Sjokk- og eksplosjonssikre ventiler for trafo 

Hvorfor er runde sjokkventiler valgt?

Våre sjokkventiler er utviklet for å ha kortest mulig responstid og lukketid. Den sirkulære strukturen på sjokkventilens lokk og aksel er optimal fordi det gir symmetri og like forhold rundt hele flaten. Avstanden fra senter til ytterkant av lokket er den samme, noe som gir jevn trykkfordeling og minimal mulighet for låsing mot akselen. Runde design er det beste alternativet, og har vist seg å være svært effektive under testing med skjevbelastning. Bue-form, sirkulær- og sylinderform er å foretrekke framfor kantede former som gir spenningstopper og variable påkjenninger.

Viktigheten av designet

Våre produkter er utviklet for å beskytte menneskeliv. Ethvert design som kan gi tvil om funksjonaliteten må unngås. En sekundæreksplosjon kan føre til store skader på utstyr i transformatorcellen, og det er fare for at prosjektiler kan spre seg og utgjøre en risiko for mennesker, i tillegg til brann- og eksplosjonsfaren. Hydrokarboneksplosjoner kan generere opp til 20 bar overtrykk. Til sammenligning vil et menneske mest sannsynlig dø eller få store skader ved et trykk mellom 0,25 – 1,2 bar. Når transformatorkassen revner, er det fare for at prosjektiler vil spre seg i cellen. Disse vil utgjøre en fare for mennesker, i tillegg til brann- og eksplosjonsfaren som oppstår.

Våre sjokkventiler leveres i to varianter, fjærstyrt eller elektrisk styrt

Testresultater for sjokkventil 6025/600 ALU

Lukketiden på sjokkventilen ble målt til 139ms, 141ms og 139ms, som gir et snitt på 139.67ms. Dette er godt under kravet på 600ms.

 Høyhastighetskamera V310 Phantom.
 Lydnivået ble målt til 122.6db.
 Lydmåler SL-4001 Lutron.

Testoppsett

Kameraet ble innstilt til å ta opp 2000 bilder per sekund under alle opptak. For å bestemme lukketiden, ble kameraet plassert 90° på bevegelsesretningen til ventilluken. For å måle lydnivået ble måleinstrumentet plassert 1 meter fra enden på ventilluken.

Sjokkventil er montert fast i rammeverk laget av vinkeljern som er skrudd fast i en europall, produsert av TP Miljøteknikk. Europallen ble festet med jekkestropp til vegg for å hindre forflytning.

Testen ble utført innendørs ved ~20 °C.

  • Testkriterium Måle lukketid av sjokkventil

  • Krav <600ms

  • Testresultat 139ms

  • Merknader Ref fil ”Sjokkventil tid1.wmv

  • Testkriterium Måle lukketid av sjokkventil

  • Krav <600ms

  • Testresultat 139ms

  • Merknader Ref fil ”Sjokkventil tid1.wmv

  • Testkriterium Måle lukketid av sjokkventil

  • Krav <600ms

  • Testresultat 141ms

  • Merknader Ref fil ”Sjokkventil tid1.wmv

  • Testkriterium Måle lukketid av sjokkventil inkludert ”brytertid”

  • Krav <600ms

  • Testresultat 142ms

  • Merknader Ref fil ”Sjokkventil tid4 m_bryter.wmv

  • Testkriterium Måle lydnivå

  • Krav na

  • Testresultat 122.3db (A-veid)

  • Merknader

  • Testkriterium Måle lydnivå

  • Krav na

  • Testresultat 122.3db (A-veid)

  • Merknader

  • Testkriterium Måle lydnivå

  • Krav na

  • Testresultat 122.3db (A-veid)

  • Merknader

Noen av våre leveranser de siste 20 årene

Noen av våre leveranser de siste 20 årene

  • Tyinn Kraftverk

  • Framruste Kraftstasjon

  • Øyberget Kraftstasjon

  • Hunnerfossen Kraftverk

  • Innvik Kraftverk

  • Tafjord Kraftnett AS

  • Jøssing Kraftverk

  • Åmli Kraftverk

  • Eidsiva Vannkraft

  • Steinfoss 2

  • Nomeland Kraftstasjon

  • Rendalen Kraftstasjon

  • Eiriksdal Kraftverk

  • Ilulissat Vannkraftverk

  • Jørundland Kraftverk

  • Rygene Kraftverk

  • Roskrepp Kraftstasjon

  • Smestad Kraftstasjon

  • Rosten Kraftverk

  • Tjørhom Kraftstasjon

  • Storåselva Kraftstasjon

  • Solholm Kraftverk

  • Leikanger Kraftverk

  • Herva Kraftstasjon

  • Nedre Otta Kraftverk

  • Karahnjukar Kraftstasjon

  • Kjøsnesfjorden Kraftverk

  • Nedre Røssåga Kraftverk

  • Sisimut Varnir Kraftstasjon