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


Gasisolerad växelutrustning Ultra-låg temperatur självlämmande strömförstärkare lösning


Ämne: Lösning för självuppvärmning av strömmätare vid extremt låga temperaturer

I hårda extrema kalla miljöer (t.ex. olje- och gasfält i Sibirien, forskningsstationer i Antarktis) står konventionella GIS-strömmätare (CT) inför kritiska problem som materialbrittleness, drastisk försämring av noggrannhet och tätningsfel. Denna lösning är särskilt utformad för drift under -60°C, genom integrering av avancerad materialvetenskap, noggrann temperaturkontrollteknik och rymdteknisk tätningsprocess för att säkerställa långsiktig tillförlitlighet och mätningarnas noggrannhet i GIS-system vid extremt låga temperaturer.

Kärnutmaningar & tekniska genombrott

  1. Innovativa material med hög kryotolerans
    Spolehållare:​ Epoxyharz (som är utsatt för sprickor vid låga temperaturer) har ersatts med polyimide (PI) som huvudmaterial för spolehållaren. Dess exceptionella temperaturtolerans (-269°C till 260°C) upprätthåller överlägsen mekanisk styrka och dimensionsstabilitet vid extremt kalla temperaturer, vilket ger stabil stöd för spolen för att förhindra deformation.
    Isolerande medium:​ SF₆-gas inuti GIS förblir fysiskt stabil vid ultralåga temperaturer. Denna CT-design säkerställer full kompatibilitet med SF₆.
  2. Aktiv precisionssystem för självuppvärmning
    Integrerad värmeelement:​ Nanokol-värmefilm är precist inbäddade mellan spolevindningslager. Detta material har en utmärkt temperaturkoefficient för resistans (0.0035/°C), vilket möjliggör självreglerande värmeanalys (PTC-effekt).
    Intelligent temperaturkontroll:​ Systemet aktiverar automatiskt värme när omgivande temperatur sjunker till -50°C. Nanokol-filmer värmer effektivt och jämnt de interna komponenterna (spolar och kärna) i CT, vilket håller dem inom det optimala driftområdet -20°C till 0°C. Denna temperatur överstiger signifikant materialbrittlighetsgränser, vilket säkerställer stabilt elektromagnetiskt beteende.
  3. Rymdteknisk tätning & skydd
    Dubbla dynamiska tätningssätt:​ Nitrilgummi (NBR) O-ring ger elastisk förspänning. Grovdimensioner beräknas noggrant för att garantera effektiv tätning vid -60°C. Kärnkammare använder fullständig laserlödning för hermetisk tätning, vilket eliminerar läckagerisker från traditionella tätningsgränssnitt.
    Ultra-hög läckageidentifiering:​ Heliummassspektrometrisk läckageprovning säkerställer totala utrustningsläckager under 1×10⁻⁷ Pa·m³/s (ekvivalent med molekylnivå-tätning), vilket effektivt blockerar extern fukt/kontaminationsinträngande och upprätthåller renhet i GIS-kammaren för långsiktig drift.
07/10/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet