
Ⅰ. Srdilna inovacija: globoko vpletanje CT-jev z infrastrukturo za prenos
- Ničelno porabljanje prostora: Revolucioniranje tradicionalnih zunanjih namestitve CT-jev s postavljanjem natančnih senzorskih enot neposredno znotraj visokonapetostnih plinov kot izolatorja v cevi, kar pripomore k uštečenju >90% površinskega prostora opreme.
- Popolna izolacija od okolja: Merilne komponente so postavljene v hermetično zaprtih plinskih komorah, kar izključuje tveganja zaradi dežja, ledu, solnega korozije in vandalizma - daleč presega zanesljivost izpostavljenih namestitev.
- Dvojno elektromagnetsko ščitilo: Kovina GIL obroblja tvori naravno Faradayevu klepetavo, ki blokira zunanjo EMI in omejuje magnetna polja CT-jev znotraj cevi. Zniževanje EMI presega 40dB v občutljivih območjih.
- Pametno upravljanje z plinom: Uporablja suhi zrak ali ekološko prijazne izolacijske pline s nano-skalnimi plinskimi senzorji. Zazna padec tlaka do 0,001MPa in sproži aktivna opozorila.
Ⅱ. Matrica osrednjih vrednosti
|
Razsežnost
|
Rešitev GIL-CT
|
Tradicionalna rešitev zunanje CT
|
|
Zasedeno prostor
|
Ni dodatnega površinskega prostora
|
≥15 m² na vozlišče
|
|
Odpornost okolju
|
Popolnoma zaprto (IP68) proti ekstremnim hladu/koroziji/burjam
|
Odvisno od omara (IP55)
|
|
EMC zmogljivost
|
Aktivno dvojno ščitilo (GIL + CT)
|
Pasivno enoslojno ščitilo
|
|
Tveganje za odpoved
|
Stopnja mehanske poškodbe <0,1%
|
Letna stopnja vandalizma 3%
|
|
Stroški vzdrževanja in obratovalnih stroškov
|
Brezbrižni življenjski cikel
|
Letna pregledovanja + zaščitna posodobitve
|
Ⅲ. Podrobni primer uporabe: podzemni električni koridor v Shinjuku, Tokio
S tem, da je bilo za razširitev tradicionalne transformacijske stanice potrebno 280 milijonov dolarjev za nakup zemljišč, je Shinjuku sprejel rešitev GIL-CT:
- Optimizacija prostora: Vgrajeni 550kV CT enote v obstoječih 3,2m premerih kablastih tunelov, ustvarili tri "nevidne digitalne transformacijske stanice" pod Tokiom.
- Občutljivost: Ohranili 100% operativnost med Taifun Hagibis, izognili se prekinitvam zaradi poplav, ki so pogoste pri površinski opremi.
- Učinkovitost stroškov: Zmanjšali čas gradnje za 14 mesecev, znižali skupne stroške za 37% in prihranili 1.200 ton letnega hlajenja energije.
- Omogočanje pametnega omrežja: Podatki CT preneseni preko vlaknenih optičnih vlakov v tunelu omogočajo lokacijo napak na ravni mikrosekund.
Inženir za električno energijo Koichi Matsumoto: "Ta integracija nam omogoča, da dodamo kapaciteto srednje velikega mesta finančnemu delu Shinjuka brez nakupa nobenega kvadratnega metra zemljišča - to, kar je kdaj bila znanstvena fantastika, je zdaj resničnost."
Ⅳ. Pot naprej
Z napredki v AIoT in naprednih materialih se naslednje generacije sistemov razvijajo v samostojne entitete za merjenje in diagnostiko:
- Prenos grafenskih senzorskih premazov za profiliranje temperature vodiča
- Analiza sestave plinov z velikimi podatki za napoved življenjske dobe izolacije
- Optični kvantni merilni moduli, ki dosežejo natančnost 0,01 razreda
To označuje prehod od diskretnih merilnih naprav do dobe podzemnega nevronskih omrežij.