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¿Por qué el aumento de resistencia en micro-ohmios (μΩ) es inaceptable en tuberías GIS selladas?

Jul 01, 2026 Dejar un mensaje

¿Por qué es inaceptable el aumento de la resistencia en micro{0}}ohmios (μΩ) en tuberías GIS selladas?

 

P: Los circuitos internos de GIS transportan miles de amperios. ¿Por qué debemos abordar un aumento de resistencia de 30 μΩ a 100 μΩ, incluso si parece pequeño?

R: Porque con corriente alta, pequeñas impedancias producen un calor masivo.

• Ejemplo de cálculo: suponga una corriente de funcionamiento de 4000 A.

• A 30μΩ, Potencia P=I²R=4000² × 30 × 10⁻⁶=480W (equivalente a 5 bombillas).

• A 100 μΩ, potencia P=1600W (equivalente a un calentador ambiental de alta-potencia).

• Consecuencias: GIS está completamente sellado, lo que dificulta la disipación del calor.. 1.6kW de calor puede hacer que las temperaturas locales se disparen, lo que provoca la descomposición del gas SF6 y la formación de ácido. Estos ácidos atacan los aisladores y eventualmente provocan fallas a tierra o explosiones.

Conclusión: duplicar la resistencia duplica el riesgo.. 100A+ alto-es obligatorio realizar pruebas actuales para garantizar que la resistencia esté dentro de los límites aceptables.

¿Por qué las operaciones de cambio de SIG deben ser "rápidas como el rayo"?

P: ¿Por qué los tiempos de apertura del disyuntor deben tener una precisión de milisegundos (ms)?

R: Es fundamental para el éxito de Arc Quenching.

1. Ventana de extinción del arco: el cruce por cero-actual se produce cada 10 ms a 50 Hz.

2. Estiramiento de alta-velocidad: la apertura lenta permite que el arco permanezca, abrumando la capacidad de enfriamiento del SF6 y potencialmente derritiendo los contactos.

Criterios: Los disyuntores de más de 110 kV normalmente requieren tiempos de apertura de 20 a 40 ms.

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