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


Pierwszy na świecie kosztowo-opłacalny ogranicznik prądu AC 500kV/90kA: Sukces badań i rozwoju oraz próba w sieci

Baker
Baker
Pole: Aktualności
Engineer
4-6Year
Canada

Niedawno na linii Shunguang Jia w podstacji Guangnan o napięciu 500kV, została pomyślnie zakończona próba sztucznego zwarcia i rozpoczęła działanie próbne pierwsza na świecie ekonomiczna ograniczarka prądu wysokiego napięcia AC o napięciu 500kV/90kA. Projekt ten, prowadzony wspólnie przez Biuro Zaopatrzenia Energetycznego w Kantonie należące do Sieci Energetycznej Guangdong oraz producenta Chińskiej Ograniczarki Prądu Wysokiego Napięcia AC, jest kluczowym przedsięwzięciem Narodowego Kluczowego Programu Badań i Rozwoju Chin. Pomyślne zakończenie projektu „Rozwój ekonomicznych ograniczaczy prądu wysokiego napięcia AC o napięciu 500kV i wyższym” wypełniło luki technologiczne w krajowej gospodarce w zakresie ekonomicznego tłumienia nadmiernej mocy zwarcia w systemach AC. Zapewnia on ekonomicznie opłacalne i niezawodne rozwiązanie dla ograniczania prądu zwarcia wysokiego napięcia AC, co stanowi silne wsparcie dla bezpiecznej pracy sieci elektrycznych o napięciu nadzwyczaj wysokim.

Chiński Producent Ograniczaczy Prądu Wysokiego Napięcia AC przywiązuje wielką wagę do tego projektu, uznając go za kluczowe przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe klasy A w ramach Grupy. Firma naukowo zorganizowała i skoordynowała zasoby, z jej dedykowanym działem biznesowym na czele. Wewnątrz firmy zintegrowano zasoby wielu stron, przeprowadzono wspólne badania i rozwój, oraz dokonano współdziałających przełomów technologicznych. Po trzech latach wysiłków zespół pomyślnie zrealizował wszystkie zadania rozwojowe projektu.

Przełomy napędzane innowacjami – osiągnięcie postępów na „wielu płaszczyznach”
W konstrukcji produktu przyjęto schemat szybkiego przełącznika typu zbiornikowego, rozwiązując problemy takie jak zasilanie elementów wtórnych szybkiego przełącznika na platformie izolacyjnej wysokiego napięcia oraz trudności związane z konserwacją, wynikające z umieszczenia całego zestawu w środowisku wysokiego napięcia. Projekt pokonał wiele technicznych barier, w tym opracowanie wysokowytrzymałychnaciągaczy izolacyjnych, wysokomocowych mechanizmów odpychających, falownic o wysokiej różnicie napięć i wysokiej prędkości dla szybkich wyrzutników próżniowych, badania charakterystyki przerwania wyrzutników próżniowych w warunkach wysokiej prędkości, charakterystyki gaszenia łuku w wysokoprofilowych wyrzutnikach próżniowych z wysokimi składowymi stałoprądowymi, oraz projektowanie mechanicznej wytrzymałości komponentów pod wpływem sił odpychających elektromagnetycznych. Po stronie kontroli wtórnej zespół rozwiązał kluczowe problemy, takie jak opracowanie modułów sterujących wysokonapięciowymi tirystorami, projektowanie systemu kontrolera ograniczania prądu, szybka detekcja i identyfikacja awarii, oraz zapewnienie niezawodnego działania systemów kontroli wtórnej w intensywnych środowiskach elektromagnetycznych.

AC Current Limiter.jpg

Kooperacyjny postęp – promowanie integracji systemów „głównych i wtórnych”
Technologia produktu obejmuje interdyscyplinarną integrację reaktora, sprzętu przełączniczego, przerwania próżniowego, elektroniki mocy i mikroelektroniki. Obejmuje to analizę i obliczenia systemowe, integrację systemową, technologię sprzętu elektrycznego głównego, inteligentne technologie do wykrywania/identyfikacji awarii i sterowania/ochrony—co stanowi strategiczny kierunek rozwoju nowych technologii w Grupie. Integracja systemów głównych i wtórnych wspiera również rozszerzenie powiązanych zróżnicowanych działalności. W trakcie projektu przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy w pełni wykorzystały swoje kooperacyjne zalety, z bezproblemową współpracą między firmami, departamentami i personelem, aby zapewnić odpowiednie i pomyślne zakończenie projektu.

Skuteczna organizacja – implementacja zarządzania „projektowego”
Projekt przyjął model badań i rozwoju IPD (Integrated Product Development). Koordynowany przez Chiński Departament Przemysłu i Informatyzacji, Kompanię Sieci Energetycznej Guangdong, Chińskiego Producenta Ograniczaczy Prądu Wysokiego Napięcia AC, oraz jego spółki zależne, struktura zarządcza charakteryzowała się wielopoziomowym nadzorem, dedykowanym zespołem nadzoru projektu, oraz specjalistycznymi grupami zadaniowymi z jasnymi celami i określonymi obowiązkami. Skuteczność i dyscyplina planowania zarządzania projektem były szczególnie widoczne podczas produkcji. Dzięki kompleksowym wysiłkom w wczesnym etapie innowacyjnych badań i rozwoju, współpracy w rozwoju, oraz badaniach i rozwoju na poziomie systemowym, projektowa konstrukcja, walidacja niezawodności procesów produkcyjnych, produkcja i inspekcja pierwszych partii komponentów, procedury montażu i konserwacji, oraz kompletne uruchomienie jednostki demonstracyjnej zostały zakończone w ciągu mniej niż czterech miesięcy—demonstrując imponujący „chiński temp”.

Pomyślne zakończenie tego projektu jest konkretną akcją Chińskiego Producenta Ograniczaczy Prądu Wysokiego Napięcia AC w celu wdrożenia krajowego dyrektywy dotyczącej „przyspieszenia budowy źródeł oryginalnych technologii i stania się liderem nowoczesnej łańcucha przemysłowego”. Reprezentuje to także kolejny praktyczny krok w realizacji strategii rozwoju Grupy „skupienie na głównym interesie z powiązaną dywersyfikacją”. To osiągnięcie nie tylko odzwierciedla ciągłe zaangażowanie Grupy w prowadzenie postępu branżowego, ale także pokazuje chiński duch uporu, odpowiedzialności, pragmatyzmu i śmiałości wobec wyzwań.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Sposoby diagnozowania typowych awarii transformatorów i monitorowanie temperatury
Sposoby diagnozowania typowych awarii transformatorów i monitorowanie temperatury
1. Typowe usterki i środki diagnostyczne1.1 Wycie oleju z transformatora1.1.1 Wycie oleju ze spoin obudowyW przypadku wyciecia oleju z płaskich połączeń można zastosować bezpośrednie spawanie. Dla wyciecia z narożników lub połączeń wzmacnianych usztywnieniami często trudno jest dokładnie zlokalizować punkt wyciecia, a po spawaniu może dojść do ponownego wyciecia ze względu na naprężenia wewnętrzne. W takich przypadkach zaleca się naprawcze spawanie z dodatkową płytą żelazną: dla połączeń dwupowi
Vziman
08/07/2025
Analiza Wypadków i Środki Poprawy dla Spalenia Wysokiego Napięcia Przełącznika Bezstykowego Transformatora EAF
Analiza Wypadków i Środki Poprawy dla Spalenia Wysokiego Napięcia Przełącznika Bezstykowego Transformatora EAF
Obecnie firma operuje dwoma transformatorami pieca elektrycznego (EAF). Napięcie wtórne wahadło się w zakresie od 121 V do 260 V, z prądem znamionowym 504 A / 12 213 A. Strona wysokiego napięcia ma ogółem osiem pozycji zwarcia, wykorzystując sterowaną silnikowo regulację napięcia poza obwodem. Urządzenie jest wyposażone w reaktor o odpowiedniej pojemności, podłączony szeregowo do określonych zwarcia na stronie wysokiego napięcia. Te transformatory są w użyciu przez ponad 20 lat. W tym okresie, a
Dyson
08/07/2025
Jakie są mechanizmy awarii cechy i środki zapobiegawcze kondensatorów elektrycznych
Jakie są mechanizmy awarii cechy i środki zapobiegawcze kondensatorów elektrycznych
1 Mechanizmy awarii kondensatorów mocyKondensator mocy składa się głównie z obudowy, rdzenia kondensatora, izolującego medium i struktury końcówek. Obudowa jest zwykle wykonana ze stali lub nierdzewnej stali, z wlotami spawanymi do pokrywy. Rdzeń kondensatora jest nawinięty z folii polipropylenowej i folii aluminium (elektrody), a wnętrze obudowy jest wypełnione płynnym介质似乎在翻译过程中被意外截断了。根据您的要求,我将继续完成剩余部分的波兰语翻译:```htmlRdzeń kondensatora jest nawinięty z folii polipropylenowej i folii aluminium (el
Leon
08/05/2025
Co to jest technologia kompensacji mocy reaktywnej jej strategie optymalizacyjne i znaczenie
Co to jest technologia kompensacji mocy reaktywnej jej strategie optymalizacyjne i znaczenie
1 Przegląd technologii kompensacji mocy biernej1.1 Rola technologii kompensacji mocy biernejTechnologia kompensacji mocy biernej jest jedną z szeroko stosowanych technik w systemach energetycznych i sieciach elektrycznych. Głównym celem jej zastosowania jest poprawa współczynnika mocy, zmniejszenie strat liniowych, zwiększenie jakości energii oraz podniesienie zdolności przesyłowej i stabilności sieci. Dzięki temu urządzenie elektroenergetyczne działa w bardziej stabilnym i niezawodnym środowisk
Echo
08/05/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej