• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Komparativa Analizo de 500 kV Prefabricitaj Substacioj kontraŭ Tradiciaj Substacioj

Dyson
Dyson
Kampo: Elektroaj Normoj
China

Tradiciaj substaroj uzas armitan betonon aŭ prefabricitajn ŝtalcstrukturojn por la areo de duaorda equipaĵo, konfrontante problemojn kiel longaj konstruadcykloj, malkonvena disdonado de funkciozonoj, streĉaj ekologiaj asesamentoj, pulvo, bruado, kaj perturbo. Unuaorda kaj duaorda equipaĵo povas esti instalitaj nur post la finfarado de civileksikajoj kaj dekorado, malpliiĝigante la efikecon de konstruado.

Prefabricitaj kabina-substaroj integras modularon, inteligenton, kaj kostefektivecon, posedante verdaĵajn, energie-sparantajn, kaj efikajn avantaĝojn. Ili solvas problemojn de tradiciaj substaroj, kiuj inkluzivas altajn kostojn, longajn tempoliniojn, malfacilajn mantenojn, trograndajn laborŝarĝojn, kaj malbonan kvaliton.

La ĉirkaŭfermo de 500 kV prefabricita kabina substacio uzas novajn vakuum-insulmaterialojn kaj fazŝanĝajn energikonservmaterialojn. Ĉi tiuj materialoj certigas fidindan operacion de equipaĵo dum reduktas energokonsumon. Ĉi tiu eseo studas la aranĝon, akvoprovizadon, HVAC, kaj incendi-prezorgsistemojn de prefabricitaj kabinaj substaroj, komparante ilin kun funkciozonoj de tradiciaj substaroj por provizi parametrojn por estontaj operaciaj kaj mantena strategioj.

1 Tuta Aranĝo
1.1 Ebenara Aranĝo

En la 500 kV substacio, la protektado de 220 kV linio, busdiferenco diferenciga protektado, sekcio-bus-kupla ŝargado protektado, kaj mezur-kontrolpaneloj estas tute integrataj kaj aranĝitaj en la duaorda prefabricita kabino (por specifa aranĝo de paneloj, vidu Figuron 1). Ĉi tiu duaorda prefabricita kabino situas proksime al la 220 kV gas-insulita kommutila aparataro (GIS) equipaĵo-zono.

Kompare kun la tradicia duaorda rela protekt-chambro, la duaorda prefabricita kabino realigas samtempan konstruadon, samtempan enmetadon, kaj samtempan finfaradon de protekt- kaj mezur-kontrolpaneloj, kaj la kabina lumado kaj HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) sistemoj, kio grandegre mallongigas la konstruadperiodon.

1.2 Strukturo de la Prefabricita Kabino

La eksterfaco de la prefabricita kabino uzas fibro-cementajn (FC) panelojn. Ĝia fermitrampaj muroj havas H-formajn ŝtalsutojn je distanco de 3 metroj, subtenitaj per C-forma veturŝtalo aŭ kanalŝtalo. La murlageroj, ekde ekstere ĝis interne, estas: 12 mm FC paneloj, polietilenaj sigeliloj, 2 mm freŝtrancitaj ŝtalaj platoj, ru-rokolplenigitaj skeletoj, kaj 4 mm alumini-plastaj paneloj. La sten-lanĉforma tegmento estas svarmita al la kadro, kun duflanka drenado integrita en la tegmenton. Sube estas ru-rokolinsulita plafono.

La ĉirkaŭfermo uzas vakuum-insulpanelojn kaj fazŝanĝmaterialojn (PCM). Vakuum-paneloj reduktas someran kondicionadon de aerpermeseco je 25% kaj vinteran permeson je 50%. La fazŝanĝaj ecoj de PCM egaligas temperaturojn, absorbas varmon tagmeze kaj liberigas ĝin nokte.

1.3 Interna Kablejo de la Prefabricita Kabino

La prefabricita kabino adoptas kaŝitan kablejon interne. En la funda interlagero de la kabino, estas disponigita ligilo-reto aŭ truoboks-strukturo, uzata por fiksado kaj ligo de kabloj kaj optikaj kabloj. La truoboks-strukturo havas supran kaj malsupran layron, permesante apartan elmetadon de kabloj kaj optikaj kabloj. La funda strukturo de la prefabricita kabino estas montrita en 

1.3 Interna Kablejo de la Prefabricita Kabino

La prefabricita kabino adoptas kaŝitan kablejon interne. En la funda interlagero de la kabino, estas disponigita ligilo-reto aŭ truoboks-strukturo, uzata por fiksado kaj ligo de kabloj kaj optikaj kabloj. La truoboks-strukturo havas supran kaj malsupran layron, permesante apartan elmetadon de kabloj kaj optikaj kabloj. La funda strukturo de la prefabricita kabino estas montrita en Figuro 2.

Plue, kablejo-truoboksoj por elektra energia kabloj estas ankaŭ metitaj en la interlayeroj ĉirkaŭ la kabino proksime de la muroj, atingante fizikan disigo de forta kaj malforta elektra energia. La fabrikanto de la kabino devas strikte sekvi la specifitajn kablajn tipojn por meti ĉiujn kablojn de la terminaloj ĝis la distribuiloj, certigante la normigon kaj konsistencon de la kablejo.

Plue, kablejo-truoboksoj por elektra energia kabloj estas ankaŭ metitaj en la interlayeroj ĉirkaŭ la kabino proksime de la muroj, atingante fizikan disigo de forta kaj malforta elektra energia. La fabrikanto de la kabino devas strikte sekvi la specifitajn kablajn tipojn por meti ĉiujn kablojn de la terminaloj ĝis la distribuiloj, certigante la normigon kaj konsistencon de la kablejo.

2 Akvaŭtenececo kaj Sigelado
2.1 Tradiciaj Substaroj

La tegmenta akvaŭtenececo de tradiciaj substaroj dependas de ambaŭ la formo de la tegmento kaj la elektitaj akvaŭteneckaj materialoj. La tegmentaj formoj ĉefe dividiĝas en ebenaj tegmentoj kaj pendaj tegmentoj; estas du ĉefaj tipoj de akvaŭteneckaj materialaj solvoj:

  • Solvo 1: Adopti la “du-teksaĵojn kaj kvar-oleojn” korozie-protektan kaj akvaŭteneckan procezon. Unue, aplikas akvaŭteneckajn oleojn kiel poliuretan kaj epoksidresinan sur la internan layron, tiam metas fino-granulan betonon, metas foamplastan izollayron sur la eksteran layron, kaj fine egaligas ĝin per cemeno-mortero.

  • Solvo 2: Bazite sur fino-granula betona versado, unue metas acierfibra teksaĵon kaj egaligas ĝin per cemeno-mortero interne. Tiam metas polimerajn akvaŭteneckajn membranojn sur la izollayron, kaj fine faras tavlon versadon kaj pencafindon.

2.2 Prefabricitaj Kabina-Tipoj Substaroj

Kompare kun tradiciaj substaroj, la ekstera fasado de prefabricitaj kabina-tipoj substaroj uzas cement-fibrabordojn. La supro estas stenlanĉforma pendtegmento (kun pendado de 5%), kaj la pendtegmento estas integrala svarmita kun la kadro de la kabino. Kiel nova tipo de konstruamaterialo, cement-fibrabordoj havas ege bonajn flamrezistantajn kaj flamarrestantajn ecojn, kaj estas facila monti, efika en montado, kaj oportuna por posteja manteno.

La supro-drainado de prefabricitaj kabina-tipoj substaroj dividiĝas en du formoj: centraligita drainado kaj natura drainado:

  • Centraligita drainado: Sur la tegmento de la kabino, estas metita akvakolektilo, kaj drainpipoj estas equipitaj je la kvar anguloj de la kabino. Pluvakvo estas elŝutata tra la drainpipoj.

  • Natura drainado: Sur la tegmento de la kabino, estas metita kapelbrimo, kaj ne estas metitaj drainpipoj ĉirkaŭ.
    Por la drainada aranĝo, vidu Figuron 3.

3 HVAC Sistemo
3.1 Tradicia Substacio

La rela protekt-chambro de tradicia substacio uzas murmontitajn/split-kabinetajn aerkondiĉilojn kun elspiraĵ-aparatoj. Incendaj agoj aktivigas interligon por tranĉi HVAC, kiu aŭtomate restartas post reenergigo por daŭrigi.

3.2 Prefabricita Kabina-Tipo Substacio

Equipaĵo en la duaorda prefabricita kabino havas ĉi tiujn trajtojn:

  • Densa & alta varmo : Multaj protekt-, mezur-kontrol-, kaj potenc-paneloj produktas kontinuan varmon, altegantan la temperaturon de la kabino.

  • Frekventa aer-interŝanĝo : Rutimaj 2-3 tagaj inspektadoj (laŭ “Kvin Unuigoj”) signifas, ke personaro ofte eniras/ekziras, perturbante la internan humidon.

  • Neebena varmo : Koncentrita varmo de protektaparatoj/kommutiloj kaŭzas temperatur- kaj humid-diferencojn, bezonis ventiladon.

Solvoj:

  • Pasa izolado : Ru-roko plenas murlayeroj (Figuro 4(a)) kaj reflektaĵ-kuvertoj ekstere (Figuro 4(b)) reduktas varmotransdonon.

  • Aktiva kontrolado : Industriaj aerkondiĉiloj kaj elspiraĵventiloj de ambaŭ flankoj balancas temperaturon/humidon, reduktante kondensadon.

 

4 Incendi-Protekto

La flamerzisto de konstruaĵo dependas de komponantoj kiel muroj/sutoj/travejoj. La flamerzista rango estas la tempo, dum kiu materialoj perdas portan/flamezistan funkcion sub norma temperaturkurbo. Konstruaĵoj devas konformi al la <em>Incendi-Protekt-Kodo de Konstruaĵoj</em>; specifikoj de materialoj (dikeco, etc.) determinas tion.

4.1 Tradiciaj Substaroj

Iliaj duaordaj rela protekt-kontrolchambroj uzas armitan betonon, kun minimuma flamerzista Rango II kaj incendi-hazarda Kategorio Wu (neflammige rilata). Equipitaj kun maturo incendi-equipaĵo, ili konformas al postuloj. Portmuroj: nekohesiivaj poraj brikoj (5.5h dezignitaj, 2.5h minimume). Sutoj: armita betono (3h dezignitaj, 2.5h minimume).

4.2 Prefabricitaj Kabina-Tipoj Substaroj

Kabinoj uzas ŝtal-svargon, muroj plenitaj per neflammige materialoj, antaŭinstalitaj incendi-alarmiloj/probesiloj/equipaĵo. Super 500&deg;C, ŝtalo perdas rigidecon/forton, deformiĝas, riskante kolapsi. Ĉi tio igas ilian flamerziston malpli bone ol tradiciaj substaroj.

5 Konkludo

Tradiciaj substaroj havas maturo normojn (dezigno, izolado, incendi-inspekto), sed konfrontas civileksikajajn, longciklajn, sezonaffectajn problemojn. Prefabricitaj kabinetoj, kun malgranda fotputo, mallonga ciklo, fleksibla aranĝo, estas klavaj por modula dezigno.

Ankoraŭ en frua stadio, prefabricitaj kabinetoj mankas plenan verifikon (humido, incendo) kaj naciajn inspektadnormojn, prezenti incendajn riskojn. Do, fokusigi sur ilian incendi-dezignon, inspektadon, kaj operacian/mantenon.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Minimuma Funkciigita Voltage por Vakuaj Ĉirkaŭbrekiloj
Minimuma Funkciigita Voltage por Vakuaj Ĉirkaŭbrekiloj
Minimuma Funkciigra Operaci-volto por Tripo kaj Ferma Operacioj en Vakuumbrekoj1. EnkondukoKiam vi aŭdas la terminon "vakuumbreko," ĝi povas ŝajni nekonata. Sed se ni diras "breko" aŭ "energiklavo," plej multaj homoj komprenos tion. Fakte, vakuumbrekoj estas klavaj komponantoj de modernaj energisistemoj, responsaj pri protektado de cirkvitoj kontraŭ damaĝo. Hodiaŭ, esploru gravan koncepton — la minimuman funkciigan operaci-volt-on por tripo kaj ferma operacioj. Kvankam ĝi ŝajnas teknika, tio sim
Dyson
10/18/2025
Efika Eolo-Fotovoltaika Hibrida Sistemo Optimumigo kun Konservado
Efika Eolo-Fotovoltaika Hibrida Sistemo Optimumigo kun Konservado
1. Ventogeneracio kaj Fotovoltaika Energioproduktado KarakterizojAnalizi la karakterizojn de vento kaj fotovoltaika (PV) energioproduktado estas fundamenta por disegni komplementan hibridan sistemon. Statistika analizo de jara vetra rapido kaj solbrilo-datumoj por specifa regiono montras, ke vetraj resursoj montras sezonskveton, kun pli altaj vetraj rapidoj en vintro kaj printempo kaj pli malaltaj rapidoj en somero kaj matro. Vento-energioproduktado estas proporcia al la kubo de vetra rapido, re
Dyson
10/15/2025
Ventilo-fotovoltaika hibrida povintita IoT-sistemo por realtempa monitorado de akvokondukaj tuboj
Ventilo-fotovoltaika hibrida povintita IoT-sistemo por realtempa monitorado de akvokondukaj tuboj
I. Nuna Statuso kaj Ekzistantaj ProblemojĈi-momente, akvofornaj kompanioj havas vastajn retojn de akvotuboj subter en urba kaj ruraj areoj. Realtempa monitorado de operaciodatumoj de la tuboj estas esenca por efektiva komando kaj kontrolado de akvoprodukto kaj distribuo. Pro tio, multaj datummonitoradostacioj devas esti starigitaj laŭ la tuboj. Tamen, stabila kaj fidinda elektrofonto proksime de tiuj tuboj malofte estas disponebla. Eĉ kiam elektroenergio estas atingebla, la kondukado de dedikata
Dyson
10/14/2025
Kiel konstrui AGV-bazitan inteligentan magazenan sistemon
Kiel konstrui AGV-bazitan inteligentan magazenan sistemon
Surbazita Lagera Logistikos Sistemo Bazita sur AGVKun la rapida evoluo de la logistiksektoro, pligrandiganta terlaca penuro kaj pligrandiĝo de laborkostoj, lageroj - kiuj servas kiel klavaj logistikaj centraj lokoj - konfrontas signifajn defiojn. Kiel lageroj iĝas pli grandaj, operaci-frekvencoj pliiĝas, informa komplekseco kreskas, kaj ordon-prenado taskoj iĝas pli demandaj, atingi malaltan eraron racion kaj redukti laborkostojn dum plibonorigo de la tuta stokado efektiveco estas fariĝinta ĉefc
Dyson
10/08/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson