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


Magas feszültségű gázizolált kapcsolóállomás (HV GIS) megoldás Singapúrra

I. Projekt háttér
Szingapúr, mint a világ legnagyobb népsűrűségű városállam (7 615 fő/km²), szembesül növekvő villamosenergia-igényel (3,5%-os éves növekedés) szélsőséges földrajzi körülmények között (összterület: 728 km²). A hagyományos levegőizolt átkapcsoló (AIS) nehézségekkel küzd az urbanis uban tranzformátorházak kompakt igényeivel szemben, mivel nagy területet foglal el és magas karbantartási költségekkel jár. A Magasfeszültségű Gázizolt Átkapcsoló (HV GIS) a legjobb megoldásnak bizonyul Szingapúr ekvatorialis klímájában - ahol az éves páratartalom több mint 80%, és erős sószárazodás van - ami kiemelt izolációs teljesítményt igényel.

A "2030 Zöld Energia Terv" (35%-os napenergia részesedés célja) keretében Szingapúr hálózata támogatnia kell a nagymértékű megújuló energia integrációját, ami a Magasfeszültségű Gázizolt Átkapcsoló (HV GIS) fejlett képességeit igényli:

Rövidzárló kapacitás: Akár 63 kA
Gyors reagálás: Működési idő <50 ms
Okos hálózattal való kompatibilitás
Továbbá, Szingapúr Elektromos Biztonsági Kódja előírja, hogy a kritikus hatású energiaszerkezetek életciklus-karbon-dioxid-kibocsátása 30%-kal csökkenjen, ami a Magasfeszültségű Gázizolt Átkapcsoló (HV GIS) fenntarthatóságának irányát jelzi.

II. Megoldás
Ez a Magasfeszültségű Gázizolt Átkapcsoló (HV GIS) megoldás öt technológiai áttörést integrál:

  1. Kompakt moduláris tervezés
    A Magasfeszültségű Gázizolt Átkapcsoló (HV GIS) háromfázisú közös tartály szerkezetet használ, amely 45%-kal csökkenti a területigényt (pl., a 252 kV GIS csak 3,5 m²-ot foglal el ügyféskészleten belül, ideális HDB telepek vagy Marina Bay alatti tranzformátorházakhoz).
  2. Okos monitorozás és karbantartás
    A Magasfeszültségű Gázizolt Átkapcsoló (HV GIS) megoldás integrált SF6 sűrűség (±0,01 MPa pontosság) és UHF részleges kitömörítési érzékelőket használ, amelyek adatokat továbbítanak az Okos Hálózati Platformra.
  3. Környezettudatos technológia
    A fenntartható Magasfeszültségű Gázizolt Átkapcsoló (HV GIS) tervezése 100%-ig újrahasznosítható Al-Mg szövetszerű behúzatot és száraz levegő izolációt alkalmaz, majdnem nulla globális felmelegedési potenciállal.
  4. Katasztrófaellenállóság
    A speciálisan mérnöki módon kifejlesztett Magasfészültségű Gázizolt Átkapcsoló (HV GIS) IP68 osztályozást (1,5 méter vízmélység 72 órára) és aktív csapadékvezető rendszert biztosít alapvető telepítésekhez.
  5. Helyi ellátási lánc
    A Szingapúrra optimalizált Magasfeszültségű Gázizolt Átkapcsoló (HV GIS) ST Engineering együttműködésének köszönhetően 40%-kal növeli a helyi beszerzést.

III. Elérések
A Magasfeszültségű Gázizolt Átkapcsoló (HV GIS) bevezetése a következőket eredményezi:

  • 18%-kal alacsonyabb életciklus költségek, 35%-kal megtakarítva O&M költségekről
  • 2,3 tonna éves CO2 csökkentés ügyféskészletenként
  • 60%-kal csökkentett területigény a Marina Bay tranzformátorházban
05/27/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését