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


UHV Grid Metering Solution: 1000kV VT-system baserat på extremt hög isoleringsstabilitet

Lösning för UHV-nätavläsning: 1000kV VT-system baserat på extremt hög isoleringsstabilitet

I nät med extremt hög spänning (UHV) ställer den höga spänningsnivån (t.ex. 1000kV) extremt stränga krav på isoleringsprestanda och mätningsprecision hos mätutrustningar. Konventionella spänningsomvandlare (VT) är sårbara för isoleringsbrott, överdriven delvis avlägsning och termiska driftförsämringar vid extremt höga spänningar, vilket leder till mätfel eller till och med utrustningskada. Denna lösning tar itu med kärnutmaningen "extremt hög isoleringsstabilitet", genom att introducera en innovativ spänningsomvandlarlösning (VT) speciellt designad för 1000kV-system för att säkerställa korrekt och tillförlitlig inhämtning av kritiska parametrar.

1. Teknisk fokus: Lösning av extremt hög isoleringsstabilitet

Stabil isolering vid 1000kV är grundläggande för mätningsprecision. Denna lösning använder flera samverkande teknologier för att bygga en ultimativ isoleringsbarriär:

  • Gas-solidsammansatt isolering:​ Använder gas med hög isoleringsstyrka, ​SF6-gas​, för att fylla en tätt stängd kammare, vilket isolerar den från miljöpåverkan; ett yttre lager av silikonkautschukssammansatt isolatorhölje ger dubbelt skydd mot hård väderlek och föroreningar.
  • Intelligent temperaturövervakning:​ Innehåller inbyggda Pt100-temperatursensorer i kammaren för kontinuerlig övervakning av SF6-gasens tillstånd, vilket förhindrar isoleringsdegradering eller risk för flytande genom temperaturökning.
  • Stegvis graduerad spänningsjämnviktsstruktur:​ Innovativ 4-stegs seriekapacitiv spänningsdelningsteknik distribuerar extremt hög spänning lagret för lager, eliminera lokal elektrisk fältförvrängning och förbättra signifikant spänningsdistributionens jämnhet och isoleringsreliabilitet.

2. Kärnkonfiguration: Grund för precist mätande

  • Kärnutrustning:​ 1000kV SF6 Gasisolerad Spänningsomvandlare
  • Spänningsdelningsstruktur:​ 4-stegs seriekapacitiv spänningsdelare (effektiv spänningsjämnvikts, minskar enskild isoleringsbelastning)
  • Isoleringsystem:​ Internt fyllt med högpurifierad SF6-gas + Externt silikonkautschukssammansatt isolatorhölje (Dubbelskydd)
  • Tillståndsövervakning:​ Inbyggda Pt100-temperatursensorer (realidigt uppfattande av internt miljö)

3. Kärnfördelar: Prestanda som betydligt överträffar branschstandarder

  • Extremt hög precision:​ Uppnår en noggrannhetsklass på 0.1, bevarar stabilitet mellan 80%-120% av nominell spänning (Un), långt över konventionella enheter (typiskt klass 0.2 eller 0.5). Ger trovärdig data för energireglering, planering och kontroll.
  • Exceptionellt låg förlust:​ Dielektrisk förlustvärde <0.05% (vid nominell spänning), minskar signifikant enhetens självkonsumtion och driftvärmning, vilket förlänger livslängden.
  • Superior isolering:​ Delvis avlägsningsnivå ≤3pC (Testvillkor: 1.2Um/√3), långt under nationella standardkrav (typiskt 5-10pC), eliminera risker för isoleringsåldrande och brytning orsakade av delvis avlägsning.
  • Bred omfattning stabilitet:​ Utomordentlig delarningsstrukturdesign säkerställer linjäritet och precision inom 80%-120% Un-intervallet, anpassar sig till nätlastfluktuationer.

4. Proaktiv feltrygghetsmekanism: Nödstopp inom 0.5 sekunder

  • Dubbel redundant trycklättnad:​ Innehar dubbla sprängskyddsvärden. Om internt tryck ovanligt ökar (t.ex. på grund av allvarligt fel eller överhettning som orsakar SF6-gasifiering), utlöser värvena sammanlänkade trycklättnadskanaler för att förhindra kapslingens sprängning.
  • Skyddslänkning på millisekunds-nivå:​ Tryckökningssignaler utlöser reläskyddsutrustningen, isolerar pålitligt den defekta linjen inom 0.5 sekunder, minimiserar felextent och säkerställer huvudnätets säkerhet och stabil drift.
07/07/2025
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