
Taust
Linnapiirkondade elektrivõrgu uuendamisel on piiratud maaressursid oluline väljakutse. Traditsioonilised GIS-seadmed võtavad suurel hulgal vertikaalset ruumi eraldi struktuuridega, nagu kuluvoolustransformatoorid (CT) ja massiivlülitid, mis muutub takistuseks allikate kompaktse disaini jaoks.
Lahendus: Modulaarne Integreeritud Disain
See lahendus innovaatiliselt süvasti integreerib CT-funktsionaalsuse massiivlüliti juhtimise mehhanismi, saavutades ruumilise taaskasutuse ja jõudluse läbimurde:
- Ruumiliselt Efektiivne Taaskasutus:
- Integreeritud CT-külgel: Eemaldab traditsioonilise iseseiseva CT-isolaator, sisestades kõrge täpsusega mõõtmiskülgeli otse massiivlüliti juhtimise isolatsioonipisti sisse.
- GIS-korpusi magneetringi sulgemine: Lõputu kasutamine GIS-seadme kõrge tugevusega metallikorpusena kui magneetringi alushübriidite kõrge-tingimusaluse tee, moodustades täieliku magneetringi. Vertikaalne ruumiliste nõuded vähenevad oluliselt.
- Täpne Magneetiringi Kompenseerimine:
- Dual-C-laminatsioonilised silitsiumteras: Et lahendada potentsiaalse mitteakseliselt seadmega struktuuri (arvutatav lineaarsusvigane ≤5%) põhjustatud magneetväli jaotuse ebavõrdsust, kasutatakse dual-C tüübi 0.23 mm kõrge permeabilitaagiga silitsiumterase laminatsioonmooduleid.
- Suunatud magneetvoo juhtimine: Sümmeetriline C-kujuline struktuur disain täpselt kompenseerib magneetiringi asümmeetria, tagades, et kuluvoolu mõõtmise lineaarsusvigane jääb stabiilselt ≤0.5% nii püsiva kui ka lühiajalise seisundil (kuni 40kA tipp), vastavalt 0.2S täpsuse nõudmistele.
- Kontaktide Sünkroniseerimise Jälgimine:
- Kahe Hall-effektori sensori sinkroonimine: Kõrge tundlikkusega Hall-effektori sensorkomplektid on sisestatud massiivlüliti energia ühenduse peamistesse edastuspunktidesse.
- Olek Sünkroniseeritud Väljund: Reaalajas andmete kogumine lüliti avamise/meelitamise mehaanilise positsiooni oleku kohta, saavutades kõrge täpsusega aja sinkroonimise (ajatempli täpsus ≤1ms) CT-st tuleneva faasi kuluvoolu signaali väljundiga.
Põhiline Stsenaarium: Linna Kompaktne GIS Allikas
- Ruumilise Tiheduse Läbimurde: Seadme vertikaalne struktuuri sügavus väheneb otse 1.2 meetrit, edendades kogu allika disaini optimeerimist. Keskmise allika maapindala on edukalt vähendatud 30% (nt 220kV GIS jaotusala).
- Elduse Kooskõlastatud Disain: Integreeritud struktuur lihtsustab edastusketi. CT ja massiivlüliti jagavad põhikomponente (nt töötab korrapärane nõela). Valideeritud yli 10 000 täiekaalu avamise/sulgimise tsüklitel, saavutades mehaanilise eluea eesmärgid.
- Intelligentne Hooldus ja Tehniline Järelevalve: Kõrge tõenäosusega millisekundi taseme sinkroonimine Halli positsioonisignaalide ja CT-andmete vahel pakub ajaloolist seadmeandme toetust analüüsimaks massiivlüliti operatiivseid kuluvoolu ja hindamaks plamikute uuesti sündimise ohtu.
Tehniliste Eelistuste Kokkuvõte
Mõõde
|
Traditsiooniline Lahendus
|
See Integreeritud Lahendus
|
Olulised Parandused
|
Seadme Struktuur
|
CT ja massiivlüliti sõltumatult
|
Integreeritud CT töötab nõela, taaskasutatud korpusi magneetiringi
|
Vertikaalne kõrgus väheneb 1.2m
|
Ala
|
Suur alapindala
|
Optimeeritud kogu disain
|
Ahendab 30% ala
|
Mõõtmise Jõudlus
|
Tundlik läheduse efektidele
|
Dual-C silitsiumteras kompenseerib asümmeetrilist magneetväli
|
Püsiv/lühiajaline täpsus ≤0.5%
|
Elduse Kooskõlastus
|
Sõltumatud osad, mittesünkroonitud elukestus
|
Jagatud edastusketi, optimeeritud disain
|
Sünkroonitud operatsiooniline elukestus 10 000 tsüklini
|
Seisundite Jälgimine
|
Positsiooni ja kuluvoolu jälgimine eraldi
|
Halli sensorid pakkuvad reaalajas sinkrooniseeritud fasiandmeid
|
Pakkub millisekundi taseme operatiivseid lühiajalisi andmeid
|