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


راه‌حل یکپارچه بازیابی مدار مغناطیسی کلید CT و زمین: 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 که این موضوع یک گلوگاه در طراحی کوچک‌سازی زیرстанسیون‌ها می‌شود.

راه‌حل: طراحی یکپارچه ماژولار
این راه‌حل به صورت نوآورانه عملکرد CT را در مکانیسم عملیات کلید زمینی عمیقاً یکپارچه می‌کند و بازیافت فضایی و پیشرفت‌های عملکردی را محقق می‌کند:

  • بازیافت فضایی موثر:
    • سیم‌پیچ CT تعبیه شده: حذف عایق‌بندی CT مستقل سنتی و تعبیه سیم‌پیچ‌های اندازه‌گیری با دقت بالا در داخل ساختار حفره داخلی میله عملیاتی عایق‌بندی شده کلید زمینی.
    • بستن مدار مغناطیسی پوشش GIS: استفاده نوآورانه از خود پوشش فلزی با مقاومت بالای تجهیزات GIS به عنوان مسیر مقاومت کم برای جریان مغناطیسی CT، تشکیل یک مدار مغناطیسی بسته کامل. اشغال فضای عمودی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.
  • جبران دقیق مدار مغناطیسی:
    • صفحات فولاد سیلیکونی لایه‌ای دو C: برای رسیدگی به عدم یکنواختی توزیع میدان مغناطیسی ناشی از ساختار تجهیزات غیرمحوری (خطای خطی تخمینی ≤5%)، هسته از ماژول‌های لایه‌ای فولاد سیلیکونی با ضخامت 0.23 میلی‌متر با نوع دو C استفاده می‌کند.
    • راهنمایی مغناطیسی هدایت شده: طراحی ساختار متقارن C-شکل به طور دقیق جبران عدم تقارن مدار مغناطیسی را انجام می‌دهد و مطمئن می‌شود که خطای خطی اندازه‌گیری جریان در شرایط پایدار و گذرا (تا 40kA اوج) ثابت در ≤0.5% باقی بماند و نیازهای دقت کلاس 0.2S را برآورده می‌کند.
  • نظارت همزمان بر تماس:
    • همزمان‌سازی با سنسورهای هال دوگانه: آرایه‌های سنسورهای هال با حساسیت بالا در نقاط انتقال کلیدی پیوند قدرت شیپور زمینی تعبیه شده‌اند.
    • خروجی وضعیت همزمان: جمع‌آوری زنده وضعیت مکانیکی باز/بسته شدن شیپور و دستیابی به همزمان‌سازی زمانی با دقت بالا (دقیق تا 1ms) با سیگنال خروجی جریان فاز از CT.

ارزش سناریوی اصلی: زیرستانسیون‌های GIS فشرده شهری

  • شکست در فشرده‌سازی فضایی:​ عمق ساختار عمودی تجهیزات به طور مستقیم 1.2 متر کاهش می‌یابد و به بهینه‌سازی کلی طرح زیرستانسیون منجر می‌شود. مساحت متوسط زیرستانسیون به موفقیت 30% (به عنوان مثال، محدوده توزیع 220kV GIS) کاهش می‌یابد.
  • طراحی هماهنگی عمر مفید:​ ساختار یکپارچه زنجیره انتقال را ساده می‌کند. CT و کلید زمینی اجزای حرکتی اصلی (مانند سیستم محور میله عملیاتی) را به اشتراک می‌گذارند. اعتبارسنجی شده است که 10,000 دور باز/بسته کامل با ظرفیت کامل، هدف‌های عمر مفید مکانیکی همزمان را محقق می‌کند.
  • فعال‌سازی نگهداری و تعمیر هوشمند:​ همزمان‌سازی با دقت بالا سیگنال‌های موقعیت هال و داده‌های CT، پشتیبانی دستگاه‌محور نسبت به تحلیل جریان‌های گذرا عملیات کلید زمینی و ارزیابی خطرات روشن شدن مجدد قوس الکتریکی را فراهم می‌کند.

خلاصه مزایای فنی

بعد

راه‌حل سنتی

این راه‌حل یکپارچه

بهبودهای کلیدی

ساختار تجهیزات

CT و کلید زمینی مستقل

CT تعبیه شده در میله عملیاتی، مدار مغناطیسی پوششی مورد استفاده مجدد

ارتفاع عمودی 1.2 متر کاهش یافته

مساحت

مساحت پایه بزرگ

بهینه‌سازی کلی طرح

30% مساحت صرفه‌جویی شده

عملکرد اندازه‌گیری

حساس به اثرات نزدیکی

صفحات فولاد سیلیکونی دو C جبران میدان مغناطیسی نامتقارن

دقت پایدار/گذرای ≤0.5%

هماهنگی عمر مفید

اجزای مستقل، عمر مفید هماهنگ نیست

زنجیره انتقال مشترک، طراحی بهینه

عمر مفید عملیاتی هماهنگ تا 10,000 دور

نظارت بر وضعیت

نظارت بر موقعیت و جریان جداگانه

سنسورهای هال داده‌های فاز زنده و همزمان را ارائه می‌دهند

ارائه داده‌های عملیاتی گذرا با دقت میلی‌ثانیه‌ای

07/10/2025
توصیه شده
Engineering
راه‌حل ترکیبی باد-آفتاب برای جزایر دورافتاده
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که به طور عمیق توان بادی، تولید برق فتوولتائیک، ذخیره‌سازی هیدرو پمپ و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را ترکیب می‌کند. این راه‌حل هدف دارد به طور سیستماتیک چالش‌های اصلی موجود در جزایر دورافتاده، از جمله پوشش شبکه برق مشکل‌بار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازروی، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب شیرین را برطرف کند. این راه‌حل هماهنگی و خودکفایی را در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" ایجاد می‌کند و یک
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-خورشید با کنترل فازی-PID برای بهبود مدیریت باتری و MPPT
چکیده​این پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-خورشیدی بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که هدف آن به طور موثر و اقتصادی برآوردن نیازهای انرژی مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه توان بیشینه (MPPT) برای هر دو منبع باد و خورشیدی را انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه شده ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ مؤلفه کلیدی - باتری - استفاده می‌کند. بنابراین، به طور ق
Engineering
راه‌حل هیبریدی باد-خورشید با قیمت مناسب: کنورتر باک-بوست و شارژ هوشمند کاهش میزان هزینه سیستم
چکیدهاین راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-آفتاب با کارایی بالا پیشنهاد می‌دهد. با برخورد به نقص‌های اساسی در فناوری‌های موجود، مانند استفاده پایین از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم، این سیستم از تبدیل‌کننده‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی شدن متقاطع و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این امکان را می‌دهد که ردیابی نقطه قدرت حداکثر (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشیدی صورت گیرد، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را بهبود
Engineering
سیستم بهینه ترکیبی باد-آفتاب: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پیش‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید انرژی از منبع تک‌منشاسیستم‌های معمولی تولید انرژی فتوولتائیک (PV) یا بادی دارای نقص‌های ذاتی هستند. تولید انرژی فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید انرژی بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی قدرت می‌شود. برای تأمین پیوسته انرژی، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره‌سازی و تعادل انرژی است. با این حال، باتری‌هایی که زیر شرایط عملیاتی سخت به صورت مکرر شارژ و دیشا
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما