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


Kompakti kaupunkiratkaisu: GIL-upotetut virtasensorit

Ⅰ. Ydinuudistus: CT-laitteiden syvä integraatio siirtolinjainfrastruktuuriin

  • Nolla pinta-ala:​ Vaihtoehto perinteisille ulkoisille CT-asennuksille tarkasti mittavien sensorien upotamisella suorituskykyisiin korkean jännitteen kaasulevitettyihin putkijärjestelmiin, säästää yli 90 % ylämaan laitepinta-alasta.
  • Täysi ympäristöeristyminen:​ Mittauskomponentit sijaitsevat hermetisesti suljetuissa kaasukammioissa, poistaa riskit sadasta, jäätymästä, suolapilaantumisesta ja vandalismista – ylittää paljon avoimien asennusten luotettavuuden.
  • Kaksinkertainen sähkömagneettinen suojaus:​ GIL-metallinen kotelu muodostaa luonnollisen Faradayn kappaleen, estää ulkopuolisen EMI:n ja sisältää CT-magneettikentät putkijärjestelmän sisällä. EMI:n vaimennus ylittää 40dB arkaluonteisilla alueilla.
  • Älykäs kaasuhallinta:​ Käyttää kuivaa ilmaa tai ympäristöystävällisiä eristeputkia nanometrillä mitattavilla kaasuvalvojilla. Havaitsee paineen laskua 0.001MPa alkaen ja käynnistää aktiiviset hälytykset.

Ⅱ. Ytimellinen arvomatriisi

Ulottuvuus

GIL-upotettu CT-ratkaisu

Perinteinen ulkoinen CT-ratkaisu

Pinta-ala

Nolla lisätty pinta-ala 

≥15 m² per solmu 

Ympäristöresistenssi

Täysin suljettu (IP68) äärimmäisen kylmyyden, korroosion ja myrskyjen vastainen 

Riippuu koteluista (IP55) 

EMC-suorituskyky

Aktiivinen kaksinkertainen suojaus (GIL + CT) 

Passiivinen yksikerroksinen suojaus 

Häiriöriski

Mekaaninen vahinkokertymä <0.1% 

3% vuosittainen vandalismiaste 

H&S-kustannukset

Ylläpitovapaa elinkaari 

Vuotuiset tarkastukset + suojavarusteiden päivitykset 

Ⅲ. Syvä käyttötapa: Tokyo Shinjuku maanalainen sähkökanava

Kohdatessaan 280 miljoonan dollarin maanhankintakustannuksen perinteiselle alueenlaajennukselle, Shinjuku otti käyttöön GIL-CT-ratkaisun:

  1. Tilajen optimointi:​ Upotettiin 550kV CT-yksiköitä olemassa oleviin 3.2 metrin halkaisijan kaapelitehtäviin, luoden tehokkaasti kolme "näkymätöntä digitaalista aluesähkökeskusta" Tokyon alla.
  2. Resilienssi:​ Ylläpidetty 100 % toimintakyky Tyynenmeren tyynyn Hagibisin aikana, välttäen tulvien aiheuttamat katkokset, jotka ovat yleisiä pintalaitteilla.
  3. Kustannustehokkuus:​ Lyhennetty rakennusaikataulua 14 kuukautta, alennettu kokonaiskustannuksia 37 % ja säästetty 1 200 tonnia vuosittaisia jähdytysenergiaa.
  4. Älyverkon mahdollistaminen:​ CT-tiedot siirrettiin tunnelin valokuitukaapeleilla, mikä mahdollisti mikrosekuntitasoiset epäpuhtauksien paikannukset.

Sähköinsinööri Koichi Matsumoto: "Tämä integraatio antaa meille mahdollisuuden lisätä keskikokoisen kaupungin kapasiteettia Shinjukun rahoitusalueelle ilman yhtään neliömetriä uutta maata – mitä oli joskus tieteiskirjallisuutta on nyt todellisuutta."

Ⅳ. Tuleva kehityspolku

AIoT:n ja edistyneiden materiaalien läpimurtojen myötä seuraavan sukupolven järjestelmät kehittyvät ​automaattisiksi havainto-diagnostiikkayksiköiksi:

  • Grafeenipuolipeitteet johtimen lämpötilaprofiilin mittaamiseksi
  • Big datan kaasuseoksanalyysi eristeen elinkaaren ennustamiseksi
  • Valo-optiset kvanttimittausmoduulit saavuttavat 0.01-luokan tarkkuuden
    Tämä merkitsee siirtymistä diskreeteistä valvontalaitteista ​​maanalaiseen hermostoverkkoon.
07/14/2025
Suositeltu
Engineering
Integroitu tuuli-aurinkoyhdistelmävoimalaratkaisu kaukaisille saarille
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee innovatiivisen yhdennetyn energiaratkaisun, joka yhdistää syvällisesti tuulivoiman, aurinkosähkön, pumppuvarastointi- ja meriveden desalinoinnin teknologiat. Se pyrkii järjestelmällisesti ratkaisemaan syrjäsaarten kohtaamat ytimekkäät haasteet, kuten hankala sähköverkon kattavuus, dieselvoimaloiden korkeat kustannukset, perinteisten akkujen rajoitukset ja makean veden resurssien puutteellisuus. Ratkaisu saavuttaa synergian ja itsenäisyyden "sähköntarjoamisessa -
Engineering
Älykäs tuuli-aurinkohybridijärjestelmä fuzzy-PID-ohjauksella parannettuun akkujen hallintaan ja MPP-hakuun
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee tuulivoima- ja aurinkoenergian yhdistelmäjärjestelmän, joka perustuu edistyneeseen ohjausteknologiaan ja jonka tavoitteena on tehokas ja taloudellisesti kannattava vastaus kaukana sijaitsevien alueiden ja erityisten sovellustilanteiden sähkötarpeisiin. Järjestelmän ydin on älykäs ohjausjärjestelmä, joka perustuu ATmega16-mikroprosessoriin. Tämä järjestelmä suorittaa Maksimivalon pisteen seuranta (MPPT) sekä tuulivoiman että aurinkoenergian osalta ja käyttää optim
Engineering
Kustannustehokas tuuli-aurinkohybridi ratkaisu: Buck-Boost-muunnin ja älykäs lataus vähentävät järjestelmän kustannuksia
YhteenvetoTämä ratkaisu ehdottaa innovatiivista tehokasta tuuli-aurinkohybridienergiantuotantojärjestelmää. Ratkaistakseen nykyisten teknologioiden ytimekkäitä heikkouksia, kuten alhaisen energian hyödyntämisen, lyhyen akun käyttöikän ja huonon järjestelmän vakauden, järjestelmä käyttää täysin digitaalisesti ohjattuja buck-boost DC/DC-muuntimia, ristiriitoittain yhdensuuntaista tekniikkaa ja älykästä kolmivaiheista latausalgoritmia. Tämä mahdollistaa Maksimaalisen Tehon Pisteen Seurannan (MPPT)
Engineering
Hybridi tuulivoima-aurinkovoima järjestelmän optimointi: Kattava suunnitteluratkaisu verkon ulkopuolisiin sovelluksiin
Johdanto ja tausta1.1 Yksilähteen sähköntuotantojärjestelmien haasteetPerinteiset yksipohjaiset aurinkosähkö- (PV) tai tuulivoimasähköntuotantojärjestelmät ovat luonteeltaan heikkoja. PV-sähköntuotanto on vaikutuksen alainen päivä-aikavaihteluille ja säähän, kun taas tuulivoima riippuu epävakaista tuulienergiavarannoista, mikä johtaa huomattaviin vaihteluihin sähköntuotannossa. Jatkuvan sähkön tarjoamisen varmistamiseksi tarvitaan suuret akkuvarastot energian varastointiin ja tasapainottamiseen.
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä