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Südafrikanische Regionale Lösung für SF6-Tank-Schaltwerke

Ⅰ. Projekt-Hintergrund
Als erster afrikanischer Staat, der die Technologie der Totenbecken-SF6-Ausschalter einsetzt, steht Südafrikas Stromnetz vor folgenden Herausforderungen:

  1. Alternde Tote-Becken-SF6-Ausschalter: Bestehende Hochspannungsausschalter zeigen starke Alterungserscheinungen, ​insbesondere ältere tote Becken SF6-Ausschalter​ mit zunehmender Ausfallrate.
  2. Einschränkungen von toten Becken SF6-Ausschaltern: In Hochlagen (>2.000 m) erfahren ​konventionelle tote Becken SF6-Ausschalter​ eine Isolierstoffdegradation aufgrund der Flüssigwerdung bei niedrigen Temperaturen.
  3. Anfälligkeit für Korrosion: Industrieverschmutzungen beschleunigen die Korrosion an Komponenten wie Isolierstutzen von ​toten Becken SF6-Ausschaltern.
  4. Wartung von toten Becken SF6-Ausschaltern: Häufige Ausfälle älterer Modelle erhöhen die Wartungskosten um 38%.

II. Lösung
ROCKWILL Toter-Becken-SF6-Ausschalter​:

  1. Gasoptimierung für tote Becken SF6-Ausschalter
    • SF6/CF4-Hybridgas verhindert die Flüssigwerdung in ​Hochlagen toten Becken SF6-Ausschaltern​ bei -50°C.
  2. Intelligente Design von toten Becken SF6-Ausschaltern
    • Verbesserte Überwachung verlängert die Wartungsintervalle von ​toten Becken SF6-Ausschaltern​ auf 25 Jahre.
  3. Sicherheitssysteme für tote Becken SF6-Ausschalter
    • Aktivkohlefilter beseitigen Leckagerisiken bei ​SF6-basierten toten Becken Ausschaltern.

III. Ergebnisse

  1. Zuverlässigkeit von toten Becken SF6-Ausschaltern
    • Das Umspannwerk in Johannesburg verzeichnete eine Reduktion der Ausfälle um 90% durch neue ​tote Becken SF6-Ausschalter​ Einheiten.
  2. Nachhaltigkeit von toten Becken SF6-Ausschaltern
    • Das Hybridgas reduziert den SF6-Verbrauch um 57% in ​umweltfreundlich optimierten toten Becken Ausschaltern.
05/22/2025
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