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


Интегрированное решение для повторного использования магнитного контура выключателей и заземляющих переключателей: обеспечение компактного строительства подстанций GIS

Контекст
При модернизации городских электросетей ограниченные земельные ресурсы представляют собой ключевую проблему. Традиционное оборудование ГИС занимает значительное вертикальное пространство из-за отдельных конструкций токовых трансформаторов (ТТ) и заземляющих выключателей, становясь бутылочным горлышком в миниатюрном дизайне подстанций.

Решение: Модульный интегрированный дизайн
Это решение инновационно глубоко интегрирует функциональность ТТ в механизм работы заземляющего выключателя, достигая повторного использования пространства и прорыва в производительности:

  • Эффективное использование пространства:
    • Встроенный катушечный токовый трансформатор: Удаляет традиционный автономный изолятор ТТ, встраивая высокоточные измерительные катушки непосредственно в внутреннюю полость изолированного рабочего стержня заземляющего выключателя.
    • Замкнутый магнитный путь корпуса ГИС: Прорывное использование самого высокопрочного металлического корпуса оборудования ГИС как основного низкоомного пути для магнитного потока ТТ, образуя полную замкнутую магнитную цепь. Значительно сокращается вертикальное пространственное занятие.
  • Точная компенсация магнитной цепи:
    • Двух-C ламинированный силовой железо-кремниевый сплав: Для решения возможной неоднородности распределения магнитного поля, вызванной неосевой симметричной конструкцией оборудования (оценка линейного отклонения ≤5%), используется ядро с двойными C-образными 0.23 мм высоко-проницаемыми ламинированными модулями из силового железо-кремниевого сплава.
    • Направленное направление магнитного потока: Симметричная C-образная конструкция точно компенсирует асимметрию магнитной цепи, обеспечивая, что отклонение линейности измерения тока остается стабильным на уровне ≤0.5% при стационарных и переходных условиях (до 40 кА пикового значения), удовлетворяя требованиям точности класса 0.2S.
  • Мониторинг синхронизации контактов:
    • Синхронизация с помощью двух датчиков Холла: Высокочувствительные массивы датчиков Холла встраиваются в ключевые узлы передачи энергии заземляющего лезвия.
    • Синхронизированный вывод состояния: В реальном времени собирается информация о механическом положении открытого/закрытого состояния лезвия, достигая высокоточной временной синхронизации (точность выравнивания метки времени ≤1 мс) с фазовым сигналом тока, выдаваемым ТТ.

Основная ценность сценария: Компактные городские подстанции ГИС

  • Прорыв в сжатии пространства:​ Вертикальная глубина конструкции оборудования сокращена на 1.2 метра напрямую, что способствует оптимизации общей планировки подстанции. Средний след подстанции успешно сокращен на 30% (например, площадь распределения 220 кВ ГИС).
  • Согласованный дизайн долговечности:​ Интегрированная структура упрощает цепь передачи. ТТ и заземляющий выключатель используют общие основные движущиеся части (например, систему подшипников рабочего стержня). Проверено более 10 000 циклов полной мощности открытия/закрытия, достигнув согласованной механической долговечности.
  • Возможности интеллектуального технического обслуживания:​ Высоконадежная миллисекундная синхронизация сигналов положения Холла и данных ТТ предоставляет беспрецедентную поддержку данных на уровне устройства для анализа переходных токов работы заземляющего выключателя и оценки рисков повторного возгорания дуги.

Обзор технических преимуществ

Размерность

Традиционное решение

Это интегрированное решение

Ключевые улучшения

Конструкция оборудования

ТТ и заземляющий выключатель независимы

Встроенный ТТ в рабочий стержень, повторно используемый магнитный путь корпуса

Вертикальная высота сокращена на 1.2 м

Площадь

Большая базовая площадь

Оптимизированная общая планировка

Экономия 30% площади

Измерительные характеристики

Подвержен влиянию эффекта близости

Двух-C силовой железо-кремниевый сплав компенсирует асимметричное магнитное поле

Точность при стационарных/переходных режимах ≤0.5%

Согласованность долговечности

Независимые части, несогласованная долговечность

Общая цепь передачи, оптимизированный дизайн

Согласованная эксплуатационная долговечность до 10 000 циклов

Мониторинг состояния

Отдельный мониторинг положения и тока

Датчики Холла предоставляют реальное время синхронизированные фазовые данные

Предоставляет данные переходных процессов с точностью до миллисекунд

07/10/2025
Рекомендуемый
Engineering
Интегрированное гибридное решение для ветро-солнечной энергии на удаленных островах
АннотацияДанное предложение представляет собой инновационное интегрированное энергетическое решение, которое глубоко объединяет ветровую энергию, фотоэлектрическую генерацию, накопление энергии с помощью насосно-аккумуляторных станций и технологии опреснения морской воды. Оно направлено на систематическое решение ключевых проблем, с которыми сталкиваются удаленные острова, включая сложности покрытия сетью, высокие затраты на генерацию электроэнергии дизельными генераторами, ограничения традицион
Engineering
Интеллектуальная гибридная система ветро-солнечного типа с управлением Fuzzy-PID для улучшенного управления аккумуляторами и МППТ
АннотацияДанное предложение представляет собой гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии на основе передовых технологий управления, направленную на эффективное и экономичное удовлетворение потребностей в энергии удаленных районов и специфических сценариев применения. Сердцем системы является интеллектуальная система управления, основанная на микропроцессоре ATmega16. Эта система выполняет отслеживание точки максимальной мощности (MPPT) для ветровой и солнечной энергии и использу
Engineering
Экономичное гибридное решение на основе ветро-солнечной энергии: Buck-Boost преобразователь и интеллектуальная зарядка снижают стоимость системы
Аннотация​Это решение предлагает инновационную высокоэффективную гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии. Обращаясь к основным недостаткам существующих технологий, таким как низкая эффективность использования энергии, короткий срок службы аккумуляторов и нестабильность системы, система использует полностью цифровые контролируемые понижающе-повышающие DC/DC преобразователи, параллельную интерлированную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Это позволяе
Engineering
Гибридная ветро-солнечная энергетическая система оптимизации: комплексное решение по проектированию для автономных применений
Введение и предыстория1.1 Проблемы систем генерации электроэнергии с одним источникомТрадиционные автономные фотоэлектрические (ФЭ) или ветроэнергетические системы имеют врожденные недостатки. Генерация ФЭ-энергии зависит от суточных циклов и погодных условий, а генерация ветровой энергии основана на нестабильных ветровых ресурсах, что приводит к значительным колебаниям выходной мощности. Для обеспечения непрерывного питания необходимы аккумуляторные батареи большой емкости для хранения и баланс
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса