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


CT i przełącznik ziemny zintegrowane rozwiązanie wielokrotnego wykorzystania obwodu magnetycznego: Wspieranie kompaktowej konstrukcji podstacji GIS

Tło
W trakcie modernizacji miejskich sieci energetycznych ograniczone zasoby terenowe stanowią kluczowe wyzwanie. Tradycyjne urządzenia GIS zajmują znaczną przestrzeń pionową ze względu na oddzielne konstrukcje transformatorów prądowych (CT) i przełączników ziemnych, stając się butelczkiem w szyi w projektowaniu kompaktowych podstacji.

Rozwiązanie: Modułowy Design Zintegrowany
To rozwiązanie innowacyjnie głęboko integruje funkcjonalność CT w mechanizmie działania przełącznika ziemnego, osiągając ponowne wykorzystanie przestrzeni i przełom w działaniu:

  • Efektywne Ponowne Wykorzystanie Przestrzeni:
    • Zintegrowana Cewka CT: Usuwa tradycyjny samodzielny izolator CT, umieszczając precyzyjne cewki pomiarowe bezpośrednio w wewnętrznej strukturze obudowy izolowanej drążka operacyjnego przełącznika ziemnego.
    • Zamknięcie Obwodu Magnetycznego Obudowy GIS: Przełomowe wykorzystanie samej wysokowytrzymałe metalowej obudowy sprzętu GIS jako niskoprezystancyjnej ścieżki dla przepływu magnetycznego CT, tworząc pełny zamknięty obwód magnetyczny. Zajętość przestrzeni pionowej jest znacznie zmniejszona.
  • Precyzyjna Kompensacja Obwodu Magnetycznego:
    • Laminat Stali Krzemowej typu Dual-C: Aby rozwiązać potencjalną nierównomierność rozkładu pola magnetycznego spowodowaną nieosiowo symetryczną strukturą sprzętu (szacowany odchylenie liniowości ≤5%), rdzeń używa laminatów modułów stali krzemowej o wysokiej przenikalności magnetycznej typu Dual-C o grubości 0,23 mm.
    • Kierowanie Przepływem Magnetycznym: Symetryczny design struktury w kształcie C precyzyjnie kompensuje asymetrię obwodu magnetycznego, zapewniając, że odchylenie liniowości pomiaru prądu pozostaje stabilne na poziomie ≤0,5% zarówno w stanie ustalonym, jak i przejściowym (do 40 kA szczytowego), spełniając wymagania dokładności klasy 0,2S.
  • Monitorowanie Synchronizacji Kontaktów:
    • Synchronizacja Dwóch Czujników Efektu Halla: Wysokoczułe tablice czujników efektu Halla są wbudowane w kluczowe węzły przekazywania mocy ostrza uziemienia.
    • Synchroniczne Wyjście Stanu: Rzeczywiste zbieranie mechanicznego stanu otwarto-zamknięcia ostrza, osiągając wysokoprecyzyjną synchronizację czasu (dokładność wyrównania znacznika czasu ≤1 ms) z sygnałem prądu fazowego wyjściowego z CT.

Kluczowa Wartość Scenariusza: Miejskie Kompaktowe Podstacje GIS

  • Przełom w Kompresji Przestrzeni:​ Głębokość struktury pionowej sprzętu zmniejszona o 1,2 metra, prowadząc do optymalizacji układu ogólnej podstacji. Średnio powierzchnia podstawy podstacji została skutecznie zmniejszona o 30% (np. obszar dystrybucji GIS 220 kV).
  • Design Spójności Żywotności:​ Zintegrowana struktura upraszcza łańcuch przekazywania. CT i przełącznik ziemny dzielą kluczowe części ruchome (np. system łożysk drążka operacyjnego). Zweryfikowane przez 10 000 cykli pełnoprzepustowych otwarcia/zamknięcia, osiągając spółrzędne cele żywotności mechanicznej.
  • Wspieranie Inteligentnej Obsługi i Konserwacji:​ Wysoka niezawodność synchronizacji sygnałów pozycji Halla i danych z CT dostarcza bezprecedensowego wsparcia danych na poziomie urządzenia do analizy chwilowych prądów działania przełącznika ziemnego i oceny ryzyka ponownego zapłonu łuku.

Podsumowanie Technicznych Zalet

Wymiar

Tradycyjne Rozwiązanie

To Zintegrowane Rozwiązanie

Kluczowe Ulepszenia

Struktura Sprzętu

CT i przełącznik ziemny niezależne

Zintegrowany CT w drążku operacyjnym, ponowne wykorzystanie obwodu magnetycznego obudowy

Wysokość pionowa zmniejszona o 1,2m

Powierzchnia

Duża podstawa

Optymalizacja ogólnego układu

Oszczędza 30% powierzchni

Wykonanie Pomiarowe

Podatne na efekt bliskości

Stal krzemowa typu Dual-C kompensuje pole magnetyczne asymetryczne

Dokładność w stanie ustalonym/przejściowym ≤0,5%

Spółrzędność Żywotności

Części niezależne, niestandardowe żywotności

Wspólny łańcuch przekazywania, zoptymalizowany design

Spółrzędna żywotność operacyjna do 10 000 cykli

Monitorowanie Stanu

Pozycja i monitorowanie prądu oddzielne

Czujniki Halla dostarczają rzeczywistych danych fazy synchronicznych

Dostarcza danych chwilowych na poziomie milisekund

07/10/2025
Polecane
Engineering
Zintegrowane rozwiązanie hybrydowej energii wiatrowo-słonecznej dla odległych wysp
StreszczenieTa propozycja przedstawia innowacyjne zintegrowane rozwiązanie energetyczne, które głęboko łączy wiatrową energię elektryczną, fotowoltaikę, pompowane gospodarowanie wodne i technologie desalacji wody morskiej. Ma na celu systematyczne rozwiązywanie kluczowych wyzwań stojących przed odległymi wyspami, w tym trudności z zasięgiem sieci, wysokie koszty generowania energii z diesla, ograniczenia tradycyjnych systemów magazynowania energii oraz brak zasobów wody pitnej. Rozwiązanie to os
Engineering
Inteligentny system hybrydowy wiatr-słoneczny z kontrolą Fuzzy-PID do usprawnionego zarządzania baterią i MPPT
StreszczenieNiniejsza propozycja przedstawia system hybrydowej generacji energii z wiatru i słońca oparty na zaawansowanych technologiach sterowania, mający na celu efektywne i ekonomiczne rozwiązanie potrzeb energetycznych odległych obszarów i specjalnych scenariuszy zastosowań. Jądro systemu stanowi inteligentny system sterujący oparty na mikroprocesorze ATmega16. Ten system wykonuje śledzenie punktu maksymalnej mocy (MPPT) zarówno dla energii wiatrowej, jak i słonecznej, wykorzystując zoptyma
Engineering
Skuteczne Kosztowo Rozwiązanie Hybrydowe Wiatr-Słońce: Przekształtnik Buck-Boost & Inteligentne Ładowanie Redukują Koszty Systemu
StreszczenieTa propozycja obejmuje innowacyjny, wysokowydajny system hybrydowej produkcji energii z wiatru i słońca. Rozwiązanie to skupia się na kluczowych wadach obecnych technologii, takich jak niska wykorzystanie energii, krótki czas życia baterii i słaba stabilność systemu. System wykorzystuje całkowicie cyfrowo sterowane konwertery DC/DC typu buck-boost, technologię równoległego działania i inteligentny algorytm ładowania trój-etapowego. Dzięki temu umożliwia śledzenie maksymalnego punktu
Engineering
System optymalizacji hybrydowej energii wiatrowo-słonecznej: Kompleksowe rozwiązanie projektowe dla zastosowań poza siecią
Wprowadzenie i tło1.1 Wyzwania systemów jednoźródłowych generacji energiiTradycyjne samodzielne systemy fotowoltaiczne (PV) lub wiatrowe mają naturalne wady. Generacja energii PV jest wpływowana przez cykle dobowe i warunki pogodowe, podczas gdy generacja energii wiatrowej opiera się na niestabilnych zasobach wiatru, co prowadzi do znacznych fluktuacji wydajności. Aby zapewnić ciągłe dostawy energii, niezbędne są duże baterie do przechowywania i bilansowania energii. Jednak baterie podlegające c
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej