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


GIS Վոլտայի 튼սերի Տեխնոլոգիական Օպտիմիզացիայի Լուծումը: Տեխնոլոգիական Նորարարությունները Բարելավում Առաձգական Հատկությունները և Չափման Աճքությունը

Ⅰ. Տեխնիկական ALLENGER-ների վերլուծություն

Ավանդական GIS (գազային սեփական սահմանափակիչ) լարումները բարդ էլեկտրաէներգետիկ ցանցերում դիմանում են երկու կարիքային խնդիրների.

  1. Նշանակալի ջերմային համակարգի ա Zuverlässigkeit
    • SF₆ գազի միացությունները (մակույթային հոսքեր, վերլուծման արտադրանական արդյունքներ) պարունակում են մակերևույթային էլեկտրական ներթափանցումներ, որոնք հանգեցնում են ջերմային համակարգի վիճակի վերականգմանը:
    • Տեմպերատուրայի արտակարգությունը (-40°C մինչև +80°C) առաջացնում է գազի խտության փոփոխություններ, ինչը կրնում է նվազեցնել մասնակի էլեկտրական ներթափանցման սկզբնական լարումը (PDIV):
  2. Միավորման ճշգրտության վերականգում
    • Միավորման կորի ջերմային սեղմումը (տիպական սեղմումը 0.05%/K):
    • Սիստեմի հաճախության արտակարգությունը (±2Hz) կարող է առաջացնել հարաբերության/փուլային անկյան սխալներ, որոնք գերազանցում են սահմանային արժեքները:

Համարիչային տվյալները ցույց են տալիս. Ավանդական սարքերը կրնում են ցուցադրել չափման սխալներ մինչև 0.5 դասի չափը էքստրեմալ պայմաններում, որոնց ամսական ձեռնարկությունը գերազանցում է 3%:

II. Կորի Տեխնիկական Օպտիմիզացիայի Լուծումներ

(1) Նանո-կոմպոզիտային ջերմային համակարգի գրադարանային թարմացում

Տեխնիկական Մոդուլ

Իրականացման Բանաձևեր

Նանո ջերմային նյութ

Al₂O₃-SiO₂ նանո-կոմպոզիտային դեմք (մասնիկների չափը. 50-80nm) օգտագործվում է էպոքսիդ ռեզինի մակերևույթի հակասեղմումի ուժը բարձրացնելու համար առանց գերազանցումների 35% է:

Հիբրիդ գազային օպտիմիզացիա

SF₆/N₂ (80:20) խառնուրդը լցվում է ներքին ջերմաստիճանը նվազեցնելու համար -45°C և նվազեցնելու հոսքի մարմնացման ռիսկը 40% է:

Բարձրացված փակագծի դիզայն

Մետաղային հոսքային երկակի փակագծի կառուցվածք + լասերային սելեկցիայի գործընթաց, հոսքի արագությունը ≤ 0.1%/տարվա (IEC 62271-203 ստանդարտը):

Տեխնիկական Վավերացում.​ Ընդունվել է 150kV էլեկտրական լարումի փորձարկումը և 1000 ջերմային ցիկլեր. մասնակի էլեկտրական ներթափանցման մակարդակը ≤3pC:

(2) Լրիվ պայմանների դիջիտալ կոմպենսացիոն համակարգ

    A[Ջերմաստիճանի սենսոր] --> B(MCU կոմպենսացիոն պրոցեսոր)

    C[Հաճախության սպասարկման մոդուլ] --> B(MCU կոմպենսացիոն պրոցեսոր)

    D[AD նմուշառման շղթա] --> E(Սխալի կոմպենսացիոն ալգորիթմ)

    B(MCU կոմպենսացիոն պրոցեսոր) --> E(Սխալի կոմպենսացիոն ալգորիթմ)

    E(Սխալի կոմպենսացիոն ալգորիթմ) --> F[0.2 դասի ստանդարտ ելք]

Կորի Ալգորիթմի Իրականացում.
ΔUcomp=k1⋅ΔT+k2⋅Δf+k3⋅e−αt\Delta U_{comp} = k_1 \cdot \Delta T + k_2 \cdot \Delta f + k_3 \cdot e^{-\alpha t}ΔUcomp​=k1​⋅ΔT+k2​⋅Δf+k3​⋅e−αt
Որտեղ.

  • k1k_1k1​ = 0.0035/°C (Ջերմաստիճանի կոմպենսացիոն գործակից)
  • k2k_2k2​ = 0.01/Hz (Հաճախության կոմպենսացիոն գործակից)
  • k3k_3k3​ = Անջատման անհատական կոմպենսացիոն գործակից

Իրականային սխալի ուղղումը պահանջում է պակաս քան 20ms: Գործանալու ջերմաստիճանի միջակայքը ընդլայնվում է -40°C ~ +85°C մինչև:

III. Քանակական ประโยկան կանխատեսում

Ցուցանիշի Պարամետր

Ավանդական Լուծում

Այս Տեխնիկական Լուծում

Օպտիմիզացիայի Մեծություն

Չափման ճշգրտության դաս

0.5 դաս

0.2 դաս

↑150%

PD սկզբնական լարում (PDIV)

30kV

​≥50kV

↑66.7%

Դիզայնի կայունություն

25 տարի

​>32 տարի

↑30%

Ամսական սպասարկման հաճախություն

2 անգամ/տարվա

1 անգամ/տարվա

↓50%

ecycle-ի O&M արժեքը

$180k/unit

$95k/unit

↓47.2%

IV. Տեխնիկական Վավերացումների gebnisse

  • Տիպային փորձարկումների տվյալներ (3-րդ կողմի ստորագրությունը):
    • Ջերմաստիճանի ցիկլային փորձարկում. 100 ցիկլերից հետո (-40°C ~ +85°C), հարաբերության սխալը փոփոխվում է < ±0.05%:
    • .getLong-term Stability. 2000h արագացված սեղմման փորձարկումից հետո, սխալի փոփոխությունը ≤ 0.05 դաս:
  • Նշանակալի پروژեկտ (750kV եներգակայան):
    18 ամսանի գործողության ընթացքում զրո ձեռնարկություններ: Մաքսիմալ չափված սխալը. 0.12% (ավելի լավ է 0.2 դասի պահանջների համար):

V. Ենգիներական Իրականացման Միջոց

  1. iết bị tùy chỉnh chu kỳ:
    • Լուծումի դիզայն (15 օր) → პრոტոտիպի պատրաստում (30 օր) → Տիպային փորձարկում (45 օր)
  2. Field Upgrade Solution:
    • -Compatible առաջադրանքների հետ գազային սեփական միջազգային ինտերֆեյսներ (Flange ստանդարտ IEC 60517):
    • Նոր սարքի փոխարինման ժամանակը ≤ 8 ժամ:
  3. Smart O&M Support:
    • Ներդրված H₂S/SO₂ միկրո-շրջակայքային սենսորներ:
    • IEC 61850-9-2LE դիջիտալ ելքի աջակցում:
07/11/2025
Հաշվարկված
Engineering
Միասնական Ամպեր-Արև Հիբրիդ Էլեկտրոէներգետիկ Լուծում Հեռաց Կղզիների Համար
ՀամարժեքԱյս նախագիծը ներկայացնում է մի նորական ինտեգրալ էներգետիկ լուծում, որը խորը կապում է հո Shamal էներգիա, ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի ստացում, ջրի բաշխող հիդրոպոմպայի ստորագրում և ծովաջի սառեցման տեխնոլոգիաները: Այն նպատակացնում է համակարգային կառավարել հեռավոր կղզիների հիմնական հարցերը, ներառյալ դիֆիկիլ էլեկտրական ქարբանի ծածկույթը, դիզելային էլեկտրական էներգիայի ստացման բարձր արժեքը, սովորական բատարիայի ստորագրման սահմանափակումները և նոր ջրի ռեսուրսների չբավարարությունը: Լուծումը հ
Engineering
Ոչ ինտելեկտուալ վայր-սոլային հիբրիդ համակարգ պարզագույն-PID կառավարումով բատարիայի կառավարման և MPPT-ի բարձրացման համար
ԿոնցեպտԱյս առաջարկը ներկայացնում է առաջադիմ կառավարման տեխնոլոգիայի հիմքում գտնվող վառելիք-օրինակ հիբրիդ էլեկտրական էներգիայի համակարգ, որը նպատակ է դրում արդյունավետ և տնտեսական ձևով լուծել հեռավոր շրջաններում և հատուկ կիրառման դեպքերում էլեկտրական էներգիայի պահանջականությունները: Համակարգի կորի է ինտելեկտային կառավարման համակարգը, որը կենտրոնացած է ATmega16 միկրոպրոցեսորի շուրջ: Այս համակարգը կատարում է վառելիք-օրինակ էներգիայի Մաքսիմալ Երկիր Պահանջականության Հետևում (MPPT) և օգտագործում է PID
Engineering
Գրավիչ Արդյունավետ Երկաթ-Արեգակային Հիբրիդ Լուծում. Բակ-Բուստ Կոնվերտերը և Ուսանողական Զարգացումը Միջոցալի Սիստեմի Վաճառքը Պահպանում Է
Ընդհանուր գիտելիքԱյս լուծումը առաջարկում է նորարար բարձր էֆեկտիվության այլընթաց-օրային հիբրիդ էլեկտրաէներգիայի գեներացիայի համակարգ: Հաշվի առնելով առաջարկված տեխնոլոգիաների կորիզները՝ ինչպիսիք են ցածր էներգիայի օգտագործումը, ակումուլատորների կարճ ծառայումը և համակարգի ոչ կայունությունը, համակարգը օգտագործում է լրիվ цифрово управляемые преобразователи напряжения с buck-boost топологией, интерливную параллельную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Սա lehetővé teszi a M
Engineering
Հիբրիդ Երկայն-Արևային Էլեկտրաէներգիայի Սիստեմի Օպտիմիզացիան. Լրիվ Դիզայն Լուծում Օֆ-Գրիդ Կիրառությունների Համար
Մուտքագրում և հիմնավորում1.1 Միակ էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների համակարգերի դեֆիցիթներըԱռաջադրվող սոլար կամ ամպեր էներգիայի ծագող համակարգերը ունեն հիմնական թերություններ։ Սոլար էներգիայի ծագողությունը ազդվում է օրային ցիկլերի և այլ անձրևային պայմանների ազդեցությունից, իսկ ամպեր էներգիայի ծագողությունը կախված է անկայուն ամպեր ռեսուրսներից, որոնք առաջացնում են էներգիայի ծագողության նշանակալի փոփոխություններ։ Անընդհատ էներգիայի առաքումը պահանջում է մեծ տարածքային բատարիայի բանկեր էներգիայի պահպ
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը