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


Revolutionizace bezpečnosti venkovních elektráren: Řešení transformátoru s plynovou izolací fluorovanými plyny

Výzva:
V ohnivě citlivých prostředích, jako jsou městské podsíťové stany a lesnaté oblasti, představují tradiční SF₆-izolované nebo olejové venkovní proudové transformátory (CTs) kritická rizika: SF₆ je silný skleníkový plyn (GWP = 23 500), zatímco izolace minerálním olejem nese vnitřní požární rizika, což zvyšuje riziko požáru a environmentální odpovědnost.

Náš řešení: Venkovní CT s nízkou hořlavostí plynové izolace
Představujeme novou generaci venkovních CT řešení speciálně navržených pro mírnění rizik spojených s požáry a environmentální udržitelnost, používající pokročilou směs Fluoronitrilu/CO jako izolační plyn (GWP < 1 000; >90% snížení oproti SF₆).

Základní technologie: Požárově bezpečná plynová izolace

  • Směs Fluoronitrilu/CO₂: Nahrazuje SF₆ a olej ekologicky šetrnou směsí izolačního plynu.
    • Ultra-nízká hořlavost: Značně snižuje riziko zapálení oproti systémům na bázi oleje a nabízí větší bezpečnost oproti tradičním alternativám suchého vzduchu nebo SF₆.
    • Vynikající dielektrická síla: Udržuje vysokou výkonnost izolace srovnatelnou se SF₆, což zajišťuje spolehlivou operaci při vysokých napětích za různých počasních podmínek.
    • Nízké globální tepelné zatížení (GWP < 10% oproti SF₆): Kriticky snižuje klimatický dopad aktiv substačních zařízení.
  • Uzavřená, robustní nádrž: Vysoce inženýrsky zpracovaná svářená ocelová nádrž poskytující trvalou plynově těsnou obálku, neproléhatelnou vlhkosti, kontaminaci a dlouhodobému environmentálnímu degradaci.

Klíčové funkce a bezpečnostní systémy

  1. Integrované řízení plynů:
    • Neustálé sledování tlaku: Senzory v reálném čase sledují hustotu plynu uvnitř jádra CT.
    • Automatické doplňování plynu: Aktivní ventily přidávají předem smíchaný plyn z integrovaných rezervoárů, pokud klesne pod provozní limity, což zajišťuje konstantní integritu izolace bez ruční intervence. Eliminuje náhlé selhání.
  2. Inherenční snížení rizika požáru:
    • Nehořlavá izolace: Odstraňuje zdroj zapálení reprezentovaný izolačním olejem.
    • Uzavřený systém: Brání vzniku vnějších požárů nebo výbuchů způsobených vnitřními oblouky.
    • Kovová obálka: Poskytuje inherenční odolnost proti požárům a obsahování.
  3. Udržitelnost životního cyklu:
    • Recyklovatelné komponenty: Ocelová nádrž, hliníkové vodiče a měděné vinutí navrženy pro >95% materiálního získání.
    • Eko-plyn: Podporuje cíle dekarbonizace energetických společností (ESG hlášení).

Cílové použití: Vysoké riziko = vysoká hodnota

Toto řešení přináší maximální dopad v prostředích, kde požár představuje nepřijatelné riziko:

  1. Prostředí s vysokým rizikem požáru: Substační stanice vedle lesů (zóny lesních požárů), suších travnatých oblastí nebo průmyslových oblastí.
  2. Městské a kritické infrastruktury: Husté městské centra, nemocnice, datové centrály, letiště – kde musí být požár za každou cenu zabráněn.
  3. Oblasti citlivé na regulace: Místa s přísnými požárními předpisy, ochrannými zónami pro životní prostředí nebo povinným vyřazováním SF₆.
  4. Dostupné místa: Vzdálená místa, kde preventivní údržba nebo nouzová odezva je logisticky obtížná a nákladná.

Přehled výhod

  • Předcházení požárům: Značně snižuje riziko zapálení substačních stanic prostřednictvím nahořlavé izolace a uzavřeného designu.
  • Environmentální vedení: Eliminuje emise SF₆ a výrazně snižuje uhlíkovou stopu (plyn s nízkým GWP).
  • Spolehlivost provozu: Neustálé sledování a automatické doplňování zajišťují 24/7 výkon s nižší údržbou.
  • Snížení odpovědnosti: Mírní rizika spojená s požáry, environmentální a reputační rizika.
  • Připravenost na budoucnost: Je soulad s globálními regulačními požadavky na vyřazení SF₆ a požadavky na udržitelnou síťovou infrastrukturu.
07/14/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu