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


10kV SF₆ გაზით დაშენებული საერთო რეზერვუარი წრეხტოვანი მთავარი უნიტის (ევროპული სტილი) კებლის კავშირების პრობლემები და სამართავი საშუალებები

10kV SF₆ საერთო რეზერვუარი რგოლის მთავარი უნიტის (ევროპული სტილი) კებლის დაკავშირების პრობლემები და წინააღმდეგობები

ქალაქურ დისტრიბუციის ქსელებში კებლის ხაზების ფართო გამოყენების გამო, 10kV SF₆ საერთო რეზერვუარი რგოლის მთავარი უნიტები (ევროპული სტილი) მრავალფეროვანი სახელმძღვანელოების გამოყენებით გახდებიან ქსელის კვანძებად. ისინი სრული იზოლაციით, სრული დახურვით, უსაჭირო მოვლენების გარეშე, მცირე ზომით და ფლექსიბული ინსტალაციით არიან ხელმისაწვდომ. ევროპული სტილის SF₆ საერთო რეზერვუარი რგოლის მთავარი უნიტები სასარგებლოა სანაპირო რეგიონებში, რომელთა მიერ თავისი საშუალებებით თავისი საშუალებებით თავისი საშუალებებით არიან ხელმისაწვდომ დარწმუნების დროს.

რგოლის მთავარი უნიტების უახლოესი დროს დაფიქსირებული განვარჯიშები ჩვენით, რომ ყველაზე მეტი პრობლემა მთავარი უნიტის ბუშტებსა და 10kV კებლებს შორის დაკავშირების წერტილებში წარმოიდგენს. ეს განსაკუთრებით მართლაც დიდი დენის და დიდი სექციის კებლების დაკავშირებისთვის შეიძლება იყოს შემდეგი სახის რგოლის მთავარი უნიტები. როდესაც შეფერხება ხდება, მთლიანი რგოლის მთავარი უნიტი უნდა დაგამოურჩილდეს და შეცვლილი იყოს, და მისი კებლის T-სხეულის დაკავშირება უნდა გადაიტანოს. ეს მნიშვნელოვანად აზრდებს ელექტროენერგიის დარწმუნების დამალებას და მისცემს დიდი ეკონომიკური დაკარგვების შემდეგ.

რგოლის მთავარი უნიტის ბუშტებსა და 10kV კებლებს შორის დაკავშირება არის კრიტიკული ოპერაციული სურათი. ამ სტატიაში ანალიზირებულია არსებული პრობლემები და შემოთავაზებულია წინააღმდეგობები.

1. საერთო რეზერვუარი რგოლის და სამკუთხა კებლის დაკავშირების პრობლემები

ამჟამად, 10kV SF₆ საერთო რეზერვუარი რგოლის (ევროპული სტილი) და მისი კებლის T-სხეულის დაკავშირების შემთხვევაში ძირითადად ევროპული ბრენდები არიან მოთხოვნილი. ეს მთავარად მიმართულია ერთეულიანი კებლებისთვის, რომლებიც უფრო დამარტივებულია და ინსტალირებისას არ არის ტორსიული მომენტი ბუშტებზე, რაც უზრუნველყოფს კარგ კონტაქტს ბუშტებსა და კონტაქტურ ტერმინალებს შორის და შემცირებულია თერმიკი შეფერხებების რისკი. სამკუთხა კებლების ინსტალაცია კი ნამდვილად უფრო რთულია და იწვევს რამდენიმე პრობლემას, რომელთა არ არის ერთეულიანი ინსტალაცია:

  1. სამკუთხა კებლის დასაკავშირებელი წერტილი არის გარე დაფარვა:​ ცალკე ფაზები არ შეიძლება დაერთებული იყოს დამატებით. კავშირის შემდეგ, კებლის საკუთარი წონა ან გარე ძალები შეიძლება ტორსიულ მომენტს გადაიცემოს ბუშტებზე.
  2. ფაზების სიმების სიმების მიერ დასართავად საჭიროა ტორსიული მომენტი:​ სამკუთხა კებლების ინსტალაციისას ფაზების სიმების სიმების მიერ დასართავად ხშირად საჭიროა ტორსიული მომენტის გამოყენება დასართავად. ინსტალაციის შემდეგ, შემოწმების შემდეგ შეიძლება თავდაპირველი დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდ......

    10kV SF₆ საერთო რეზერვუარი რგოლის მთავარი უნიტის (ევროპული სტილი) კებლის დაკავშირების პრობლემები და წინააღმდეგობები

    ქალაქურ დისტრიბუციის ქსელებში კებლის ხაზების ფართო გამოყენების გამო, 10kV SF₆ საერთო რეზერვუარი რგოლის მთავარი უნიტები (ევროპული სტილი) მრავალფეროვანი სახელმძღვანელოების გამოყენებით გახდებიან ქსელის კვანძებად. ისინი სრული იზოლაციით, სრული დახურვით, უსაჭირო მოვლენების გარეშე, მცირე ზომით და ფლექსიბული ინსტალაციით არიან ხელმისაწვდომ. ევროპული სტილის SF₆ საერთო რეზერვუარი რგოლის მთავარი უნიტები სასარგებლოა სანაპირო რეგიონებში, რომელთა მიერ თავისი საშუალებებით თავისი საშუალებებით თავისი საშუალებებით არიან ხელმისაწვდომ დარწმუნების დროს.

    რგოლის მთავარი უნიტების უახლოესი დროს დაფიქსირებული განვარჯიშები ჩვენით, რომ ყველაზე მეტი პრობლემა მთავარი უნიტის ბუშტებსა და 10kV კებლებს შორის დაკავშირების წერტილებში წარმოიდგენს. ეს განსაკუთრებით მართლაც დიდი დენის და დიდი სექციის კებლების დაკავშირებისთვის შეიძლება იყოს შემდეგი სახის რგოლის მთავარი უნიტები. როდესაც შეფერხება ხდება, მთლიანი რგოლის მთავარი უნიტი უნდა დაგამოურჩილდეს და შეცვლილი იყოს, და მისი კებლის T-სხეულის დაკავშირება უნდა გადაიტანოს. ეს მნიშვნელოვანად აზრდებს ელექტროენერგიის დარწმუნების დამალებას და მისცემს დიდი ეკონომიკური დაკარგვების შემდეგ.

    რგოლის მთავარი უნიტის ბუშტებსა და 10kV კებლებს შორის დაკავშირება არის კრიტიკული ოპერაციული სურათი. ამ სტატიაში ანალიზირებულია არსებული პრობლემები და შემოთავაზებულია წინააღმდეგობები.

    1. საერთო რეზერვუარი რგოლის და სამკუთხა კებლის დაკავშირების პრობლემები

    ამჟამად, 10kV SF₆ საერთო რეზერვუარი რგოლის (ევროპული სტილი) და მისი კებლის T-სხეულის დაკავშირების შემთხვევაში ძირითადად ევროპული ბრენდები არიან მოთხოვნილი. ეს მთავარად მიმართულია ერთეულიანი კებლებისთვის, რომლებიც უფრო დამარტივებულია და ინსტალირებისას არ არის ტორსიული მომენტი ბუშტებზე, რაც უზრუნველყოფს კარგ კონტაქტს ბუშტებსა და კონტაქტურ ტერმინალებს შორის და შემცირებულია თერმიკი შეფერხებების რისკი. სამკუთხა კებლების ინსტალაცია კი ნამდვილად უფრო რთულია და იწვევს რამდენიმე პრობლემას, რომელთა არ არის ერთეულიანი ინსტალაცია:

    1. სამკუთხა კებლის დასაკავშირებელი წერტილი არის გარე დაფარვა:​ ცალკე ფაზები არ შეიძლება დაერთებული იყოს დამატებით. კავშირის შემდეგ, კებლის საკუთარი წონა ან გარე ძალები შეიძლება ტორსიულ მომენტს გადაიცემოს ბუშტებზე.
    2. ფაზების სიმების სიმების მიერ დასართავად საჭიროა ტორსიული მომენტი:​ სამკუთხა კებლების ინსტალაციისას ფაზების სიმების სიმების მიერ დასართავად ხშირად საჭიროა ტორსიული მომენტის გამოყენება დასართავად. ინსტალაციის შემდეგ, შემოწმების შემდეგ შეიძლება თავდაპირველი დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდეგ დართვის შემდ......

    2. წინააღმდეგობები

    ზემოთ მოცემული პრობლემების გადაჭრისთვის შეიძლება შემოთავაზოთ წინააღმდეგობები რგოლის მთავარი უნიტის, T-სხეულის კავშირების, ინსტალაციის პრაქტიკების და რგოლის მთავარი უნიტის სამიშენებლო ფუნდამენტის შესახებ.

    2.1 რგოლის მთავარი უნიტი (RMU)

    2.1.1 ​კაბელის კამერის სიმართლის საკმარისი ზრდა:
    SF₆ საერთო რეზერვუარი რგოლის კაბელის კამერები ჩვეულებრივ პატარაა (დაახლოებით H: 600mm, W: 350mm). ეს კარგად ეფუძნება ერთეულიან კებლებს, მაგრამ სამკუთხა კებლების დაკავშირება, განსაკუთრებით დიდი სექციის კებლების (240mm² ან 300mm²) შემთხვევაში, ძალიან რთულია. T-სხეულის სამკუთხა მართვას საჭიროა სივრცე, რაც ტოლი არის მხოლოდ დაახლოებით 400mm კებლის ბუშტებზე. დიდი სექციის ბუშტები სქელია და სადაც სადაც შეზღუდვები არის, სწორი T-სხეულის დასაყენებად ძალიან რთულია.

    • გადაწყვეტილება:​ თუმცა საერთო რეზერვუარი რგოლი სტანდარტიზებულია, ინსტალაციის სიმართლე შეიძლება გაზრდილი იყოს გაფართოებით ფუნდამენტით. კამერის სიმართლის ზრდა დაახლოებით 800mm-მდე და კებლის ფიქსაციის ვერტიკალური მანძილი მაღალი დენის ბუშტების ცენტრული წერტილიდან უნდა იყოს მინიმუმ 750mm, რაც უზრუნველყოფს ბუშტებზე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკავშირების სიმართლე დაკ............
08/13/2025
რეკომენდებული
Engineering
შერწყმილი ქარ-ზათდების ჰიბრიდული ენერგიის ახალგაზრდული ამოხსნა შორეული კუნძულებისთვის
აბზაციეს პროპოზიცია წარმოადგენს ინოვაციურ ინტეგრირებულ ენერგეტიკულ ხელმისაწვდომს, რომელიც ღრმად კომბინირებს ქართულ ენერგიას, ფოტოვოლტაიკურ ელექტროენერგიის წარმოებას, გადაშენების ჰიდროენერგეტიკას და ზღვის წყლის დესალინიზაციის ტექნოლოგიებს. ის მიზნია სისტემურად შეამსარგებლოს შემოსაზღვრული კუნძულების პირველი პრიორიტეტის პრობლემები, მათ შორის საქსელის დაფარვის რთულებები, დიზელ ელექტროენერგიის წარმოების მაღალი ხარჯები, ტრადიციული ბატარეების შენახვის შეზღუდვები და სუსხის წყლის რესურსების დარჩენილობა.
Engineering
ინტელექტური წვეთ-სოლარული ჰიბრიდული სისტემა ფუზი-პიდ კონტროლით ბატარიების მართვის და მაქსიმალური ძალის გამოსაღების შესაძლებლობის გაუმჯობესებისთვის
აბზაციეს პროექტი წარმოადგენს ქარ-שמשის ჰიბრიდულ ელექტროენერგიის წარმოების სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია უწინარეს კონტროლის ტექნოლოგიებზე და მიზნებს ეფექტურად და ეკონომიკურად ადგილობრივი და სპეციალური გამოყენების სცენარის ენერგეტიკული თანხმობის შესაძლებლობას. სისტემის ბუნებრივი სიცოცხლე არის ინტელექტუალური კონტროლის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ATmega16 მიკროპროცესორზე. ეს სისტემა ახდენს ქარისა და სოლარული ენერგიის მაქსიმალური ენერგიის წერტილის ტრეკინგს (MPPT) და იყენებს PID და ფუზიური კონტროლი
Engineering
ეფექტური სახელმწიფო-სოლარული ჰიბრიდული გადაწყვეტილები: ბაკ-ბუსტ კონვერტერი და სმარტ ჩარგვა შემცირებს სისტემის ღირებულებას
აბზაციეს გამოქვეყნება შედგება ინოვაციური სიმძლავრის ჰიბრიდული სისტემის შესახებ, რომელიც კომპენსირებს არსებულ ტექნოლოგიებში არსებულ ფუნდამენტურ ნაკლისებს, როგორიცაა დაბალი ენერგიის გამოყენება, ბატარიების მოკლე სამოქმედო ხანგრძლივობა და სისტემის დაბალი სტაბილურობა. სისტემა გამოიყენებს სრული ციფრული კონტროლით დაჭერილ ბაქ-ბუსტ დისი/დისი კონვერტერებს, პარალელურ ინტერლეივდ ტექნოლოგიას და ინტელექტუალურ სამერვალი სატვირთო ალგორითმს. ეს საშუალება მიჰყავს მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილის ჩასლებას (MPPT) ფა
Engineering
ჰიბრიდული ქარ-მზის ენერგიის სისტემის ოპტიმიზაცია: კომპლექსური დიზაინის გადაწყვეტილება გრიდის გარეშე გამოყენებებით
შესავალი და ფონი1.1 ერთმხრივი ენერგიის წყაროების სისტემების პრობლემებიტრადიციული დადგენილი ფოტოვოლტაიკური (PV) ან ქარის ენერგიის წყაროების სისტემები აქვთ ბუნებრივი ნაკლებობები. PV ენერგიის წარმოება დღის ციკლებზე და ატმოსფეროს პირობებზე დამოკიდებულია, ხოლო ქარის ენერგიის წარმოება დამოკიდებულია უსაფრთხო ქარის რესურსებზე, რაც განსაზღვრავს ძალიან დიდ ფლუქტუაციებს ენერგიის გამოსვლაში. უნიკალური დაუწურველი ენერგიის წყაროსთვის საჭიროა დიდი ენერგიის აკუმულატორების არსებობა ენერგიის შესანახად და ბალანსირ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას