos megkeményedni és törékennyé válni alacsony hőmérsékleten; még enyhe hajlítás is megrepedhet, ami szabaddá teheti a vezetőt, és rövidzárlathoz vagy elektromos szivárgáshoz vezethet.
II. Erősítse meg a fizikai védelmet a külső környezet okozta károk megelőzése érdekében
1. Szereljen fel hőszigetelő rétegeket a kritikus pontokra
Az olyan sérülékeny helyeken, mint a kültéri kábelcsatlakozások és csatlakozókapcsok, legalább 2 cm vastag kőzetgyapotból vagy poliuretánból készült szigetelőburkolatot kell beépíteni. Tekerje be a külső réteget vízálló szalaggal, hogy "hő + vízálló" kettős-védőréteget hozzon létre, megakadályozva a nedvesség behatolását és a fagyos víz tágulása által okozott repedéseket.
Speciális esetekben,-például vasúti kommunikációs rendszerekben-melegvíz-keringető rendszerek vagy fűtőberendezések alkalmazhatók a kábelek hőmérsékletének fenntartására.
2. Telepítse -jegesedésgátló és -vágtázó eszközöket
-Jégesedésgátló vezetők: Ezek a vezetők hidrofób felületi tulajdonságokat alkalmaznak a vízgőz kondenzációjának minimalizálása és a jégrétegek tapadási szilárdságának csökkentése érdekében.
-Vágásgátló eszközök: Az olyan eszközöket, mint a távtartó csillapítók és a rezgéscsillapítók, a vezetők szélerők által okozott nagy-amplitúdójú oszcillációinak (száguldásának) elnyomására vannak felszerelve, ezáltal megakadályozva a pászmaszakadást és a torony összeomlását. Jegesedésgátló-bódé telepítése a szigetelőkre: Késlelteti a jéghidak kialakulását, és megakadályozza a fázisok közötti áttöréseket.
III. A rendszertervezés optimalizálása a hibaterjedési útvonalak megszakításához
1. Végezzen egy-pontos potenciálkiegyenlítést
Ez megakadályozza a többpontos{0}}földelés által okozott földhurkok kialakulását. Különösen kritikus a jelentős hőmérséklet-ingadozásokkal vagy összetett elektromágneses környezettel jellemezhető rendszerekben, mivel hatékonyan mérsékli a hőtágulás/összehúzódás vagy külső interferencia által kiváltott általános -módú áramokat.
2. Külön útválasztás a jel- és tápkábelekhez
Tartson legalább 30 cm-es távolságot a jelkábelek és a nagy{1}}teljesítményű berendezések vezetékei között. Az elektromágneses csatolás minimalizálása érdekében kerülje a párhuzamos irányítást.
Ha a kábeleknek keresztezniük kell, használjon merőleges keresztezési módszert az interferencia valószínűségének csökkentése érdekében.
3. Használjon kettős-árnyékolt kábeleket szabványos földeléssel
Csatlakoztassa a belső árnyékolást a jelföldhöz (SG), a külső árnyékolást pedig a védőföldhöz (PG). Földelje az árnyékoló rétegeket csak az egyik végén-kifejezetten a vezérlőoldalon-, nehogy maga az árnyékolás zavaró "antennaként" működjön.
IV. Az operatív felügyeleti és ellenőrzési mechanizmusok megerősítése
1. Telepítse az Online Ice-Accretion Monitoring Systems rendszert
Telepítsen érzékelőket a jégképződésre hajlamos területeken, hogy valós időben figyelje a jég vastagságát, a vezetőfeszültséget és a környezet hőmérsékletét/páratartalmát. Vészhelyzeti reagálási tervek automatikus aktiválása, ha az előre-beállított figyelmeztetési küszöböt eléri.
2. Növelje az ellenőrzések gyakoriságát alacsony hőmérsékleten{1}}
Hetente legalább egyszer végezzen ellenőrzéseket normál alacsony hőmérsékletű{0}}körülmények között.
Növelje az ellenőrzés gyakoriságát napi 1-2-szeresére esős, havas vagy erős köd idején.
Tartson 24-órás ügyeletet a kritikus területeken.
3. Használjon infravörös termográfiát a lehetséges veszélyek azonosítására
Rendszeresen végezzen infravörös hőmérséklet méréseket a kábelcsatlakozásokon. Ha abnormálisan alacsony hőmérsékletet észlel (ami a környezeti környezethez képest 5 foknál nagyobb hőmérséklet-különbséget jelez), belső fagyás történhetett; Az áramellátást azonnal le kell kapcsolni, hogy ellenőrizni lehessen.
V. Beltéri és kültéri elektromos rendszerek összehangolt védelme
1. Kültéri biztonsági óvintézkedések
Kerülje a transzformátorok vagy közüzemi oszlopok közelében tartózkodást.
Ha megszakadt elektromos vezetékkel találkozik, tartson legalább 10 méteres távolságot; egyik lábára ugrálva evakuálják a területet, és azonnal hívják a 95598-as telefonszámot, hogy jelentsék az esetet.
Győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozó teljesen száraz, mielőtt elektromos járművet töltene. 2. Beltéri biztonsági gyakorlatok
Tartsa távol a fűtőberendezést gyúlékony anyagoktól, és ne takarja le;
Ne működtesse az elektromos készülékeket nedves kézzel;
A túlterhelés és a spontán égés elkerülése érdekében válassza le a nem-létfontosságú áramforrásokat, amikor elhagyja a helyiséget.
Alapelv: A megelőzés elsőbbséget élvez a sürgősségi javításokkal szemben. Négy kulcsfontosságú pillér-anyagfejlesztése, szerkezeti védelem, intelligens felügyelet és szabványosított műveletek-integrálásával átfogó biztonsági biztosítási rendszert hozunk létre az elektromos vezetékek alacsony hőmérsékletű-hőmérsékletű környezetében.

