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


Nitrogénez elhelyezett gyűrűs főági egységek kulcsfontosságú jellemzői és fejlesztése

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

1 Nitrogéndáli szigetelésű gyűrűs fővonalak jellemzői

A nitrogéndáli szigetelésű gyűrűs fővonalak új generációja a következő fő jellemzőkkel rendelkezik:

  • Kiváló szigetelési teljesítmény. Az összes élő rész egyszerre bezárva van, a külső felületeket izoláló anyagból készítik, ami hatékonyan gátolja az áramot és megakadályozza a külső töltött testek zavarainak befolyásolását.

  • Erős ellenállás a külső környezeti feltételeknek. A burkolat és a belső izoláló anyagok nagy erőt mutatnak természeti katasztrófák ellen, jól alkalmazkodnak súlyos időjárási körülményekhez is.

  • Alacsony működési nyomás, általában nem haladja meg 0,2 MPa értéket.

  • Kompakt szerkezet, minimalizált alkatrészek közötti távolság, lehetővé teszi a racionális és központos elrendezést egyetlen térben.

2 Fejlesztés
2.1 Gázrések csökkentése

A gázrések csökkentése hatékony módja a szigetelés javításának. Kisebb rések jobb szigetelést eredményeznek. Főbb módszerek:

  • Kerek buszok használata: segít csökkenteni az elektromos mező egyenlőtlenségét, és teret hoz létre más alkatrészek számára, csökkentve a mező intenzitását;

  • Magas teljesítményű izoláló anyagok alkalmazása: blokkolja az elektronmozgást, jelentősen csökkentve a töltések eloszlását és a mezővariációkat;

  • Forgatható kapcsolók bevezetése: kétszeres izolációs töréspontot biztosít, védje az elektromos mezőt a statikus kapcsolókon, és a flanschokat beágyazza az izoláló anyagba.

2.2 Szigetelési szerkezet tervezése

A tervezés két aspektust tartalmaz:

  • Az üveglök körül lévő elektromos mező intenzitásának csökkentése: ezt az izolálás erősítésével, a földelő alkatrészek magasságának optimalizálásával, valamint a flanschok és üveglök formájának (a kör alakú formák jobban teljesítenek, mint a téglalap alakúak) alakításával érik el;

  • Támogató izolátorok optimalizálása: a belső elrendezés és a védelemmel való koordinálásban racionálisan tervezve, a mező intenzitásának csökkentése érdekében.

2.3 Védőhatás

A védelem kulcsszerepet játszik a szigetelési teljesítményben:

  • Flanschvédelem: a flanschok, üveglök és izoláló anyag körül alkalmazott védelem, amely csökkenti a helyi elektromos mező intenzitását;

  • Izolátorvédelem: fémmel ellátott védők az izolátorok közelében, hogy elnyomják az elektronmozgást;

  • Fejlett izoláló anyagok használata: a legrégebbi anyagok cseréje, hogy meghosszabbítsák a használati élettartamot. Ezenkívül a nitrogén antioxidáns hatású, hatékonyan megelőzi a berendezések oxidálódását.

3 Alkalmazás

A nitrogéndáli szigetelésű gyűrűs fővonalak nagy reményt adnak az ökoszisztémabarát energiaágazatban. A 21. század elején a SF₆-szigetelésű egységek széles körben voltak használatban az energia- és ipari alkalmazásokban. Az ökoszisztémabarát alternatívák fejlesztése összhangban áll a fenntarthatósági célokkal, és elősegíti az ipari frissítést. Mivel ez a komponens a termelők és a végfelhasználók közötti kulcsfontosságú elem, az ökoszisztémabarát anyagokkal történő cseréje kölcsönös előnyt hoz mind a szolgáltatóknak, mind a társadalomnak.

4 Összefoglalás

Az ökológiai válságok és az ozonréteg romlása kiemeli a SF₆ súlyos környezeti hatását. A 12–24 kV-os nitrogéndáli szigetelésű gyűrűs fővonalak fejlesztése ezt a üvegöttharmost a nulla szennyezésű nitrogénnel helyettesíti. A buszok, üveglök, izolátorok és védőstruktúrák optimalizálásával ezek a berendezések jelentősen csökkentik a környezeti terhet, és hozzájárulnak a környezetvédelemhez.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Vakuumszünetkapcsoló kapcsolópontjainak szétválasztási szakaszai: ív indítása, ív kikapcsolása és rezgés1. szakasz: Kezdeti nyitás (ív indítási fázis, 0–3 mm)A modern elmélet megerősíti, hogy a vakuumszünetkapcsolók esetén a kezdeti kapcsolópont-szétválasztási fázis (0–3 mm) kulcsfontosságú a szakadási teljesítmény szempontjából. A kapcsolópontok szétválasztódásának elején az ív áram mindig átmeneti módon változik egy korlátozott módustól egy terjeszkedő módusra – minél gyorsabb ez az átmenet, a
Echo
10/16/2025
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók: Előnyök, alkalmazás és technikai kihívásokAz alacsony feszültség miatt az alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók kevesebb kapcsoló távolsággal rendelkeznek, mint a középnapi típusok. Ilyen kis távolságok mellett a transzverzális mágneses mező (TMF) technológia jobb megoldást nyújt a nagy rövidzárló áramok megszakításához, mint az axiális mágneses mező (AMF). A nagy áramok megszakítása során a tisztavillam koncentrált villam módba kerül, ahol a helyi eróz
Echo
10/16/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését