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


راه‌حل یکپارچه بازیابی مدار مغناطیسی سوئیچ زمین و CT: امکان ساخت زیرстанسیون GIS فشرده

زمینه
در طول به‌روزرسانی شبکه برق شهری، محدودیت منابع زمینی چالش اصلی است. تجهیزات GIS سنتی به دلیل ساختار جداگانه ترانسفورماتورهای جریان (CTs) و کلیدهای زمینی، فضای عمودی قابل توجهی را اشغال می‌کنند و در طراحی کوچک‌سازی زیرمجموعه‌ها یک عامل محدودکننده هستند.

راه‌حل: طراحی یکپارچه ماژولی
این راه‌حل به صورت نوآورانه عملکرد CT را به مکانیسم عملیاتی کلید زمینی عمیقاً یکپارچه می‌کند و بازیافت فضایی و پیشرفت عملکردی را محقق می‌کند:

  • بازیافت فضایی موثر:
    • پیچ خودکار CT: ازایولاتور CT مستقل سنتی حذف شده و پیچ‌های اندازه‌گیری با دقت بالا مستقیماً در ساختار حفره داخلی میله عایق‌دار عملیاتی کلید زمینی جاسازی می‌شوند.
    • بستن مدار مغناطیسی پوشش GIS: استفاده نوآورانه از پوشش فلزی با قدرت بالای تجهیزات GIS به عنوان مسیر مقاومت پایین برای جریان مغناطیسی CT، مدار مغناطیسی کاملی را تشکیل می‌دهد. اشغال فضای عمودی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.
  • جبران دقیق مدار مغناطیسی:
    • صفحه فولادی سیلیکونی لایه‌ای دو C: برای حل عدم یکنواختی توزیع میدان مغناطیسی ناشی از ساختار تجهیزات غیرمحوری (انحراف خطی تخمینی ≤5%)، هسته از ماژول‌های لایه‌ای صفحه فولادی سیلیکونی با ضخامت 0.23 میلی‌متر با نوع دو C استفاده می‌کند.
    • راهنمایی جریان مغناطیسی هدایت شده: طراحی ساختار متقارن C-شکل به طور دقیق جبران نامتقارن مدار مغناطیسی را انجام می‌دهد و انحراف خطی اندازه‌گیری جریان را تحت شرایط پایدار و موقت (تا 40kA ذروه) ثابت در حد ≤0.5% نگه می‌دارد که نیازهای دقت کلاس 0.2S را برآورده می‌کند.
  • نظارت همزمان بر تماس:
    • همزمان‌سازی دو حسگر اثر هال: آرایه‌های حسگر اثر هال با حساسیت بالا در نقاط انتقال کلیدی پیوند قدرت شیپور زمینی جاسازی شده‌اند.
    • خروجی همزمان وضعیت: جمع‌آوری زنده وضعیت مکانیکی باز/بسته شدن شیپور و همزمان‌سازی دقیق زمان (دقیق تا 1ms) با سیگنال جریان فازی خروجی از CT.

ارزش سناریوی اصلی: زیرمجموعه‌های GIS فشرده شهری

  • شکست در فشرده‌سازی فضایی:​ عمق ساختار عمودی تجهیزات به طور مستقیم 1.2 متر کاهش یافته و بهینه‌سازی کلی طرح زیرمجموعه را موجب می‌شود. مساحت متوسط زیرمجموعه به موفقیت 30٪ کاهش یافته (به عنوان مثال، محدوده توزیع GIS 220kV).
  • طراحی توافقی عمر:​ ساختار یکپارچه زنجیره انتقال را ساده می‌کند. CT و کلید زمینی اجزای حرکتی اصلی (مانند سیستم محور میله عملیاتی) را مشترک می‌کنند. با تأیید 10,000 دور عملیات باز/بسته با ظرفیت کامل، هدف‌های عمر مکانیکی همزمان را محقق می‌کند.
  • فعال‌سازی نگهداری هوشمند:​ همزمان‌سازی معتبر سطح میلی‌ثانیه‌ای سیگنال‌های موقعیت هال و داده‌های CT حمایت دستگاهی بی‌سابقه‌ای برای تحلیل جریان‌های موقت عملیاتی کلید زمینی و ارزیابی ریسک‌های بازسوزی قوس فراهم می‌کند.

خلاصه مزایای فنی

بعد

راه‌حل سنتی

این راه‌حل یکپارچه

بهبودهای کلیدی

ساختار تجهیزات

CT و کلید زمینی مستقل

CT جاسازی شده در میله عملیاتی، مدار مغناطیسی پوششی مجدداً استفاده شده

ارتفاع عمودی 1.2 متر کاهش یافته

مساحت

مساحت پایه بزرگ

بهینه‌سازی طرح کلی

30٪ مساحت صرفه‌جویی شده

عملکرد اندازه‌گیری

حساس به اثرات نزدیکی

فولاد سیلیکونی دو C جبران میدان مغناطیسی نامتقارن را انجام می‌دهد

دقت پایدار/موقت ≤0.5%

هماهنگی عمر

اجزای مستقل، عمر همزمان ندارند

زنجیره انتقال مشترک، طراحی بهینه

عمر عملیاتی همزمان تا 10,000 دور

نظارت بر وضعیت

نظارت بر موقعیت و جریان جداگانه

حسگرهای هال داده‌های فازی زنده و همزمان فراهم می‌کنند

داده‌های موقت عملیاتی در سطح میلی‌ثانیه فراهم می‌کند

07/10/2025
پیشنهاد شده
Engineering
پیشنهاد یکپارچه برق خورشیدی-بادی برای جزیره های دوردست
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که توان بادی، تولید انرژی فتوولتائیک، ذخیره‌سازی آب‌پاش و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را به طور عمیق ترکیب می‌کند. هدف آن حل سیستماتیک چالش‌های اصلی که جزایر دورافتاده با آنها مواجه هستند، از جمله پوشش شبکه برق دشوار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازرو، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب تازه است. این راه‌حل همکاری و خودکفا بودن در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" را به دست می‌آورد و مسیر تکنولوژیکی
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-آفتاب با کنترل فازی-PID برای مدیریت بهبود یافته باتری و MPPT
چکیدهاین پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-آفتاب بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که به منظور پاسخگویی مؤثر و اقتصادی به نیازهای انرژی در مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص طراحی شده است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) را برای هر دو منبع انرژی باد و آفتاب انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ عنصر کلیدی، یعنی باتری، استفاده می‌کند. بن
Engineering
پیشنهاد هیبرید باد-خورشیدی ارزان قیمت: کاهش هزینه سیستم با تبدیل‌کننده بک-بوست و شارژ هوشمند
چکیده​این راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-خورشید با کارایی بالا پیشنهاد می‌کند. این سیستم به معایب اصلی فناوری‌های موجود مانند استفاده کم از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم می‌پردازد. این سیستم از مبدل‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی تو در تو و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این موجب تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشید می‌شود، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را افزایش می‌دهد، عمر خدماتی باتری
Engineering
سیستم بهینه‌سازی باد-آفتاب ترکیبی: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پس‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید برق از منبع واحدسیستم‌های تولید برق فتوولتائیک (PV) یا بادی معمولی دارای ضعف‌های ذاتی هستند. تولید برق فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید برق بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی برق می‌شود. برای تأمین پیوسته برق، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره سازی و تعادل انرژی وجود دارد. با این حال، باتری‌ها که زیر شرایط عملکردی سخت مرتباً شارژ و دیشارژ می‌شوند، ممکن
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند