Στην κατασκευή του ηλεκτρικού δικτύου, οι απώλειες στις γραμμές αντικατοπτρίζουν τη σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση λειτουργίας. Είναι βασικά για την αξιολόγηση των συστημάτων παροχής ενέργειας. Για μια εξειδικευμένη διαχείριση απωλειών σε χαμηλή τάση, η ακριβής υπολογισμός των απωλειών είναι κρίσιμη. Έτσι, η ενίσχυση των βασικών δεδομένων, η εγγύηση της ακρίβειας των δεδομένων και η σωστή συλλογή πρωτογενών δεδομένων είναι σημαντικά για την ανάλυση. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια της συλλογής, να λάβουμε προληπτικά μέτρα και να ενισχύσουμε την εξειδικευμένη διαχείριση των απωλειών.
1 Τρέχουσα Κατάσταση της Εξειδικευμένης Συλλογής Απωλειών σε Περιοχές Μετατροπέα Χαμηλής Τάσης
Από το 2013, μια μητροπολιτική εταιρεία παροχής ενέργειας έχει προωθήσει ένα πλήρες πρόγραμμα εξειδικευμένης διαχείρισης απωλειών. Μετά από περισσότερα από 6 χρόνια, οι μετατροπείς ρεύματος για τη συλλογή ενέργειας, που έχουν βλαφθεί από τη φύση, έχουν τους προστατευτικούς καταπολεμητές τους αποσυνδεθεί. Εκτεθείς στο περιβάλλον, οι μετατροπείς αυτοί παρουσιάζουν σωρεύσεις από την έκθεση στον ήλιο, με τον κίνδυνο περαιτέρω βλάβης.
Κάποιοι μετατροπείς για εξειδικευμένη συλλογή απωλειών σε περιοχές χαμηλής τάσης είναι εγκατεστημένοι σε κρεμαστές καλωδιούς. Οι ισχυροί άνεμοι τους κάνουν να τρέμουν, και τα παραδοσιακά δεδομένα δείχνουν ότι τα συνολικά δεδομένα των μετρητών επηρεάζονται από τον άνεμο. Έτσι, είναι απαραίτητη η βελτίωση και ενημέρωση αυτών των μετατροπέων για την απομάκρυνση των κινδύνων και την ενίσχυση της διαχείρισης.
Τρέχοντα, χρησιμοποιούνται προστατευτικοί καταπολεμητές από σιλικόνη σε μετατροπείς ρεύματος για την προστασία από τα UV και τη βροχή. Ωστόσο, διαφορετικές μεθόδους εγκατάστασης των καταπολεμητών προκαλούν την αποσύνδεσή τους με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, οι μετατροπείς που βρίσκονται κάτω από τα σκάφη από πλημμύρες σε ξεχωριστές υποστηρίξεις, παρά την αντοχή τους στον άνεμο, αφήνουν το νερό να εισέρχεται από το κάτω μέρος, ρυστώνοντας τον πυρήνα και επηρεάζοντας την ακρίβεια.
2 Ιδέες για την Ανάπτυξη Συσκευών Συλλογής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η έρευνα και ανάπτυξη (R & D) χρησιμοποιεί ωριμές και αξιόπιστες συσκευές και συσταδικά, εκμεταλλευόμενη αποδεδειγμένες λύσεις. Βασική έρευνα:
2.1 Σχεδιασμός Ειδικού Μετατροπέα Ρεύματος
Σχεδιάζεται ένας μετατροπέας για εξωτερική χρήση, εγκατάσταση σε ζωντανή γραμμή (άνοικτη δομή) και κράτηση καλωδίων. Τα διαχωρισμένα τμήματα εγκαταστάνονται στο οριζόντιο μέλος του στήλης, πληρούντας τις απαιτήσεις ηλεκτρικών παραμέτρων της τοπικής εταιρείας παροχής ενέργειας για ενημερωμένα κουτιά συλλογής ενέργειας μετατροπέα διανομής.
2.2 Έρευνα για Συσκευή Πήξης Ρεύματος
Αναπτύσσεται μια συσκευή για την παραγωγή ενέργειας από το καλώδιο μπάρας του μετατροπέα για μέτρηση και ελεγχού. Ενσωματώνεται με τον μετατροπέα. Η μεσολάβηση μεταξύ του σημείου πήξης και του δευτερεύοντος στρόφιλου του μετατροπέα πρέπει να είναι 1.2 φορές αυτή των γενικών 3 kV (1 - λεπτό υπομονή υψηλής συχνότητας) μετατροπέων χαμηλής τάσης. Η μεσολάβηση μεταξύ του σημείου πήξης και της υποστήριξης του μετατροπέα πρέπει επίσης να πληροί αυτό το πρότυπο.
Η τάση από την αγκάθι πήξης περνάει μέσω ενός τελεστή (ενσωματωμένου με τον μετατροπέα) πριν αναδιαχειριστεί.
2.3 Σχεδιασμός Προσαρμογής στο Περιβάλλον
Η συσκευή πρέπει να είναι διατεταγμένη, να προστατεύεται από υγρά, να αντέχει την UV, να λειτουργεί μακροχρόνια σε - 25℃ έως 70℃, να αντέχει τυφώνες επιπέδου 12 και σεισμούς επιπέδου 8, και να έχει προστασία IP67.
Προσόντα Δοκιμών
Τα δείγματα υποβάλλονται σε δοκιμές περιλαμβανομένων:
3 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συσκευών Χαμηλής Τάσης Εξωτερικής Χρήσης
3.1 Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Μετατροπέα Χαμηλής Τάσης Εξωτερικής Χρήσης
Ως κύριο μέρος της συσκευής συλλογής, ο μετατροπέας εγκαταλείπει το παραδοσιακό κυκλικό σχεδιασμό. Χρησιμοποιεί σχήμα τετράγωνου (προσαρμοσμένο στα οριζόντια μέλη των στηλών), εγκαταστάται με βίτες, μειώνοντας την επίδραση του ανέμου και των δονήσεων στην ακρίβεια. Τα δευτερεύοντα καλώδια χρησιμοποιούν 2.5 mm² RV καλώδια. Η άνοικτη δομή επιτρέπει την εγκατάσταση σε ζωντανή γραμμή.
Ο πυρήνας χρησιμοποιεί φύλλα σιδήρου ZW80 0.23 mm της Nippon Steel (χωρίζονται, υψηλή αρχική διατρέχουσα, χαμηλή απώλεια), πληρούντας την ακρίβεια κλάσης 0.5S. Το σώμα είναι πολυκαρβονικό. Το εσωτερικό είναι εποξυδικό, για σταθερότητα και απομόνωση.
3.2 Σχεδιασμός Μονάδας Πήξης Ρεύματος
Το αγκάθι πήξης και ο τελεστής βρίσκονται στο κάτω μέρος του μετατροπέα. Το αγκάθι, κάθετο στο εσωτερικό τρύπα (σημαίνοντας το κέντρο), είναι τελεστικό (διαδρομή ≥ 1/2 διάμετρος της εσωτερικής τρύπας, προσαρμογή με βίτες, ροπή ≥ 1 N·m). Συνδέεται με τον τελεστή του μετατροπέα, οδηγεί έξω μέσω 1.5 mm² RV καλώδια. Ο τελεστής είναι εποξυδικός, με χειριστήρι από σιλικόνη για στενή ενσωμάτωση.
3.3 Σχεδιασμός Προστασίας από Υγρά, Υγρασία και UV
Το σώμα του μετατροπέα είναι εποξυδικό, για πλήρη απομόνωση και σφράγιση. Τρύπες με σφράγιση από σιλικόνη στις διαχωρισμένες επιφάνειες προστατεύουν από την εισόδου του νερού / υγρασίας.
Ο τελεστής είναι εποξυδικός. Το κινούμενο χειριστήρι και τα ρίζα των καλωδίων είναι σφραγισμένα / ενσωματωμένα, χωρίς εκτεθειμένα ζωντανά σημεία.
Χρησιμοποιείται πολυκαρβονικό και σιλικόνη (αποδεδειγμένη αντοχή στη UV, αργή γήρανση, ζωή υπηρεσίας 30+ χρόνια).
4 Συμπέρασμα
Ο ολοκληρωμένος μετατροπέας χαμηλής τάσης εξωτερικής χρήσης έχει διαχωρισμένη άνοικτη δομή, επιτρέποντας εύκολη εγκατάσταση και εργασία σε ζωντανή γραμμή. Τα διαχωρισμένα τμήματα εγκαταστάνονται στο οριζόντιο μέλος, κρατώντας σταθερά τα καλώδια με ισχυρή αντοχή σε τάση και στροφή.
Ενσωματώνει σήματα ρεύματος και τάσης (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας) για τη συλλογή σε περιοχές μετατροπέα στην στήλη. Ο τελεστής στο σήμα τάσης πληροί προσωποποιημένες ανάγκες.
Το τελεστικό αγκάθι πήξης είναι προσαρμοσμένο σε διάφορες πάχους / απομόνωσης καλωδίων. Με πλήρη απομόνωση / σφράγιση (IP67), εγγυάται αξιοπιστία.
Τώρα διαχωρισμένο φάση (μεγάλο μέγεθος), η μελλοντική βελτίωση σε τριφασική δομή θα προσαρμοστεί σε περισσότερες σεναρίου, βελτιώνοντας την εξειδικευμένη διαχείριση απωλειών στα συστήματα παροχής ενέργειας.