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


Kompakt városi megoldás: GIL-beágyazott mérőtranzformátorok

Ⅰ. Alapvető Innováció: A CT-ek és a hálózati infrastruktúra mély integrációja

  • Nullos területigény:​ A hagyományos külső CT-telepítések forradalmazása, amelyben a precíziós érzékelő egységeket közvetlenül a nagyfeszültségű gázizolált csövekbe helyezik, így >90%-ot takarítanak meg a felszíni berendezések területéről.
  • Teljes környezeti izoláció:​ A mérőegységek hermetikusan lezárt gáztartályokban találhatók, ami kivédik őket az eső, jég, sókorrózió és vandalizmustól – jelentősen meghaladva a nyilt telepítések megbízhatóságát.
  • Dupla elektromágneses elszámolás:​ A GIL fémhordozó természetes Faraday-rácsot alkot, ami blokkolja a külső EMI-t, miközben a CT mágneses mezőit a csövön belül tartja. Az EMI-leküldés 40 dB-nél is nagyobb érzékeny zónákban.
  • Intelligens gázkezelés:​ Száraz levegőt vagy környezetbarát izoláló gázt használ nanoskála gázérzékelőkkel. Észleli a 0,001 MPa-s nyomáscsökkenést és aktiválja a riasztásokat.

Ⅱ. Alapvető Érték Mátrix

Dimenzió

GIL-be ágyazott CT-megoldás

Hagyományos külső CT-megoldás

Területigény

Nullos felületi terület

≥15 m² csomópontra

Környezeti ellenállás

Teljesen lezárt (IP68) széles hőmérsékleti tartományban, korrozió és viharként

Burokfüggő (IP55)

EMC teljesítmény

Aktív dupla elszámolás (GIL + CT)

Passzív egyrétegű elszámolás

Szabálytalanság kockázata

Mechanikai károsodási arány <0,1%

3% éves vandalizmus arány

Karbantartási költségek

Karbantartásmentes élettartam

Éves ellenőrzések + védelmi fejlesztések

Ⅲ. Mélyreható Használati Esét: Tokió Shinjuku alagútbeli villamosenergiai koridor

A hagyományos alagút bővítésének 280 millió dollárba kerülő földterület-vásárlással szemben, Shinjuku a GIL-CT megoldást választotta:

  1. Terület-optimalizáció:​ 550 kV-os CT-egységeket beágyaztak a már létező 3,2 méter átmérőjű kábel-alagútba, hatékonyan létrehozva három "láthatatlan digitális alagút" Tokió alatt.
  2. Kitartás:​ 100%-os működést biztosított a Hagibis ciklon idején, elkerülve a felszíni berendezések által okozott árvizek miatti leállásokat.
  3. Költséghatékonyság:​ A konstruálási időt 14 hónappal rövidítették, az összes költséget 37%-kal csökkentették, és 1200 tonna éves hűtőenergiát takarítottak meg.
  4. Okos hálózat engedélyezése:​ A CT-adatok alagút-fiber optikus továbbítása mikrosecundum szintű hiba helyzettel adta meg.

Villamosmérnök Koichi Matsumoto: "Ez az integráció lehetővé teszi, hogy középvárosi szintű kapacitást adjunk Shinjuku pénzügyi negyedének anélkül, hogy egy négyzetméter földterületet vásárolnánk - amit egyszer tudományos fantasztikusnak tartottak, most valóság."

Ⅳ. Jövőbeli Fejlődési Út

Az AIoT és haladó anyagok áttörései révén a következő generációs rendszerek fejlődnek ​autonóm érzékelő-diagnosztikus entitássá:

  • Gráfén érzékelőből készült borítások vezető hőmérséklet-profilozásához
  • Nagy adatok gáz összetétel analízise az izoláció élettartamának előrejelzéséhez
  • Optikai kvantum mérő modulok 0,01-os osztályú pontossággal
    Ez jelenti a diszkrét figyelőeszközök és a ​földalatti idegrendszer-kor szakaszának átmenetét.
07/14/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését