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


Högspeglat gasisolerat växelverk (HV GIS) lösning för Singapore

Ⅰ. Projektbakgrund
Som en stadstat med världens högsta befolkningstäthet (7 615 personer/km²) står Singapore inför ett växande elkrav (3,5% årlig tillväxt) i kombination med extrem markbrist (total yta: 728 km²). Traditionell luftisoleringsschakt (AIS) har svårt att uppfylla kraven på kompakthet för urbana understationer på grund av dess stora fotavtryck och höga underhållskostnader. Högspännings gasisoleringsschakt (HV GIS) framstår som den optimala lösningen givet Singapores ekvatorklimat - med över 80% årlig fuktighet och stark saltnebelkorrosion - vilket kräver utmärkt isoleringsprestanda.

I samband med "2030 Green Energy Plan" (med målet 35% solenergiandel) måste Singapores nät stödja storleksintegration av förnybar energi, vilket kräver Högspännings gasisoleringsschakt (HV GIS) för att erbjuda förbättrade kapaciteter:

Kortslutningskapacitet: Upp till 63 kA
Snabb respons: Drifttid <50 ms
Kompatibilitet med smarta nät
Vidare fastställer Singapores elektriska säkerhetskod en 30% minskning av livscykelkoldioxidutsläpp för kritiskt elkraftutrustning, vilket driver Högspännings gasisoleringsschakt (HV GIS) mot hållbarhet.

Ⅱ. Lösning
Denna Högspännings gasisoleringsschakt (HV GIS) lösning integrerar fem tekniska genombrott:

  1. Kompakt modulär design
    Högspännings gasisoleringsschakt (HV GIS) använder trefasiga gemensamma tankstrukturer som minskar fotavtrycket med 45% (t.ex. 252 kV GIS upptar bara 3,5 m² per bås), idealiskt för underjordiska understationer i HDB-områden eller Marina Bay.
  2. Smart övervakning och underhåll
    Vår Högspännings gasisoleringsschakt (HV GIS) lösning inkluderar integrerade SF6-täthets- (±0,01 MPa precision) och UHF-delvisläckagesensorer som matar data till Smart Grid-plattformen.
  3. Miljövänlig teknik
    Den hållbara Högspännings gasisoleringsschakt (HV GIS) designen använder 100% återvinningbar Al-Mg legeringshölje och torr luftisolering som uppnår nära noll GWP.
  4. Katastrofresilienz
    Särskilt konstruerad Högspännings gasisoleringsschakt (HV GIS) uppnår IP68-betyg (1,5 m vatteninmergning i 72 timmar) med aktivt dräneringssystem för källarinstallationer.
  5. Lokaliserad leveranskedja
    Singapore-optimerad Högspännings gasisoleringsschakt (HV GIS) nyttjar samarbete med ST Engineering, vilket ökar lokal inköp till 40%.

Ⅲ. Resultat
Implementeringen av Högspännings gasisoleringsschakt (HV GIS) ger:

  • 18% lägre livscykelkostnader med 35% besparingar på drift och underhåll
  • 2,3 ton årlig CO2-reduktion per bås
  • 60% mindre fotavtryck vid Marina Bay-understation
05/27/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet