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


حل قطع کننده مدار SF6 با ظرف مرده برای مناطق پلیتئو آفریقا (اتیوپی)

زمینه پروژه
اتیوپی که در ارتفاعات شرق آفریقا واقع شده است، میانگین ارتفاع بیش از ۳,۰۰۰ متر دارد. در برخی مناطق، دمای زمستان می‌تواند به -۳۰°C سقوط کند و همراه با تغییرات دمای روزانه قابل توجه (تا ۲۵°C در روز) و تابش فرابنفش شدید است. سیستم برق محلی با چالش‌های زیر مواجه است:

  1. ریسک مایع شدن گاز SF6: شکن‌های مداری SF6 Dead Tank سنتی در دماهای پایین (دمای بحرانی مایع شدن ≈ -۲۸.۵°C) مشمول ریسک مایع شدن گاز SF6 هستند که عملکرد عایق‌بندی و خاموش‌کنندگی آن‌ها را تضعیف می‌کند و می‌تواند باعث اختلال در عملکرد شود.
  2. تضعیف عایق‌بندی در ارتفاعات بالا: کاهش چگالی هوا قدرت عایق‌بندی خارجی را تضعیف می‌کند و نیاز به سطح عایق‌بندی بالاتر یا طراحی‌های ویژه برای شکن‌های مداری SF6 Dead Tank را ایجاد می‌کند.
  3. سختی نگهداری بالا: مناطق دورافتاده دارای منابع نگهداری کافی نیستند، بنابراین شکن‌های مداری SF6 Dead Tank باید دارای قابلیت نگهداری بلندمدت بدون نیاز به تعمیر باشند.

راه‌حل
برای مقابله با چالش‌های محیطی و فنی، اقدامات یکپارچه زیر برای شکن‌های مداری SF6 Dead Tank اتخاذ شد:

  1. بهینه‌سازی گاز ترکیبی
    • ​مخلوط گاز SF6+CF4: ترکیب ۲۵٪ SF6 و ۷۵٪ CF4 دمای بحرانی مایع شدن را به -۶۰°C کاهش می‌دهد و ثبات گاز را برای شکن‌های مداری SF6 Dead Tank در سرماهای شدید تضمین می‌کند.
    • ​کنترل فشار: فشار اسمی شکن‌های مداری SF6 Dead Tank به ۰.۶ MPa (فشار نمایشی) تنظیم شده و با افزایش جمع‌آوری برای جلوگیری از نشت گاز در دماهای پایین ترکیب شده است.
  2. سیستم گرم‌سازی و عایق‌بندی حرارتی
    • ​نوار گرم‌سازی داخلی: سیستم گرم‌سازی الکتریکی ۳۰۰W به بدنه و لوله‌های فشار شکن‌های مداری SF6 Dead Tank یکپارچه شده و به صورت خودکار زیر -۲۰°C فعال می‌شود تا فشار گاز بالاتر از آستانه مایع شدن حفظ شود.
    • ​عایق‌بندی دو لایه: شکن‌های مداری SF6 Dead Tank از پوشش مرکب مقاوم در برابر UV خارجی و لایه آئروژل داخلی برای کاهش اتلاف حرارتی و تحمل تابش خورشید در ارتفاعات استفاده می‌کند.
  3. سازگاری با ارتفاعات بالا
    • ​عایق‌بندی افزایش یافته: ولتاژ تحمل ضربه برقی شکن‌های مداری SF6 Dead Tank به ۵۵۰ kV (مقایسه با استاندارد ۴۵۰ kV) ارتقا یافته و با داشتن دیواره‌های سرامیکی با فاصله مسیر طولانی (۳۱mm/kV).
    • ​طراحی لرزه‌ای: پیوندهای انعطاف‌پذیر و پایه‌های جاذب ضربه به شکن‌های مداری SF6 Dead Tank اضافه شده‌اند که نیازمندی‌های لرزه‌ای ۰.۳g افقی و ۰.۱۵g عمودی را برآورده می‌کنند.
  4. پشتیبانی نگهداری هوشمند
    • ​نظارت آنلاین گاز: شکن‌های مداری SF6 Dead Tank شامل رеле‌های چگالی و سنسورهای آب ریز برای ردیابی فشار و رطوبت مخلوط SF6 در زمان واقعی است که داده‌ها را از طریق ماهواره به سیستم‌های کنترل مرکزی منتقل می‌کند.
    • ​نگهداری ماژولی: مکانیسم بهره‌وری بهره‌وری (مانند نوع CTB-1) عمر مکانیکی شکن‌های مداری SF6 Dead Tank را به ۱۰,۰۰۰ عملیات افزایش می‌دهد و نیاز به نگهداری مکانی را کاهش می‌دهد.

نتایج
از زمان استقرار در سال ۲۰۲۴، راه‌حل شکن‌های مداری SF6 Dead Tank عملکرد استثنایی در شبکه صفحه‌ای اتیوپی ارائه کرده است:

  1. قابلیت اطمینان افزایش یافته: سیستم‌های گاز ترکیبی و گرم‌سازی عملکرد پایدار شکن‌های مداری SF6 Dead Tank را در -۴۰°C ممکن می‌کنند و نرخ خرابی را ۸۵٪ کاهش می‌دهند و هیچ قطع برقی ناشی از مایع شدن گاز وجود نداشته است.
  2. هزینه‌های نگهداری پایین‌تر: فرکانس نگهداری سالانه از ۶ به ۱ کاهش یافته و هزینه‌ها ۳۰٪ کاهش یافته است.
  3. هماهنگی با محیط زیست: استفاده از SF6 در شکن‌های مداری SF6 Dead Tank ۷۵٪ کاهش یافته و انتشار گازهای گلخانه‌ای ۸۰٪ نسبت به راه‌حل‌های سنتی کاهش یافته که با توافق نامه پاریس هماهنگ است.
05/22/2025
توصیه شده
Engineering
راه‌حل ترکیبی باد-آفتاب برای جزایر دورافتاده
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که به طور عمیق توان بادی، تولید برق فتوولتائیک، ذخیره‌سازی هیدرو پمپ و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را ترکیب می‌کند. این راه‌حل هدف دارد به طور سیستماتیک چالش‌های اصلی موجود در جزایر دورافتاده، از جمله پوشش شبکه برق مشکل‌بار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازروی، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب شیرین را برطرف کند. این راه‌حل هماهنگی و خودکفایی را در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" ایجاد می‌کند و یک
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-خورشید با کنترل فازی-PID برای بهبود مدیریت باتری و MPPT
چکیده​این پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-خورشیدی بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که هدف آن به طور موثر و اقتصادی برآوردن نیازهای انرژی مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه توان بیشینه (MPPT) برای هر دو منبع باد و خورشیدی را انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه شده ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ مؤلفه کلیدی - باتری - استفاده می‌کند. بنابراین، به طور ق
Engineering
راه‌حل هیبریدی باد-خورشید با قیمت مناسب: کنورتر باک-بوست و شارژ هوشمند کاهش میزان هزینه سیستم
چکیدهاین راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-آفتاب با کارایی بالا پیشنهاد می‌دهد. با برخورد به نقص‌های اساسی در فناوری‌های موجود، مانند استفاده پایین از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم، این سیستم از تبدیل‌کننده‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی شدن متقاطع و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این امکان را می‌دهد که ردیابی نقطه قدرت حداکثر (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشیدی صورت گیرد، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را بهبود
Engineering
سیستم بهینه ترکیبی باد-آفتاب: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پیش‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید انرژی از منبع تک‌منشاسیستم‌های معمولی تولید انرژی فتوولتائیک (PV) یا بادی دارای نقص‌های ذاتی هستند. تولید انرژی فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید انرژی بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی قدرت می‌شود. برای تأمین پیوسته انرژی، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره‌سازی و تعادل انرژی است. با این حال، باتری‌هایی که زیر شرایط عملیاتی سخت به صورت مکرر شارژ و دیشا
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما