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


Řešení měření UHV sítě: 1000kV VT systém založený na ultra vysoké izolační stability

Řešení pro měření v UHV síti: Systém VT 1000kV založený na ultra vysoké izolační stabilitě

V sítích s ultravysokým napětím (UHV) vysoce náročné požadavky na výkon izolace a přesnost měření měřicích zařízení jsou klíčové. Tradiční napěťové transformátory (VT) jsou vystaveny riziku poruchy izolace, přílišné částečné dischargi a termickému drifu pod vlivem ultravysokých napětí, což může vést k selhání měření nebo dokonce poškození zařízení. Toto řešení se zabývá hlavním problémem "ultravysoké izolační stability", představuje inovativní řešení napěťového transformátoru (VT) speciálně navrženého pro systémy 1000kV, které zajistí přesné a spolehlivé získávání klíčových parametrů.

1. Technický zaměření: Řešení ultravysoké izolační stability

Stabilita izolace při 1000kV je základem pro přesnost měření. Toto řešení používá několik synergických technologií k vytvoření optimální izolační bariéry:

  • Kombinovaná plynová a pevná izolace:​ Používá plyn SF6 s vysokou izolační stříknutostí k výplni uzavřené komory, izolující ji od vnějších vlivů; vnější vrstva kompozitní obložky z křemíkové gumy poskytuje dvojitou ochranu proti nepříznivému počasí a kontaminaci.
  • Inteligentní teplotní monitorování:​ Obsahuje vestavěné teplotní čidlo Pt100 uvnitř komory pro průběžné sledování stavu plynu SF6, zabránění degradaci izolace nebo riziku likvidace kvůli nárůstu teploty.
  • Strukturální rozmístění napětí ve stupňovitém rozdělení:​ Inovativní 4-stupňová sériová kapacitní dělicí technologie rovnoměrně distribuuje ultravysoké napětí po vrstvách, eliminuje lokální zkreslení elektrického pole a značně zvyšuje rovnoměrnost distribuce napětí a spolehlivost izolace.

2. Základní konfigurace: Základ pro přesné měření

  • Základní zařízení:​ Napěťový transformátor s plynovou izolací SF6 1000kV
  • Dělicí struktura napětí:​ 4-stupňová sériová kapacitní dělicí technologie (efektivní rozmístění napětí, snížení jednotkového stresu izolace)
  • Izolační systém:​ Vnitřně plněný vysokočistý plyn SF6 + Vnější kompozitní obložka z křemíkové gumy (Dvojitá ochrana)
  • Monitorování stavu:​ Vestavěné teplotní čidlo Pt100 (reálné časové čidlo vnitřního prostředí)

3. Klíčové výhody: Výkon výrazně překračující průmyslové standardy

  • Ultra vysoká přesnost:​ Dosaženo třídy přesnosti 0,1, zachovává stabilitu v rozmezí 80%-120% nominálního napětí (Un), což daleko překonává tradiční zařízení (typicky třída 0,2 nebo 0,5). Poskytuje důvěryhodná data pro účtování energie, dispečink a kontrolu.
  • Výjimečně nízké ztráty:​ Hodnota dielektrických ztrát <0,05% (při nominálním napětí), značně snižuje vlastní spotřebu a tepelné zatížení zařízení, což prodlužuje životnost.
  • Vynikající izolace:​ Úroveň částečné dischargy ≤3pC (Testovací podmínky: 1,2Um/√3), což je mnohem nižší než národní standardní požadavky (typicky 5-10pC), eliminuje rizika stárnutí a poruch izolace způsobené částečnou dischargí.
  • Široké rozmezí stability:​ Vynikající design dělicí struktury zajišťuje lineárnost a přesnost v rozmezí 80%-120% Un, adaptuje se na fluktuace zatížení sítě.

4. Proaktivní bezpečnostní mechanismus při poruchách: N nouzné odpojení do 0,5 sekundy

  • Dvojitá redundantní uvolňovací tlak:​ Obsahuje dvojité explozivní ventilace. Pokud dojde k neobvyklemu nárůstu vnitřního tlaku (např. v důsledku vážné poruchy nebo přehřevu vedoucího k gasifikaci plynu SF6), ventilace aktivují propojené kanály pro uvolňování tlaku a prevence prasknutí obalového kužele.
  • Ochranné zapojení v milisekundovém čase:​ Signál nárůstu tlaku aktivuje relé ochranného zařízení, spolehlivě izolující vadnou linku během 0,5 sekundy, minimalizuje rozsah poruchy a zajišťuje bezpečnost a stabilní provoz hlavní sítě.
07/07/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu