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


Modula kaj Spaca Intensa Struktura Solvo: La Pionira Apliko de GIS-Volttransformiloj en Kompaktaj Urbaj Substacioj

Problemo: Spacaj Limigoj de Tradiciaj GIS-Transformiloj por Tensio
En urbaj centraj areoj, subteraj transformejoj, aŭ alta-densecaj distribuaj retoj, la spaco en transformejoj estas ekstreme malabunda. Tradiciaj GIS-Transformiloj por Tensio (VTs), pro sia sendependeco, suferas pro granda fizika amplekso (areo kutime superpasanta 4 m² por aparatoj de 400kV), disiĝintaj komponantoj, kaj kompleksaj konektadoj de gasaj ĉeloj. Tio ne nur kondukas al longaj montadaj cikloj sed ankaŭ malfaciligas la atingon de la dizajnaj postuloj de modernaj kompaktaĵtransformejoj, iĝante klavĉeno restrikta al urbagradaj ĝisdatigoj.

Solvo: Sandviĉ-stila Modula Integrita Dizajno

  1. Integrata Funkcia Strukturo
    • Kerna Inovacio: Uzantas "VT-disigilon sandviĉ-modulan", integriĝas la elektromagnetan tensiotransformilon (VT) kaj la izoladon/terigilon en unu gasan ĉelon.
    • Struktura Avantaĝo: Forigas flanskonexion inter tradiciaj disiĝintaj komponantoj, reduktas la interfacon de gasaj ĉeloj kaj sigelaj punktoj je 50%, signife malpliiĝigas la riskon de gazflujo kaj eblaj defektpunktoj.
    • Eksmpla Parametro: Longo de 400kV GIS VT-unuo kompresita al ≤ 1.8m, komplekseco de kabligado reduktita je 60%.
  2. Leĝera Ŝellteknologio
    • Materialeca Ĝisdatigo: Ŝelo adoptas alta-fortan alumio-magnezian ligilon (traktforto ≥350MPa), anstataŭigas tradician akerojn, atingas 25% redukton de murodikeco sub egala izolforto.
    • Spaca Komprimo: Tuta diametro reduktita je 30% (ekz., ekstera diametro de 400kV VT optimumigita al Φ600mm). Aparatara areo ​≤2.5 m²​ (inkluzive operada mekanismo), adaptiĝas al ultramalvarma 2.5m×2.5m ŝaftelejo.

Atendataj Beneficoj: Reagordigado de Ekiparaj Normoj por Alta-Densecaj Scenaroj

Indikilo

Meliorratio

Praktika Valoro

Montado Man-Horoj

Malpliigitaj 40%

Unua VT montado tempo de 12 → 7.2 hroj

Spaca Utiligo

Pligrandigita 35%

Sparas 1/3 ekipara areo por sama transformeja kapablo

Aplikeblaj Scenaroj

Limoj Rompitaj

Subteraj transformejoj / Multnivela transformejoj / Modernigo de malnovaj stacioj

Cikla Kosto

Malpliigita 18%

Malpliigita O&M komplekseco ↓ + Malpliigita defektra proporcio ↓ + Malpliigita energokonsumo ↓

Aplika Scenara Validigo
Ĉi tiu solvo estis disponebla en projektoj kiel subtera 275kV transformejo en Shinjuku, Tokyo, kaj Shanghai Hongqiao IEE-Business distrikta inteligenta reto:

  • Spaca Adaptiĝo: Sukcese integris 6 grupojn de 400kV VTs en 18m profunda subtera ŝaftelejo, atingis aparataran densecon de ​0.4 unuoj/m²​ (tradicia skemo ≤0.25 unuoj/m²).
  • Fidececa Rikordo: Nul sigelaj defektoj dum 12 monatoj da kontinua operacio, parta elŝargo < 3pC (konformas al normo IEC 62271-203).

Konkludo: La Neevitebla Evo de Kompakta Dizajno
Per la teknika vojo de ​Modula Integriĝo (Integriĝo) + Leĝera Materialo (Leĝereco) + Struktura Optimumigo (Komprimo), ĉi tiu solvo redifinas la spaccan efikecan limon de GIS-tensiotransformiloj. Ĝia valoro ne nur kuŝas en liberiĝo de 35% de transformeja plankampo sed ankaŭ en provizo de skaligebla hardvara arkitektura bazo por la estontecaj ultra-alta-densecaj urbaj elektraj retoj.

07/11/2025
Rekomendita
Engineering
Integrata Vent-Sol-Hibrida Enerĝa Solvo por Malproksimaj Insuloj
ResumoĈi tiu propono prezentas inovan integralan energian solvon, kiu profundas kombinas vetran energian generadon, fotovoltaikan elektrigan generadon, pompitan hidra stokadon, kaj marakvobildigon. Ĝi celas sisteme trakti la kernecesajojn de malproksimaj insuloj, inkluzive de malfacila reteka tutaĵo, alta kostoj de diesel-generado, limigoj de tradicia batera stokado, kaj malkresko de freŝakva resursoj. La solvo atingas sinergion kaj memsufiĉecon en "elektra provizado - energiestokado - akva prov
Engineering
Inteligenta Vent-Solarkombinita Sistemo kun Fuzzy-PID-Kontrolo por Plibonigita Bateradministrado kaj MPPT
ResumoCi tiu propono priskribas hibridan vetur-solajn energigantan sistemon bazitan sur progresinta regita teknologio, celanta efike kaj ekonomie solvi la energiĝojn de malproksimaj areoj kaj specialaj aplikiĝscenaroj. La kerno de la sistemo kuŝas en inteligenta rega sistemo centrita ĉirkaŭ mikroprocesoro ATmega16. Tiu sistemo faras Sekvadon de la Punkto de Maksimuma Potenco (MPPT) por ambaŭ veturaj kaj solaj energioj kaj uzas optimigitan algoritmon kombinantan PID- kaj difuzregon por preciza ka
Engineering
Kostefika Sol-Molenda Soluo: Buck-Boost Konvertilo & Smaŭta Ŝargo Reduktas Sisteman Koston
ResumoĈi tiu solvo proponas inovan altaefikan sistemon de hibrida vento-solarka generado de energio. Ĝi traktas la kernajn malfortojn de ekzistantaj teknologioj, kiel malalta utiligo de energio, mallonga vivdaŭro de akumuloj, kaj malbona stabileco de la sistemo. La sistemo uzas plene digitalan regulan buck-boost DC/DC konvertilon, interlaciitajn paralelajn teknikojn, kaj inteligentan tri-etapan ŝargadan algoritmon. Tio ebligas sekigon de maksimuma punkto de potenco (MPPT) en pli larĝa gamo de ve
Engineering
Hibrida Vent-Solarkvara Sistemo Optimumigo: Kompleta Desegna Solvo por Aplikoj ekster la Resepto
Enkonduko kaj Fono1.1 Defioj de Ununura Enerĝofontaj SistemojTradiciaj sendependaj fotovoltaikaj (PV) aŭ veturaj energigaj sistemoj havas inherentajn malhelpojn. La PV-energigado estas afektita de tagaj cikloj kaj veteraj kondiĉoj, dum la vetura energigado dependas de nestabila vento, kio kondukas al signifaj fluktuoj en la eldonado de energio. Por certigi kontinuan energian provizadon, necesas grandkapacitaj bateriebankoj por stoki kaj balanci energion. Tamen, baterioj sub frekventaj ŝarĝ-disŝa
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson