
Bakgrunn
Under oppgradering av byens kraftnett, er begrenset landareal en sentral utfordring. Tradisjonell GIS-utstyr okkuperer betydelig vertikal plass på grunn av de separate strukturene til strømtransformatorer (CTs) og jordingsveitsmekanismer, noe som blir en flaskehals i miniaturdesign av understasjoner.
Løsning: Modulær integrert design
Denne løsningen innovativt integrerer CT-funksjonalitet dypt inn i jordingsveitsmekanismen, og oppnår romlig gjenbruk og ytelsesgjennombrudd:
- Romlig effektiv gjenbruk:
- Innebygd CT-spole: Fjerner den tradisjonelle stående CT-isolatoren, og innebygger høypræsise målingspoler direkte i det indre kavalerstruktureren av jordingsveits isolerte operasjonsstang.
- GIS-kabinetts magnetisk sirkel lukking: Gjennombruddsvis bruk av GIS-utstyrets høystyrke metallomhylning som selve lavmotstandsparten for CT-magnetflaks, danner en komplett lukket magnetisk sirkel. Vertikal plassokkupasjon reduseres betydelig.
- Nøyaktig magnetisk sirkel kompensering:
- Dual-C lamelleret silisijern: For å håndtere potensiell ikke-uniform magnetfeltfordeling forårsaket av ikke-aksesymmetrisk utstyrstruktur (estimert linjæritetsavvik ≤5%), bruker kjernen dual-C type 0.23mm høypermeabilitet silisijern lamellerede moduler.
- Rettet magnetflaks veiledning: Den symmetriske C-formet strukturdesignet kompenserer nøyaktig for magnetisk sirkelasymmetri, og sikrer at strømmåling linjæritetsavvik forbli stabilt på ≤0.5% både under stabiltilstand og overgangstillstand (opp til 40kA topp), som oppfyller klasse 0.2S nøyaktighetskrav.
- Kontakt synkroniseringsovervåking:
- Dual Hall-effekt sensor synkronisering: Høyfølsomme Hall-effekt sensorer er innebygd ved nøkkeltransmisjonknuder av jordingsknivens strømføring.
- Tilstand synkronisert utdata: Sanntidssamling av bladets åpen/lukket mekaniske posisjonstatus, og oppnår høypræcis tidsynkronisering (timestampjustering nøyaktighet ≤1ms) med fasestrømsignalutdata fra CT.
Kjerne scenarioverdi: Byens kompakte GIS-understasjoner
- Romlig komprimeringsgjennombrudd: Utstyr vertikal strukturdybde redusert umiddelbart med 1.2 meter, som driver total understasjon layoutoptimalisering. Gjennomsnittlig understasjon fotavtrykk suksessfullt redusert med 30% (f.eks., 220kV GIS-distribusjonsområde).
- Livslang konsistensdesign: Integrert struktur forenkler transmisjonskjeden. CT og jordingsveit deler kjernebevegelige deler (f.eks., operasjonsstang leddsystem). Valideret over 10,000 fullkapasitets åpen/lukket operasjons sykluser, oppnår synkroniserte mekaniske livslangsmål.
- Intelligent O&M muliggjøring: Høytilfredsstillende millisekunds-nivå synkronisering av Hall-posisjonssignaler og CT-data gir unpregete enhetsnivå datastøtte for analyse av jordingsveitsoperasjon overgangsstrømmer og vurdering av buelysningsrisiko.
Sammenfatning av tekniske fordeler
Dimensjon
|
Tradisjonell løsning
|
Denne integrerte løsningen
|
Nøkkelforbedringer
|
Utstyrstruktur
|
CT og jordingsveit uavhengige
|
Innebygd CT i operasjonsstang, gjenbrukt omhylning magnetisk sirkel
|
Vertikal høyde redusert med 1.2m
|
Fotavtrykk
|
Stort grunnflate fotavtrykk
|
Optimalisert total layout
|
Sparer 30% areal
|
Måleyte
|
Følsom for nærhetseffekter
|
Dual-C silisijern kompenserer asymmetrisk magnetfelt
|
Stabil/Overgangsnøyaktighet ≤0.5%
|
Livslang koordinering
|
Uavhengige deler, usynkronisert livslang
|
Delte transmisjonskjede, optimalisert design
|
Synkronisert driftslivslang til 10,000 sykluser
|
Tilstandsmontering
|
Posisjon og strømmontering separat
|
Hall-sensorer gir sanntidssynkronisert fase-data
|
Tilbyr millisekunds-nivå driftsovergangsdata
|