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Perché l'aumento della resistenza dei micro-ohm (μΩ) è inaccettabile nei tubi GIS sigillati?

Jul 01, 2026 Lasciate un messaggio

Perché l'aumento della resistenza micro-ohm (μΩ) è inaccettabile nei tubi GIS sigillati?

 

D: I circuiti interni del GIS trasportano migliaia di Ampere. Perché dobbiamo affrontare un aumento della resistenza da 30μΩ a 100μΩ, anche se sembra piccolo?

R: Perché ad alta corrente, piccole impedenze producono un calore enorme.

• Esempio di calcolo: presupporre una corrente di esercizio di 4000 A.

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

• A 100μΩ, Potenza P=1600W (equivalente a un riscaldatore d'ambiente ad alta-potenza).

• Conseguenze: il GIS è completamente sigillato, rendendo difficile la dissipazione del calore.. 1.6kW di calore possono causare un aumento della temperatura locale, con conseguente decomposizione del gas SF6 e formazione di acido. Questi acidi intaccano gli isolanti, causando eventualmente guasti a terra o esplosioni.

Conclusione: raddoppiando la resistenza si raddoppia il rischio. 100A+ alta-è obbligatorio effettuare test di corrente per garantire che la resistenza rientri entro limiti accettabili.

Perché le operazioni di commutazione GIS devono essere "fulminee"?

D: Perché i tempi di apertura dell'interruttore devono essere precisi al millisecondo (ms)?

R: È fondamentale per il successo dell'estinzione dell'arco.

1. Finestra di estinzione dell'arco: il passaggio per lo zero-della corrente avviene ogni 10 ms a 50 Hz.

2. Allungamento ad alta-velocità: l'apertura lenta lascia che l'arco persista, superando la capacità di raffreddamento dell'SF6 e potenzialmente fondendo i contatti.

Criteri: gli interruttori da 110 kV+ richiedono in genere tempi di apertura di 20-40 ms.

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