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


Toepassing van die Geïntegreerde Strukturele Uitleg van Vervaardigde Huis-tipe Sekondêre Toerusting in Slimme Onderstasies

Echo
Echo
Veld: Transformatoranalise
China

1. Hoofdfaktore wat die Ruimtebenutting en Operasie- en Onderhoudsgemak van Voorverkabelde Kabinette vir Sekondêre Toerusting Beïnvloed
1.1 Graad van Ontwikkeling en Volmaking van Voorverkabelde Beskermtoestelle

Die invloed van voorverkabelde beskermtoestelle op die toepassing van voorverkabelde kabinette fokus hoofsaaklik op drie aspekte: die indeling van skakelbordkassies, die vorm van kabinetkomposisie in die voorverkabelde kabinet, en die werklading van die plaaslike konstruksie. Wanneer die ontwikkeling van voorverkabelde toestelle nie volledig is nie, word die tradisionele skakelbordkassiestruktuur aangewend. Byvoorbeeld, die 220kV Qingzhu Substation in Anhui gebruik 'n enkelkabinet-enkele-ry mode, en die 110kV Weicheng Substation in Hubei gebruik 'n dubbelkabinet-dubbele-ry mode. In hierdie twee modes is die aantal skakelbordkassies wat binne die kabinet geplaas kan word relatief klein.

Om die ruimtebenutting binne die kabinet te verbeter, het latere projekte ook die enkelkabinet-dubbele-ry mode probeer. Byvoorbeeld, die 220kV Dashi Substation in Chongqing gebruik die enkelkabinet-dubbele-ry mode, en die ±800kV Lingzhou Omskakelaarstasie gebruik die enkelkabinet-dubbele-ry mode met verhoogde kabinetafmetings. Die inligting soos die kabinetafmetings en die plaaslike konstruksiewerklaste van hierdie vier projekte word statisties saamgevat as volg.

Die enkelkabinet-dubbele-ry mode kan byna twee keer soveel skakelbordkassies huisves as die enkelkabinet-enkele-ry en dubbelkabinet-dubbele-ry modes. Daarbenewens het dit voordele soos geen behoefte aan plaaslike laswerk nie, geen bedryfslaswerk binne die kabinet nie, en lae kabinetkoste. Echter, in die enkelkabinet-dubbele-ry mode, kan toerustingonderhoud slegs uitgevoer word deur die deur aan die sywand van die kabinet te oop of deur die grootte van die kabinet te verhoog. Onderhoud buite die kabinet kan nie die altyd-onderhoudseise bevredig nie; die verhoging van die kabinetgrootte verhoog nie net die vervoerskoste nie, maar het ook hoër eise vir die doorgaansheid van die pad.

1.2 Afmetings van Skakelbordkassies

Tans sluit die afmetings van skakelbordkassies binne die kabinet in 800×600×2260, 600×600×2260, 600×900×2260, ens. Wanneer skakelbordkassies in voorverkabelde kabinette van dieselfde spesifikasie geplaas word, kan die vermindering van die grootte van die skakelbordkassies effektief die aantal kassies wat geplaas kan word verhoog.

1.3 Kabelindelingsmetode Binne die Kabinet

Binne die sekondêre toerustingkabinet moet verskeie kable soos kragkable, optiese kable, en patchkable gelê word. Daar is hoofsaaklik drie kabelindelingskemas binne die kabinet: die stelling van 'n bedraadjag bo-op die kabinet, die stelling van 'n bedraadjag onderaan die kabinet, en die kombinasie van die twee. In al drie van hierdie metodes word die skakelbordkassiestruktuur binne die kabinet gebruik, en die kabelindelingswerk moet na die plasing van die skakelbordkassies uitgevoer word.

Daarbenewens word die kable tussen die strukture van die kabinet en die skakelbordkassies ingevloei, wat ongemak veroorsaak vir latere kabelonderhoudswerk. Die meer algemeen gebruikte skema van die stelling van 'n kabelinterlaag onderaan die kabinet vereis dat tydens die kabelonderhoudsproses, die antistatiese vloer eers opgetel moet word, en dan kan operasies in 'n smal ruimte uitgevoer word. Dit lei tot 'n groot werklast en 'n lank konstruksieperiode.

1.4 Terminals en Langtermyn Uitbreiding en Herkonstruksie van Skakelbordkassies

Die langtermyn uitbreidings- en herkonstruksiewerk binne die sekondêre toerustingkabinet maak hoofsaaklik gebruik van die skema om nuwe skakelbordkassies later by te voeg en dan die kabels te verbind, of om die leë kassies vooraf in posisie te plaas en die installasie- en bedryfslaswerk van die toerusting binne die kassies tydens die herkonstruksieperiode uit te voer. Die eerste het 'n hoë werklaster, en die laaste word beperk deur die smal ruimte binne die kabinet, wat 'n lank herkonstruksieperiode veroorsaak.

Soos uit die analise in Afdelings 1.1-1.4 kan gesien word, fokus die faktore wat die ruimtebenutting en operasie- en onderhoudsgemak binne die sekondêre toerustingkabinet beïnvloed, hoofsaaklik op die struktuurvorme van die voorverkabelde toestelle en die skakelbordkassies. Gegewe dat die voorverkabelde toestelle geleidelik volwasse en wye verspreid is, moet navorsing oor die optimalisering van die struktuurvorme van die skakelbordkassies gedoen word. Daarbenewens is navorsing oor die gemak van operasie- en onderhoudswerk vir die toerusting binne die kabinet ook nodig om doeltreffende en vinnige operasie- en onderhoudswerk te bereik.

2. Navorsing oor die Geïntegreerde Struktuurindeling van Sekondêre Toerusting

Met die oog op die bogenoemde probleme, word 'n geoptimaliseerde skema vir skakelbordkassies gebaseer op die geïntegreerde struktuurindeling voorgestel om die probleme van lae ruimtebenutting binne die kabinet en moeilike insluiting van skakelbordkassies in die kabinet op te los. 'n Navorsing en ontwerp van 'n oop kabelindelingskema word voorgestel om die probleem van moeilike installasie en onderhoud van optiese en kragkable op te los.

2.1 Geïntegreerde Struktuurafmetings van Sekondêre Toerusting

As voorbeeld neem ons die Tipe III kabinet, waarvan die buiteste afmetings 12200×2800×3133 is, en die antistatiese vloer is 250mm dik.

2.1.1 Struktuurhoogte

Die nettohoogte binne die kabinet is 2670mm. Volgens die funksionele zonering word die hoogte binne die kabinet van onder na bo verdeel in drie dele: die hoogte van die antistatiese beweegbare vloer, die hoogte van die geïntegreerde struktuur, en die hoogte van die bygevoegde installasiekomponente. Na die verwydering van die hoogte van die antistatiese beweegbare vloer, is die oorblywende hoogte 2420mm. Met verwysing na die hoogte van tradisionele skakelbordkassies, word die hoogte van die geïntegreerde struktuur toegedeel as 2300mm, en die hoogte van die bygevoegde komponente is 120mm.

2.1.2 Struktuurbreedte

In tradisionele voorverkabelde skakelbordkassies word die toerustingterminals horisontaal gerangskik en geïnstalleer aan die onderkant van die kassie, en die aantal installasies is beperk. Om die latere operasie- en onderhoudswerk van die toerusting te vergemaklik en die verbindingspad tussen die toerusting en die terminals te verkort, word die terminals vertikaal gerangskik aan die regterkant van die toerusting.

2.1.3 Struktuurdiepte

Om die installasiedieptevereistes van toerusting van verskillende vervaardigers te bevredig, word die diepte van die strukturele eenheid ontwerp met verwysing na die diepte van tradisionele skakelbordkassies, wat 600mm is. Tegelykertyd, word daar rekening gehou met die feit dat die diepte verminder nadat die kassiedeur gekanselleer is en noodsaaklike foute-vermydende maatreëls genome is, en die diepte van die strukturele eenheid is 550mm.

2.1.4 Opsomming

Deur middel van die bogenoemde analise, is die afmetings van 'n enkele strukturele eenheid binne die voorverkabelde kabinet 2300×700×550. Nadat hierdie groottestrukture gebruik word, kan die ruimteindeling van die skakelbordkassies binne die kabinet die maksimum benutting bereik.

2.2 Indeling van Sekondêre Toerusting Binneneen Geïntegreerde Struktuur
2.2.1 Modulaire Zoningsskema van die Strukturele Eenheid

Binneneen strukturele eenheid, met verwysing na die bestaande installasie-metode van skakelbordkassietoeerusting, word dit van bo na onder verdeel in drie dele: die lugskakelaarinstallasie-area, die toerustinginstallasie-area, en die bykomstighede-installasie-area. Daarvan word die toerustinginstallasie-area van links na regs verdeel in die toerustinginstallasie-area en die toerustingonderhoudsarea.

2.2.2 Hoogteontwerp van die Toerustinginstallasie-area

Om die aantal toerusting wat binne 'n enkele struktuur geïnstalleer kan word, te verhoog, word eers die hoogtes van die toerusting wat binne die struktuur geïnstalleer moet word, getel. Die beskermtoestel is 4U of 6U hoog, en die skakelaar en die kabelrolrek is meestal 1U hoog. As voorbeeld, wanneer 2 skakelaars in die interval bo die 220kV-spanningsvlak geïnstalleer word, kan 'n hoogte van 4U die installasievereistes van 2 skakelaars en 1 kabelrolrek bevredig.

Die aantal harde drukplaatjies en knoppies van die intelligente toestel is geconfigureer as 2 harde drukplaatjies en 1 herstelknoppie vir die beskermtoestel; en 3 harde drukplaatjies en 1 herstelknoppie vir die meet- en beheertoestel. Die 4U-installasiepaneel kan ten hoogste 2 ry's hê, met 9 harde drukplaatjies of knoppies in elke ry. Dus, kan die 4U-paneel die installasievereistes van 6 beskermtoestelle of 4 meet- en beheertoestelle bevredig.

2.3 Navorsing oor die Ontwerp van Operasie- en Onderhoudsgemak van die Geïntegreerde Struktuur
2.3.1 Ergonomiese Ontwerp van die Strukturele Eenheid

Volgens die analise van die visuele veld van onderhoudspersoneel in 'n staande posisie, is die visuele punt van 'n persoon ongeveer tussen 1.5-1.6m, en die beste visuele veld is binne die reeks van 10° bo en onder die horisontale visuele punt, dit wil sê, die installasiehoogte van die toestel is tussen 1215-1920mm, en die hoogte is 700mm. Met die bogenoemde hoogtevereistes en in kombinasie met die analise-data, kan wanneer die "6-module" toerustingindelingsmetode aangewend word, die beste operasie-ervaring verkry word.

Die oop onderhoudskanaalskema sluit drie dele in: binne die strukturele eenheid, die area tussen die strukturele eenhede van dieselfde ry, en die bedraadjag binne die kabinet.

  • Oop onderhoudskanaal binne die strukturele eenheid. 'n Toerustingonderhoudsarea van dieselfde hoogte word aan die regterkant van die toerustinginstallasie-area gestel om die terminalstrip te plaas. 'n Optiese en elektriese skeiding van die kabelindelingskema word aangewend, met die patchkable en kommunikasiekable vertikaal geïnstalleer aan die linkerkant en die kragkable vertikaal geïnstalleer aan die regterkant.

  • Oop onderhoudskanaal tussen strukturele eenhede van dieselfde ry. Gebruik die "7"-vormige kolomstruktuur sodat die kolomme van die strukturele eenhede van dieselfde ry 'n kontinue en oop kabelindelingskanaal kan vorm. Verplaas die optiese en kragkabelindelingskanaal van dieselfde ry van onder die antistatiese vloer na bo die antistatiese vloer.

  • Kabelkruisingskanaal binne die kabinet (tussen twee rye strukturele eenhede). 'n Klein aantal bedraadjags word onder die antistatiese vloer tussen die twee rye strukturele eenhede gestel. Wanneer die kabelonderhoudswerk tussen die twee rye uitgevoer word, is slegs 'n klein aantal antistatiese vloere in die breedterigting van die kabinet opgelig, en kan personeel op ander antistatiese vloere staan om die onderhoudswerk op die kabels in die interlaag uit te voer. Daarbenewens kan die antistatiese vloer bo-op die bedraadjagkanaal gemaak word van transparante geleidende glas of met merkers verseën om vinnige posisionering te bewerkstellig.

3. Gevolgtrekkings

Hierdie artikel doen navorsing oor die bestaande probleme van voorverkabelde kabinetprodukte en stel vernuwend 'n struktuur voor wat geïntegreer is met die voorverkabelde kabinet, en bereik die verwagte resultate. Deur middel van navorsing, is die volgende gevolgtrekkings gemaak:

  • Die geïntegreerde struktuur vervang die tradisionele skakelbordkassies, en die aantal kassies wat binne die kabinet geplaas kan word, neem toe met 12-17%. Indien die posisie van die kabinetdeur aangepas word, kan dit met 28-37% toeneem.

  • Die "6-module" rangskikkingmetode word aangewend vir die indeling van die toerustingarea binne die struktuur, wat die ruimtebenutting binne die struktuur verbeter en waarneming en operasie vergemaklik.

  • Die ontwerp van die volle-pad oop kabelindelingskanaal verminder grootliks die werklast en moeilikheid van kabeloperasie- en onderhoudswerk.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Wat is 'n vaste toestand transformator? Hoe verskil dit van 'n tradisionele transformator?
Wat is 'n vaste toestand transformator? Hoe verskil dit van 'n tradisionele transformator?
Vaste Staat Transformator (SST)'n Vaste Staat Transformator (SST) is 'n kragomsettingstoestel wat moderne krag-elektronika tegnologie en halfgeleier toestelle gebruik om spanningsomsetting en energie-oordrag te bereik.Kernverskille van Konvensionele Transformators Verskillende Operasieprinsipes Konvensionele Transformator: Gebaseer op elektromagnetiese induksie. Dit verander die spanning deur elektromagnetiese koppeling tussen die primêre en sekondêre windings via 'n yster kern. Dit is in wees
Echo
10/25/2025
3D Wond-Kerntransformer: Toekoms van Kragverspreiding
3D Wond-Kerntransformer: Toekoms van Kragverspreiding
Tegniese Vereistes en Ontwikkelingstendense vir Distribusietransformators Laag verliese, veral laag leerverliese; beklemtoon energiebesparende prestasie. Laag geraas, veral tydens leertoestand, om omgewingsbeskermingsstandaarde te voldoen. Volledig geslote ontwerp om transformatorolie van kontak met buite-lug te voorkom, wat onderhoudsvrye bedryf moontlik maak. Gebuite beskermingsapparate binne die tank, wat miniaturisering bewerkstellig; vermindering in transformatorgrootte vir maklikere opstel
Echo
10/20/2025
Verminder Downtime met Digitale MV-Skringbreekers
Verminder Downtime met Digitale MV-Skringbreekers
Verminder Downtime met Gedigitaliseerde Medium-spannings Skakelbord en Sirene"Downtime" — dit is 'n woord wat geen fasiliteitsbestuurder wil hoor, veral wanneer dit ongeplan is. nou, dankie aan volgende-generasie medium-spannings (MV) sirenes en skakelbord, kan jy digitale oplossings gebruik om uptime en stelselbetroubaarheid te maksimaliseer.Moderne MV skakelbord en sirenes is toegerus met ingeboude digitale sensore wat toestandmonitoring van toerusting op produkvlak moontlik maak, wat real-tim
Echo
10/18/2025
Een artikel om die kontakverdelingsfases van 'n vakuum-sirkuitsbreekertjie te verstaan
Een artikel om die kontakverdelingsfases van 'n vakuum-sirkuitsbreekertjie te verstaan
Vakuüm Sirkelbreker Kontakafstand Stappe: Bogenbegin, Bogenuitdoving en OscillasieStap 1: Inisiale Oopening (Bogenbegin Fase, 0–3 mm)Moderne teorie bevestig dat die inisiale kontakafstand fase (0–3 mm) krities is vir die onderbreekprestasie van vakuüm sirkelbrekers. Aan die begin van kontakafstand, oorgang die bogenstroombuig altyd van 'n versteende modus na 'n verspreide modus—hoe vinniger hierdie oorgang, hoe beter die onderbreekprestasie.Drie maatreëls kan die oorgang van 'n versteende na 'n
Echo
10/16/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei