
Побудова
Під час оновлення міських електромереж обмежені земельні ресурси стають ключовою проблемою. Традиційне GIS-обладнання займає значну вертикальну площу через окремі конструкції трансформаторів струму (ТС) і заземлювачів, що стає перешкодою для проектування компактних підстанцій.
Рішення: Модульний інтегрований дизайн
Це рішення інноваційно глибоко інтегрує функціональність ТС у механізм операційного управління заземлювачами, досягаючи повторного використання простору та прориву в продуктивності:
- Ефективне повторне використання простору:
- Вбудований котушковий ТС: Видаляється традиційний окремий ізолятор ТС, а високоточні вимірювальні котушки вбудовуються безпосередньо в внутрішню поліву конструкції оперативного металевого прута заземлювача.
- Замкнений магнітний контур GIS-опалубки: Проривне використання високоміцного металевого корпусу GIS-обладнання як основного низькоопорного шляху для магнітного потоку ТС, формуючи повний замкнутий магнітний контур. Значно зменшується займання вертикальної площі.
- Точна компенсація магнітного контура:
- Двосторонні ламінатні пласти з силиконової сталі типу C: Для вирішення потенційної нерівномірності розподілу магнітного поля, спричиненої неаксіальною структурою обладнання (оцінена лінійна відхилення ≤5%), серцевина використовує модулі з двосторонніми ламінатними пластинами з силиконової сталі типу C товщиною 0.23 мм.
- Направлений провід магнітного потоку: Симетрична C-подібна конструкція точно компенсує асиметрію магнітного контуру, забезпечуючи стабільність лінійного відхилення вимірювання струму на рівні ≤0.5% при стаціонарних та переходних умовах (до 40 кА піку), задовольняючи вимоги точності класу 0.2S.
- Моніторинг синхронізації контакту:
- Двосторонні датчики ефекту Холла: Високочутливі масиви датчиків ефекту Холла вбудовані в ключові вузли передачі потужності заземлювального лемеха.
- Синхронізований вивід стану: Реальний час збору механічного положення відкриття/закриття лемеха, досягаючи високоточної часовій синхронізації (точність вирівнювання часової мітки ≤1 мс) з сигналом струму, виведеним з ТС.
Основна цінність сценарію: Компактні GIS-підстанції у містах
- Прорив у зменшенні простору: Вертикальна глибина конструкції обладнання зменшилася на 1.2 метри, що сприяє оптимізації загальної планировки підстанції. Середній слід підстанції успішно зменшився на 30% (наприклад, площа розподілу 220 кВ GIS).
- Конструкція з однаковим терміном служби: Інтегрована конструкція спрощує ланцюг передачі. ТС і заземлювач діляться основними рухомими частинами (наприклад, системою підшипників операційного прута). Підтверджено над 10 000 повних циклів відкриття/закриття на повну потужність, досягаючи синхронізованих механічних цілей тривалості.
- Уможливлення інтелектуального технічного обслуговування: Високонадійна мілісекундна синхронізація сигналів положення Холла та даних ТС надає небачену раніше підтримку даними на рівні пристроїв для аналізу транзитних струмів операцій заземлювача та оцінки ризиків переїзду дуги.
Підсумок технічних переваг
Розмірність
|
Традиційне рішення
|
Це інтегроване рішення
|
Основні покращення
|
Конструкція обладнання
|
ТС і заземлювач незалежні
|
Вбудований ТС у операційний прут, повторне використання магнітного контуру корпусу
|
Вертикальна висота зменшилася на 1.2 м
|
Площа
|
Велика базова площа
|
Оптимізована загальна планировка
|
Економія 30% площі
|
Вимірювальна продуктивність
|
Чутливість до ефекту близькості
|
Двосторонні пласти з силиконової сталі компенсують асиметричне магнітне поле
|
Точність при стаціонарних та переходних умовах ≤0.5%
|
Координованість тривалості
|
Незалежні частини, некоординована тривалість
|
Спільний ланцюг передачі, оптимізований дизайн
|
Синхронізований термін служби до 10 000 циклів
|
Моніторинг стану
|
Відокремлене вимірювання положення та струму
|
Датчики Холла надають реальні дані про фазу в режимі реального часу
|
Надає дані про транзитні процеси на рівні мілісекунд
|