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


Návrh a technologie výroby předv montovaných kabinových podstanic

Dyson
Dyson
Pole: Elektrické normy
China

1. Výkonnostní charakteristiky předváděcích kabinových transformačních stanic

Výkonnostní charakteristiky předváděcích kabinových transformačních stanic jsou následující:

  • Kompaktní rozměry: Díky modulárnímu designu lze použít dvoupodlažní třírozměrné uspořádání, což snižuje náklady na výběr pozemku.

  • Flexibilita při stavbě stanice: Požadavky na umístění stanice jsou nízké. Rozvržení lze flexibilně upravit podle skutečného stavu na místě (např. tvaru a geologie půdy). Je možné ji přemístit a je mobilní.

  • Zmenšení objemu stavebních prací na místě: V tradičním režimu stavby transformační stanice je objem stavebních prací velký. Zařízení je potřeba montovat, zapojovat a ladit po dopravě na místo, což je silně ovlivněno klimatem a prostředím, což vedlo k dlouhé době výstavby. V režimu předváděcí kabiny je zařízení předem instalováno, zapojeno a laděno ve výrobě. Práce na místě zahrnují pouze spojení těla kabiny a zapojení mezi kabinami. Je méně ovlivněno klimatem a prostředím a doba výstavby je krátká.

  • Zmenšení složitosti správy stavebních prací na místě: V tradičním režimu se nejdříve staví základy, následované instalací zařízení a pak výstavbou rozvodny. Cyklus projektu je dlouhý, s křížovými operacemi, což ztěžuje správu. V režimu předváděcí kabiny je na místě potřeba jen jednoduché stavby základů pro předváděcí kabinu. Po dokončení se stavební tým může stáhnout a čekat na umístění předváděcí kabiny. To eliminuje křížové stavební práce a správa stavebních prací je relativně jednoduchá.

  • Dobrá ekologická přátelství: V tradičním mokrém režimu stavby je objem stavebních prací velký, což vede k produkci mnoha prachů, což způsobuje významné prachové znečištění prostředí a má velký dopad na okolí. V režimu předváděcí kabiny je tělo kabiny předem vyrobeno a dopraveno na místo. Objem stavebních prací na místě je malý, což má relativně malý dopad na okolí a je ekologicky přátelské.

  •  Krásný vzhled a harmonie s prostředím: V režimu předváděcí kabiny lze provést individuální dekorativní malby podle okolí napájecí stanice, aby byla dosažena harmonie s prostředím. Současně mají předváděcí kabinové transformační stanice dobré funkce izolace elektromagnetického záření a snížení hluku a jsou snadno akceptovány obyvateli okolí.

  • Krátká doba výstavby: Doba výstavby předváděcích kabinových transformačních stanic je krátká. Stavba základů a výroba předváděcí kabiny probíhají současně a doba výstavby je asi tři měsíce.

  • Nízké komplexní náklady: Tradiční režim stavby je relativně pevný, s omezeným prostorem pro optimalizaci nákladů. Předváděcí kabinová napájecí stanice může snížit náklady na stavební a montážní práce. Doba výstavby je zkrácena a lze dříve dosáhnout připojení k síti a výrobu energie, což umožňuje dřívější získání výnosů. Komplexní náklady jsou sníženy přibližně o 10%.

2. Návrh technologie předváděcích kabinových transformačních stanic

Podle Q/GDW 1795 - 2013 Obecná pravidla pro 3D modelování elektrických sítí vydaných Státní elektrickou společností Číny se pro 3D modelování návrhu produktů předváděcích kabin používají metody parametrického modelování a modelování tuhých těles.

  •  Parametrické modelování: Jedná se o modelovací proces, který používá více sad parametrů k omezení vztahů a rozměrů geometrických prvků v grafu, což pohání generování geometrických grafů s různými topologickými vztahy. Upravováním parametrů lze měnit a kontrolovat geometrický tvar grafu. Rychle lze dosáhnout 3D modelování produktů podobných předváděcím kabinám.

  • Modelování tuhých těles: Parametrický model se používá jako referenční model pro modelování tuhých těles. Parametry každého 3D voxelu jsou s ním propojeny. Po zdokonalení komponent předváděcí kabiny (poklopy, stěny, základna a integrované zařízení) jsou sestaveny do 3D modelu produktu předváděcí kabiny.

  • Výrobní výkresy: Pro každou komponentu se pomocí modelování tuhých těles generují výrobní výkresy a automaticky se generuje související seznam materiálů (BOM). Zároveň lze naskenovat QR kód na výkresu a online si zobrazit 3D model, což zlepšuje efektivitu zpracování a výroby.

  •  Vizuální renderování: Používá se pokročilá vizuální renderovací technologie k vykreslení detailů vzhledu, vnitřních scén a osvětlení prostředí vytvořeného modelu předváděcí kabiny, realizuje digitální vizuální návrh předváděcí kabiny a prezentuje formu produktu uživatelům z různých stran.

Používá se CAE simulační technologie pro simulaci a analýzu struktury předváděcí kabiny za podmínek jako jsou zvedání, větrné zatížení, sněhové zatížení a zemětřesení, aby byla ověřena spolehlivost struktury kabiny, sníženy náklady na návrh, zkrácen cyklus návrhu a zvýšena spolehlivost produktu.

  •  Simulace podmínek zvedání: Pomocí CAE simulační technologie se analyzují napětí a deformace modulu předváděcí kabiny pod gravitačním zatížením během zvedání. Bod zvedání se nachází na čtyřech montážních otvorech pro vzdušné lany na spodním profilu kanálu jednotlivého modulu.

  • Simulace podmínek sněhového zatížení: Pomocí CAE simulační technologie a podle požadavků GB 50009 - 2012 Předpisy pro zatížení stavebních konstrukcí, se simuluje strukturální napětí předváděcí kabiny za podmínek sněhového zatížení s opakováním 50 let.

  • Simulace podmínek větrného zatížení: Pomocí CAE simulační technologie a podle požadavků GB 50009 - 2012 Předpisy pro zatížení stavebních konstrukcí, se simuluje strukturální napětí předváděcí kabiny na každé straně střechy dvousklonové budovy za podmínek větrného zatížení.

  • Modální dekompozice: Na rozdíl od charakteristik přirozeného vibračního období vysokých budov, struktura předváděcí kabiny je tvořena svařením velkého množství profilů ocelových profilů. Její přirozená frekvence by měla být vypočtena metodou modální dekompozice. Získané módové charakteristiky a návrhové seismické spektrum lze použít pro seismickou odezvu předváděcí kabiny.

  • Simulace podmínek zemětřesení: Pomocí technologie odpovědné analýzy a podle požadavků GB 50260 - 2013 Předpisy pro seismický návrh elektrických instalací, se simuluje strukturální napětí předváděcí kabiny za podmínek síly 8 stupňů ochrany před zemětřesením.

  • Simulace osvětlení: Pomocí software pro simulaci osvětlení se simulují a vypočítávají hodnoty osvětlení normálního osvětlení, nouzového osvětlení a nouzového evakuačního osvětlení uvnitř předváděcí kabiny, aby byly splněny požadavky na osvětlení podle DL/T 5390 - 2014 Technické předpisy pro návrh osvětlení elektráren a transformačních stanic, což zajišťuje pohodlné operační a údržbové prostředí uvnitř kabiny.

3. Technologie výrobního procesu předváděcích kabinových transformačních stanic

Proces výroby předváděcích kabinových transformačních stanic je následující:

  •  Výrobní proces: Předváděcí kabina je zpracována v standardizované továrně, což zajišťuje kvalitu produktu předváděcí kabiny. Proces je znázorněn na obrázku 1.

  •  Proces proti korozi: Podle různých aplikací se volí různé stupně protikorozní ochrany a lakokalné postupy, aby bylo zajištěno, že předváděcí kabina nezaželezní během svého životního cyklu.

  • Izolační proces: Používá se třívrstvá izolační struktura "ocelová deska + horninová vata & polyuretán + stěnová panely strojovny & palubní odolná protipožární horninová vata", doplněná o topidlo a klimatizační zařízení, aby byla teplota uvnitř kabiny v přijatelném rozmezí.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Minimální pracovní napětí pro vakuové vypínače
Minimální pracovní napětí pro vakuové vypínače
Minimální provozní napětí pro operace spouštění a vypínání v vakuumových vypínačích1. ÚvodKdyž slyšíte termín "vakuumový vypínač," může to znít neznámě. Ale pokud řekneme "vypínač" nebo "spínač proudu," většina lidí bude vědět, co to znamená. Vlastně jsou vakuumové vypínače klíčovými komponentami moderních elektrických systémů, které chrání obvody před poškozením. Dnes se podíváme na důležitý koncept — minimální provozní napětí pro operace spouštění a vypínání.Ačkoli to zní technicky, jedná se j
Dyson
10/18/2025
Efektivní optimalizace hybridního systému větrná energie-fotovoltaika s úložištěm
Efektivní optimalizace hybridního systému větrná energie-fotovoltaika s úložištěm
1. Analýza charakteristik výroby elektrické energie z větru a solární fotovoltaikyAnalýza charakteristik výroby elektrické energie z větru a solární fotovoltaiky (PV) je základem pro návrh doplňkového hybridního systému. Statistická analýza ročních dat o rychlosti větru a slunečním záření pro konkrétní oblast odhaluje, že větřené zdroje vykazují sezónní variabilitu, s vyššími rychlostmi větru v zimě a na jaře a nižšími rychlostmi v létě a na podzim. Výroba elektřiny z větru je úměrná třetí mocni
Dyson
10/15/2025
Hybridní systém IoT poháněný větrem a sluneční energií pro reálně časové monitorování vodovodů
Hybridní systém IoT poháněný větrem a sluneční energií pro reálně časové monitorování vodovodů
I. Současný stav a existující problémyV současné době mají společnosti zajišťující vodní dodávku rozsáhlé sítě vodovodních potrubí, které jsou položeny pod zemí v městských i venkovských oblastech. Pro efektivní řízení a kontrolu výroby a distribuce vody je nezbytné provádět reálné sledování dat o chodu potrubí. V důsledku toho musí být podél potrubí zřízeno množství stanic pro sledování dat. Avšak stabilní a spolehlivé zdroje energie v blízkosti těchto potrubí jsou velmi vzácné. I když je energ
Dyson
10/14/2025
Jak postavit inteligentní skladový systém založený na AGV
Jak postavit inteligentní skladový systém založený na AGV
Inteligentní skladový logistický systém založený na AGVS rychlým rozvojem logistického sektoru, rostoucím nedostatkem půdy a stoupajícími náklady na pracovní sílu, skladové prostory, které slouží jako klíčové logistické uzly, čelí významným výzvám. S tím, jak se sklady stávají většími, když roste frekvence provozu, složitost informací a požadavky na sběr objednávek, dosažení nízké chybové míry a snížení nákladů na práci při zlepšování celkové efektivity skladování se stalo hlavním cílem skladové
Dyson
10/08/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu