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


Penyelesaian Pemutus Litar SF6 Syarikat Rockwill untuk Substesyen di Tanah Tinggi Ethiopia

I. Latar Belakang Projek
Tanah tinggi Ethiopia mempunyai ketinggian yang tinggi (purata lebih daripada 2,500 meter), iklim yang sangat sejuk (suhu musim sejuk serendah -30°C), dan lokasi di dalam Zon Rift Timur Afrika yang aktif secara seismik. Kondisi-kondisi ini membawa cabaran yang signifikan kepada peralatan elektrik:

  1. Risiko Likuefaksi SF6: Pada tekanan operasi 0.6 MPa, gas SF6 menjadi cecair pada -25°C. Keadaan sejuk yang ekstrem mungkin menyebabkan likuefaksi, yang mengakibatkan penurunan insulasi dan kehilangan kemampuan pemadam ark.
  2. Ancaman Seismik: Kawasan ini mengalami intensiti seismik melebihi 8 darjah. Sambungan rigid tradisional mudah terdedah kepada kerusakan mekanikal atau kebocoran gas akibat aktiviti geologi.
  3. Ketergantungan Tinggi Terhadap Penyelenggaraan Luar: Kepakaran teknikal tempatan terhad, memerlukan ketergantungan jangka panjang terhadap kontraktor antarabangsa untuk penyelenggaraan, yang mengakibatkan kos yang tinggi dan tindak balas yang tertunda.
    Untuk mengatasi cabaran-cabaran ini, Rockwill perlu merancang penyelesaian pemutus litar SF6 yang disesuaikan dengan keadaan ketinggian, sejuk, dan seismik sambil memastikan operasi dan penyelenggaraan yang lestari.

II. Reka Bentuk dan Pemasangan Pemutus Litar SF6 yang Ditargetkan

  1. Reka Bentuk Anti-Likuefaksi
    • ​Unit Pemanasan Bina Dalam: Mengambil pengalaman dari penyelesaian yang terbukti di wilayah-wilayah sejuk China, jalur pemanas aloi nikel-kromium (800-1,200 W) dipasang di asas insulator porcelen pemutus litar. Berpasangan dengan sensor suhu untuk kawalan berkelopak, ini memastikan gas SF6 kekal di atas -18°C (melampaui titik likuefaksi -25°C pada 0.6 MPa).
    • ​Pengoptimuman Insulasi Termal: Bahan aerogel nanogel melilit insulator porcelen dan paip, mengurangkan kehilangan haba dan meningkatkan kecekapan pemanasan sebanyak 30% dalam cuaca sejuk yang ekstrem.
  2. Reka Bentuk Penguatan Seismik
    • ​Sambungan Paip Fleksibel: Paip gas SF6 bergelombang membolehkan perpindahan aksial (±15 mm) dan perpindahan radial (±10 mm), mencegah kegagalan segel akibat konsentrasi stres seismik.
    • ​Braket Diperkuat dan Perlanggaran Isolasi: Braket menggunakan keluli Q345B dengan brasing silang, manakala perlanggaran isolasi pendulum geseran di asas menyerap 80% tenaga seismik, mengurangkan respons perlambatan peralatan ke bawah 0.3g.
  3. Sistem Penyelenggaraan Lokal
    • ​Pusat Latihan Teknikal: Asas latihan di Addis Ababa menyediakan kursus dwibahasa (Inggeris/Amharic) yang fokus kepada pengesanan gas SF6, kalibrasi sistem pemanasan, dan penilaian peralatan selepas gempa bumi.
    • ​Sistem Pemantauan Cerdas: Sensor IoT memantau tekanan gas, suhu, dan getaran secara real-time. Algoritma AI meramalkan kegagalan dan menghasilkan pesanan penyelenggaraan, mengurangkan pemeriksaan manual sebanyak 50%.

III. Hasil yang Dijangka

  1. Kebolehpercayaan Anti-Likuefaksi yang Ditingkatkan: Sistem pemanas menstabilkan suhu ruang pemadam ark di atas -18°C, menghapuskan risiko likuefaksi SF6. Kadar kegagalan pemutus litar tahunan turun ke bawah 0.5 insiden per unit.
  2. Kepatuhan Seismik: Sambungan fleksibel dan reka bentuk isolasi membolehkan peralatan bertahan terhadap intensiti seismik 8 darjah, dengan integriti fungsional ≥95% selepas gempa bumi.
  3. Kos Penyelenggaraan yang Dioptimumkan: Siklus latihan teknikal tempatan dipendekkan kepada 3 bulan. Masa tindak balas penyelenggaraan ditingkatkan dari 72 jam kepada 8 jam, mengurangkan kos siklus hidup sebanyak 40%.
  4. Ketahanan Lingkungan Terverifikasi: Penyelesaian ini telah lulus ujian suhu rendah -40°C dan ujian platform simulasi seismik, memenuhi permintaan gabungan lingkungan ketinggian, suhu rendah, dan seismik yang tinggi di Timur Afrika.
05/13/2025
Disarankan
Engineering
Penyelesaian Kuasa Hibrid Angin-Surya Terpadu untuk Pulau-Pulau Terpencil
RingkasanCadangan ini memperkenalkan penyelesaian tenaga terpadu yang inovatif, yang menggabungkan secara mendalam penjanaan tenaga angin, penjanaan tenaga fotovoltaik, simpanan hidro pompa, dan teknologi penyulingan air laut. Ia bertujuan untuk menangani sistematik cabaran inti yang dihadapi oleh pulau-pulau terpencil, termasuk liputan grid yang sukar, kos tinggi penjanaan tenaga diesel, keterbatasan simpanan bateri tradisional, dan kekurangan sumber air tawar. Penyelesaian ini mencapai sinergi
Engineering
Sistem Hibrid Angin-Surya Pintar dengan Kawalan Fuzzy-PID untuk Pengurusan Bateri yang Ditingkatkan dan MPPT
RingkasanCadangan ini memperkenalkan sistem penjanaan kuasa hibrid angin-solar berdasarkan teknologi kawalan canggih, bertujuan untuk menangani keperluan kuasa di kawasan terpencil dan situasi aplikasi khas dengan cara yang efisien dan ekonomi. Inti sistem ini terletak pada sistem kawalan pintar yang berpusat pada mikropemproses ATmega16. Sistem ini melakukan Penjejakan Titik Kuasa Maksimum (MPPT) untuk kedua-dua tenaga angin dan solar, serta menggunakan algoritma yang dioptimumkan yang menggabu
Engineering
Penyelesaian Hibrid Angin-Surya Berkesan Kos: Penukar Buck-Boost & Penyediaan Cergas Mengurangkan Kos Sistem
Ringkasan​Penyelesaian ini mencadangkan sistem penjanaan tenaga hibrid angin-surya berkecekapan tinggi yang inovatif. Menangani kekurangan utama dalam teknologi sedia ada—seperti penggunaan tenaga yang rendah, umur bateri yang pendek, dan kestabilan sistem yang lemah—sistem ini menggunakan pemindah DC/DC buck-boost yang sepenuhnya dikawal secara digital, teknologi selari interlaced, dan algoritma pengisian tiga tahap pintar. Ini membolehkan Pelacakan Titik Kuasa Maksimum (MPPT) dalam julat kelaj
Engineering
Sistem Pengoptimuman Tenaga Hibrid Angin-Solar: Penyelesaian Reka Bentuk Komprehensif untuk Aplikasi Lepas Rangkaian
Perkenalan dan Latar Belakang1.1 Cabaran Sistem Penjanaan Tenaga dari Sumber TunggalSistem penjanaan tenaga fotovoltaik (PV) atau tenaga angin tradisional mempunyai kekurangan bawaan. Penjanaan tenaga PV dipengaruhi oleh kitaran siang-malam dan keadaan cuaca, manakala penjanaan tenaga angin bergantung pada sumber angin yang tidak stabil, menyebabkan fluktuasi yang signifikan dalam output tenaga. Untuk memastikan bekalan tenaga yang berterusan, bank bateri kapasiti besar diperlukan untuk penyimpa
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda