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


Solução de Disjuntor SF6 da Rockwill Company para Subestações nas Terras Altas da Etiópia

I. Contexto do Projeto
As terras altas etíopes caracterizam-se por altitudes elevadas (média superior a 2.500 metros), climas extremamente frios (temperaturas invernais que podem chegar aos -30°C) e localização na zona sísmica da Fenda do Leste Africano. Estas condições representam desafios significativos para o equipamento elétrico:

  1. Risco de Liquidação de SF6: A uma pressão de operação de 0,6 MPa, o gás SF6 liquefaz a -25°C. O frio extremo pode causar a liquidação, levando à degradação da isolação e perda da capacidade de extinção de arco.
  2. Ameaças Sísmicas: A região experimenta intensidades sísmicas superiores a 8 graus. As ligações rígidas tradicionais são propensas a danos mecânicos ou fugas de gás devido à atividade geológica.
  3. Alta Dependência de Manutenção Externa: A expertise técnica local é limitada, exigindo uma dependência de longo prazo em contratantes internacionais para manutenção, resultando em custos elevados e respostas atrasadas.
    Para abordar estes desafios, a Rockwill deve projetar uma solução de disjuntor SF6 adaptada a condições de alta altitude, frio e sismicidade, assegurando operação e manutenção sustentáveis.

II. Projetar e Instalar Disjuntores SF6 Específicos

  1. Design Anti-Liquidação
    • ​Unidades de Aquecimento Integradas: Baseado em soluções comprovadas das regiões frias da China, tiras de aquecimento de liga de níquel-cromo (800 a 1.200 W) são integradas na base do isolador de porcelana do disjuntor. Associadas a sensores de temperatura para controle em malha fechada, isso garante que o gás SF6 permaneça acima de -18°C (ultrapassando o ponto de liquidação de -25°C a 0,6 MPa).
    • ​Otimização de Isolamento Térmico: Material de aerogel nanogel envolve o isolador de porcelana e os tubos, reduzindo a perda de calor e melhorando a eficiência do aquecimento em 30% no frio extremo.
  2. Design de Reforço Sísmico
    • ​Ligações Flexíveis de Tubulação: Tubulações corrugadas de gás SF6 permitem deslocamento axial (±15 mm) e radial (±10 mm), prevenindo falhas de vedação devido ao estresse concentrado sísmico.
    • ​Suportes Reforçados e Suportes de Isolamento: Suportes utilizam aço Q345B com travessas cruzadas, enquanto suportes de isolamento de pêndulo de atrito na base absorvem 80% da energia sísmica, reduzindo a resposta de aceleração do equipamento para abaixo de 0,3g.
  3. Sistema de Manutenção Localizado
    • ​Centro de Formação Técnica: Uma base de formação em Adis Abeba fornece cursos bilíngues (inglês/amárico) focados na detecção de gás SF6, calibração do sistema de aquecimento e avaliação de equipamentos pós-terremoto.
    • ​Sistema de Monitorização Inteligente: Sensores IoT monitorizam a pressão, temperatura e vibração do gás em tempo real. Algoritmos de IA prevêem falhas e geram ordens de manutenção, reduzindo as inspeções manuais em 50%.

III. Resultados Esperados

  1. Fiabilidade Antiliquidação Melhorada: Os sistemas de aquecimento estabilizam as temperaturas da câmara de extinção de arco acima de -18°C, eliminando os riscos de liquidação de SF6. As taxas anuais de falha dos disjuntores caem abaixo de 0,5 incidentes por unidade.
  2. Conformidade Sísmica: Ligações flexíveis e designs de isolamento permitem que o equipamento resista a intensidades sísmicas de 8 graus, com ≥95% de integridade funcional pós-terremoto.
  3. Custos de Manutenção Otimizados: Os ciclos de formação de técnicos locais encurtam para 3 meses. O tempo de resposta de manutenção melhora de 72 horas para 8 horas, reduzindo os custos de ciclo de vida em 40%.
  4. Adaptabilidade Ambiental Verificada: A solução passou por testes de baixa temperatura de -40°C e ensaios em plataforma sísmica simulada, atendendo às demandas compostas de ambientes de alta altitude, baixa temperatura e alta sismicidade do Leste Africano.
05/13/2025
Recomendado
Engineering
Solução Integrada de Energia Híbrida Eólica-Solar para Ilhas Remotas
ResumoEsta proposta apresenta uma solução inovadora de energia integrada que combina profundamente a geração eólica, a geração fotovoltaica, o armazenamento hidroelétrico bombeado e as tecnologias de dessalinização de água do mar. Visa abordar sistematicamente os desafios centrais enfrentados por ilhas remotas, incluindo a dificuldade de cobertura da rede elétrica, os altos custos da geração de energia a diesel, as limitações do armazenamento de baterias tradicionais e a escassez de recursos híd
Engineering
Um Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Inteligente com Controlo Fuzzy-PID para uma Gestão Aperfeiçoada de Baterias e MPPT
ResumoEsta proposta apresenta um sistema de geração de energia híbrido eólico-solar baseado em tecnologia de controlo avançada, visando abordar de forma eficiente e económica as necessidades energéticas de áreas remotas e cenários de aplicação especiais. O núcleo do sistema reside num sistema de controlo inteligente centrado no microprocessador ATmega16. Este sistema realiza o Rastreamento do Ponto de Potência Máxima (MPPT) tanto para a energia eólica como para a solar, e emprega um algoritmo ot
Engineering
Solução Híbrida Eólica-Fotovoltaica Económica: Conversor Buck-Boost e Carregamento Inteligente Reduzem o Custo do Sistema
ResumoEsta solução propõe um inovador sistema de geração híbrida eólica-solar de alta eficiência. Abordando as principais deficiências das tecnologias existentes, como a baixa utilização de energia, a curta duração da bateria e a instabilidade do sistema, o sistema emprega conversores DC/DC buck-boost totalmente controlados digitalmente, tecnologia paralela intercalada e um algoritmo de carregamento inteligente em três etapas. Isso permite o Rastreamento do Ponto de Potência Máxima (MPPT) em uma
Engineering
Sistema Híbrido de Energia Eólica e Solar Otimizado: Uma Solução de Design Completa para Aplicações Off-Grid
Introdução e Contexto1.1 Desafios dos Sistemas de Geração de Energia a partir de uma Única FonteOs sistemas tradicionais de geração fotovoltaica (PV) ou eólica autónomos têm desvantagens inerentes. A geração de energia PV é afetada pelos ciclos diurnos e pelas condições meteorológicas, enquanto a geração eólica depende de recursos de vento instáveis, levando a flutuações significativas na produção de energia. Para garantir um fornecimento contínuo de energia, são necessários grandes bancos de ba
Enviar consulta
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia