Praegu on VKE (Vabariiklik Energivõrk) alustanud substaatsioonide disaini ja ehitamist standardiseeritud jaotusega, et mõistlikult tõsta inseneriehituse faasi efektiivsust ja tõhusust, sügavalt rakendada erinevaid disainilahendusi rakendusfaasis, edendada täiskäigulise elutsükli haldamise ideed, laialdaselt kasutada mitmeid uusi kaasaegseid tehnoloogiaid, luua ühtne ja keskitatud seadmete haldamise liides ning parandada intensiivsete inseneritööde tõhusust disaini- ja ehituse faasis.
Üks peamisi eesmärke on standardeerida seadmete parameetreid ja liidese nõudeid, võimaldades esmane seadmed ühendada teisene seadmetega ja teisened seadmed omavahel standardiseeritud viisil. See tagab, et teisene joonte ühendamine oleks plug-and-play, pakkudes rohkem mugavaid teenuseid seadmete hankimise, töötlemise ja hoolduse, ning inseneridisaini jaoks, samal ajal mõistlikult vähendades inseneriehituse aega. Selle alusel on intelligentsed substaatsioonides toodud lõplikku uurimist ja analüüsi prefabricaatsete opto-elektriliste kabelite rakendamise kohta, mis on praeguses olukorras äärmiselt praktiline.
1. Analüüs prefabricaatsete opto-elektriliste kabelite rakendusalast rakendusfaasis
Moderna kontekstis ei vasta enam traditsioonilised joonte ühendamismeetodid, kasutatud traditsioonilistes juhtkappides ja optika jaotuskastides substaatsioonides, uutele nõuetele prefabricaatsete substaatsioonide paigaldamise ja töötlemise faasis. Samas, intelligentsed substaatsioonide ehitamisel, kui on vaja ühendada kabeleid ja optikaabeleid juhtkappide sises, on vaja teha töid nagu paigaldamispaika kabli- ja optikaabelejoonte ühendamine, tsirkuitide ühendamine ja tsirkuitide silumine, mis suurendab ehituse aega.
See viib madalamale ehituse efektiivsusele ja suhteliselt madalamale usaldusväärsusele, samuti tekivad mingid erinevused ühendusseadmete asukoha, paigaldamise ja joonte ühendamise meetodites igas juhtkappis. Seetõttu on ehituse faasis protsessitehnoloogiate rakendamine äärmiselt raske, mis näitamatuks suurendab hoolduse faasis töökulusid ja viib madalale tööefektiivsusele ehituse silumise ja järgnevate hoolduse faaside jooksul.
Selles olukorras, arvestades kogu, prefabricaatsete opto-elektriliste kabelite, mis omavad kiire ühendamise, pikka tööaega, madalat tihekohta, väikest suurust ja kõrget usaldusväärsust, rakendamine saaks paremini rahuldada uute aegade intelligentsed substaatsioonide seadmete uue nõuet plug-and-play funktsiooni jaoks.
Uurimus prefabricaatsete opto-elektriliste kabelite rakendamise kohta intelligentsed substaatsioonides
Üldiselt on prefabricaatsete kabeleid sobivad kasutada kõrgepinge esmane seadme kehas ja intelligentsed juhtkappide vahel. Intelligentsed substaatsioonides, mis kasutavad GIS (Geograafiline Informatsioonisüsteem) seadmeid, võib valida kaks otsa prefabricaatset kabelit, mis ühendavad sisemise GIS keha katkestajad ja intelligentsed juhtkappide, vahetajad ja intelligentsed juhtkappide, massiivse sulgelaadimise mehhanismide kastid ja intelligentsed juhtkappide, ning peamise transformaatori terminaalikastid ja peamise transformaatori intelligentsed juhtkappide.
Mõlemas otsas võib valida lennundusplugi ühendit, ja mõlemas otsas võidakse kasutada prefabricaatsete sobivaid sokke. Siis, järgides dubeldunud tsükli, tugeva ja nõrga voolu, AC ja DC voolu eraldamise printsiipe, saab teha mõistlik konfiguratsioon. Pärast prefabricaatsete kabeleid rakendamist, tõuseb komponentide protsessitaseme taseme ümberpaigutamise käigus. See võimaldab mitte ainult säästa ruumi juhtkappides, vaid ka soodustab kohapeal paigaldamist kiiremini ja tõhusamalt.Kui intelligentsed juhtkappide seadmed on ühendatud erinevate bay-kihis seadmetega, nagu võrguanalüüsimise seadmed, vea oskilogrammide seadmed, peamise transformaatori kaitse seadmed, rea mõõtmise ja kontrollimise seadmed, ja rea kaitse seadmed, siis kasutatakse peamiselt optikaabeleid. Kuid tavapäraste optikaabeleid paigaldamiseks kasutatava ehitusprotsess on keerulisem kui kabeleid, ja optika fusioonilõigu paigaldamiseks on tingimused väga ranged. Seetõttu võib valida prefabricaatsete optikaabeleid, millel on tehas valmistatud ühendid. Kohapeal ehituse käigus saab kasutada fusiopindamata ühendamismeetodit, mis minimeerib optika fusioonipunktide ehitamise käigus optilist hebumist ja kadumist, parandades optika ringi ühendamise käigus usaldusväärsust ja stabiilsust.
2. Analüüs prefabricaatsete opto-elektriliste kabelite tehnilistest omadustest
Opto-elektrilised kabelid on kabelid, kus on integreeritud isoleeritud jooned optikaabele struktuuri, ühendades elektrijaama tarnimiseks mõeldud kuparijooned ja optikaabeled. Kuna elektrijaama tarnimine ja optikaabele tarnimine kuuluvad täielikult erinevatele tarnimismeetoditele, ei tekita need üksteisega ühendamise käigus segadust. Opto-elektrilised kabelid omavad mitte ainult tavapäraste optikaabelete omadusi, vaid vastavad ka kabelede madala pingehalduse standarditele ja spetsifikatsioonidele, võimaldades korraga lahendada varjupaiga ja elektrisignaalide tarnimise probleeme.
Opto-elektriliste kabeleide eelistena on neil väike ruumilahutus, kergsus ja väike läbimõõt. Enamiku korral minevikus, probleeme, mis vajaksid mitme kabele ja optikaabele ühendamist, saab nüüd mõistlikult lahendada ühega hybridkabeliga. Samal ajal, opto-elektriliste kabeleide rakendamine omab järgmisi eeliseid:
Ühendamise käigus saab korraga pakkuda mitmeid erinevat tüüpi ühendamistehnoloogiaid. Seadmed on tugevalt laiendatavad ja hea kohanduvus rakendamise käigus, ja toode on suhteliselt laiaulatuslik rakendatav.
Rakendamise omadustes on neil suurepärane sisejõudlus ja painduvus, millel on suhteliselt kõrge eelis ja suhteliselt kõrge mugavus ehituse käigus.
Kliendid ei pea kulutama ülearnatud summasid ostumisel, ja ehituse käigus on kulud suhteliselt madalad.
Kuna hybridkabel on prefabricaatne, siis algse disainifase käigus on vaja täpselt arvutada ja ennustada prefabricaatse optikaabele tegelikku paigaldamispikkust, et vältida võimalikult olukordi, kus pikkus ei vasta standardile või ületab selle. Praegu saavad seadmete tootjad pakkuda prefabricaatseid opto-elektrilisi kabeleid. Valmistatud optikaabeleide tuumade arv ulatub umbes 6 kuni 48 tuuma, ja saab valida multimoodi või ühemoodi. Armuuride tüübid on peamiselt kupar või volitav aluminiüm. Pikkus saab eelnevalt prefabricata, ja erinevaid tüüpe elektriühendeid või optikaühendeid saab valida mõlemas otsas.
Valides jaotusrakenduse, soovitatakse kasutada modularset opto-elektrilist jaotusrakendust, mis võimaldab paindlikult ja teaduslikult konfigureerida optikaabeleid ja kuparjoontide suhet, arvestades erinevate kasutajate seadmete portide erinevusi, maksimeerides nii palju kui võimalik erinevaid nõuded energiatributusprotsessi haldamisel.
Opto-elektriliste kabeleide omaduste alusel, intelligentsed substaatsioonides, võib iga baikihi intelligentsed lõpp-punktid ühtlustada energiahindamise alarmisignaalide ja ühiklike optiliste signaalide, ja ühendada sama tüübi opto-elektrilise kabelega baikihi kaitse, mõõtmise ja kontrollimise seadmetega. Kui AC ja DC energiaallikad on ühendatud juhtkappide tehase AC ja DC jaotuspinnadelt, saab erinevate korruste ja asukohade vahel seadmete ühendamiseks kasutada ühtlustatud opto-elektrilisi kabeleid, lubades realiseeruda idee, et kõik kontrollisignaalid tipibaikihis on ühendatud ühe kabelega.
3. Konkreetne juhtumianalüüs prefabricaatsete opto-elektriliste kabeleide rakendamise kohta
See artikkel võtab vastu tipilised baikihid 110 kV ja 220 kV pooltel teatud intelligentses substaatsioonis. Prefabricaatsete opto-elektriliste kabeleide rakendamise konkreetsete olukordade võrdlemise alusel, selgitatakse konkreetsete rakendamise omadusi prefabricaatsete opto-elektriliste kabeleide jaoks järgmiselt:
(1) Statistiline analüüs 110 kV poole opto-elektriliste kabeleide spetsifikatsioonide ja arvude kohta
Põhinedes 110 kV poole dubeldunud busi joondamisviisil ja GIS seadmete kasutamisel, on 110 kV energialinna ja segmenteerimise intelligentsed lõppterminali ühenduse ühenduses üksikset konfiguratsiooni, 110 kV peamise transformaatori sissetuleva linna intelligentsed lõppterminali ühenduse ühenduses on topeltkonfiguratsioon. Busi seadmete intelligentsed juhtpositsioonides on installitud kaks busi voltage ühenduse ühendust.
Järgmine võtab 110 kV linna baikihi näiteks. Keskendades intelligentsed juhtkappide ja teisene seadmed vahel optikaabeleid ja kabeleid, sorteeritakse ja analüüsitakse 110 kV poole opto-elektriliste kabeleide spetsifikatsioone ja arveid.

Tabel 1 110-kilovoltilise linna baikihi kabeleid ja optikaabeleid kohta statistika
Nagu Tabel 1 näitab, keskendades 110 kV linna baikihis protsessikihist bay-kihin optikaabeleid ja kabeleid, ja üldiselt arvestades maksimaalset nõudlust ja tegelikke varusid, valitakse välja üks 12-tuumaline optikaabel pluss 6×1.5-suuruse kuparjoontega koosneva prefabricaatne opto-elektriline kabel väljaspool ja segmenteerimise baikihis. Peamise intelligentsed juhtkappide 110 kV poolel on valitud kaks 12-tuumalise optikaabeleid pluss 6×1.5-suuruse kuparjoontega koosnevat prefabricaatset opto-elektrilist kabelit, arvestades peamise substaatsiooni topeltkonfiguratsiooniga.
(2) Statistiline analüüs 220 kV poole opto-elektriliste kabeleide spetsifikatsioonide ja arvude kohta
Põhinedes 220 kV poole dubeldunud busi joondamisviisil ja GIS (Geograafiline Informatsioonisüsteem) seadmete kasutamisel, on intelligentsed lõppterminalid ja ühenduse ühendused ühtlustatud intelligentsed juhtkappide. Protsessikihi ja bay-kihi konfiguratsioon on uuritud topeltkonfiguratsioonil.
Järgmine võtab 220 kV linna baikihi konkreetseks näiteks. Statistiliselt analüüsitakse intelligentsed juhtkappide ja teisene seadmed vahel optikaabeleid ja kabeleid, ja sorteeritakse ja kokku võetakse 220 kV opto-elektriliste kabeleide tegelikud spetsifikatsioonid ja arvud.
Arvestades 220 kV poole topeltkonfiguratsiooni, on teise kabele kuparjoonte ja optikaabeleid arv ja konfiguratsioon sama nagu esimese kabele. Konkreetne sisu on näidatud Tabel 2. Keskendades 220 kV linna baikihis protsessikihist bay-kihin optikaabeleid ja kabeleid, ja süsteemselt arvestades maksimaalset nõudlust ja varusid, saab iga intelligentsed juhtkappide kasutada kaks 24-tuumalise optikaabeleid pluss 6×1.5-suuruse kuparjoontega koosnevat prefabricaatset opto-elektrilist kabelit.
(3) Andmete kogumine ja analüüs opto-elektriliste kabeleide rakendamise kohta intelligentsed substaatsioonides
Statistikaprotsessi andmete alusel näitab analüüs, et intelligentsed substaatsioonides kasutatavate prefabricaatsete opto-elektriliste kabeleide spetsifikatsioonid saavad optimiseerida 24-tuumalise optikaabeleid + 6-tuumalise kabeleid ja 12-tuumalise optikaabeleid + 6-tuumalise kabeleid.
220 kV ja peamiste substaatsioonide igas poolel intelligentsed juhtkappide ja teisene seadmed vahel on vähendatud kaks kabeleid, ja 110 kV poolel intelligentsed juhtkappide ja teisene seadmed vahel on vähendatud üks kabele.
Kuna investeerimisprotsessi seadme materjalide kulud järjest vähenevad, genereeritakse järgmised kaudsed majanduslikud eelised:
Kabelekomponentide ümberpaigutamise protsessi- ja lihtsustatud tasemed on kõrgemad, ja ehituse protsessi tööefektiivsus on kõrgem. See maksimeerib tööjõu ja inseneriaja säästmise, vähendades kohapealset paigaldamise ja ehituse kulud.
Prefabricaatsete kabeleid kasutades, saab konkreetsete standardiseerimistaseme kasutajate jaoks parandada, vähendada materjalide variatsioone ja arveid, mõistlikult vabastada kasutajate algse inventuuri, ja vähendada haldamise kulud.
See vähendab hilisema töö- ja hoolduse protsessi töökoormust, omab paremat rohelise ja keskkonnasõbraliku omadust, ja vastab paremini "kaks tüüpi ja üks standardiseerimine" substaatsioonide ehitamise üldistele nõudmistele.

Tabel 2 220-kilovoltilise linna baikihi kabeleid ja optikaabeleid kohta statistika
4. Järeldus
Kokkuvõttes, prefabricaatsete kabeleide rakendamise intelligentsed substaatsioonides eesmärk on saavutada standardiseeritud ja regulatiivsed ühendused optikaabeleid ja kabeleid esmane ja teisene seadmed, kui ka teisene seadmed vahel. See konkreetne tõstab teisene seadmete ehituse protsessi efektiivsust ja kvaliteeti.
See artikkel on peamiselt arutanud prefabricaatsete opto-elektriliste kabeleide rakendusalast ja tehnilistest omadustest. Uuritakse ja analüüsitakse opto-elektriliste kabeleide konkreetset rakendamist 220 kV intelligentsed substaatsioonides, ja kokku võetakse ja analüüsitakse mõned levinud standardmeetodid, mida kasutatakse 220 kV substaatsioonides.
Prefabricaatsete opto-elektriliste kabeleide kasutamine võimaldab orgaaniliselt integreerida kabeleid ja optikaabeleid. See konkreetne vähendab kohapealset paigaldamise töökoormust, vähendab kabelekanava lõigule ja tegelikult kasutatavale pindala, ja efektiivselt vähendab projektikulud kogu intelligentsed substaatsioonide projekti tsükli jooksul.
Artiklis uuritakse peamiselt seda, kuidas kasutada opto-elektrilisi kabeleid prefabricaatsete optikaabeleide asemel, et ühendada teisene seadmed erinevates asukohtades ja erinevates ruumides, nagu ristriigid.