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


SF₆ gyűrű alapú szektorok (RMU-k) és városi hálózat modernizálása

Áttekintés
A régebbi elosztó hálózatok főleg sugárzó struktúrájúak, ahol a legtöbb be- és kimeneti vezeték felfüggesztett vezetékek. A kapcsoló berendezések általában léggázizált vakuumkapcsolókkal vagy minimál olajmennyiségű kapcsolókkal rendelkeznek. Ezek a hálózatok gyakran szenvednek hibáktól, magas üzemeltetési költségektől, és hosszú, széles körben érezhető villamos energiamegszakítást okoznak, ami jelentősen hátráltatja a gazdasági fejlődést.

A gyors gazdasági növekedés és az urban hálózatok felújítása miatt nőtt a megbízható áramellátás igénye. A teljesen izolált, teljesen zárt, karbantartásmentes és kompakt SF₆ Főkörkapcsoló Egységek (RMU-k) újból biztosítanak a megbízható áramellátást.

1. SF₆ RMU-k típusai és szerkezeti jellemzői

1.1. SF₆ RMU-k típusai
Az SF₆ RMU-k két fő típusba oszthatók szerkezetük alapján: közös tartály típus és moduláris egység típus. A korai közös tartály típusú RMU-k általában egy be- és egy kimeneti vezetéken keresztül voltak alkalmazhatók, kisebb terhelések esetén. Azonban a növekvő terhelési igényekkel együtt jött létre a kiterjeszthető moduláris egység típus, amely akár 10 MVA-os elosztási kapacitást is biztosíthat.

Az SF₆ RMU-k függvényük szerint három csoportba oszthatók: Kábel Típus, Vezetőelem Típus és SF₆ Kapcsoló Típus:

  • Kábel Típus:​ Kábel be- és kimeneteire használható. A nominális áram 630A.
  • Vezetőelem Típus:​ Direktan transzformátorokhoz csatlakoztatható. A nominális áram 200A. A vezetőelemek hőmérséklet-emelési hatását figyelembe véve, minden RMU valós alkalmazásban legfeljebb 1600 kVA-os transzformátorok ellátására alkalmas.
  • SF₆ Kapcsoló Típus:​ 1600 kVA-nál nagyobb transzformátorok védelmére használható. Egyben bejövő vagy busz szakasz egységeként is funkcionálhat, túlmenő és rövidzárló védelemmel. A nominális áram 630A, a teljes hiba-interrupciós idő 95ms.
    Az SF₆ RMU-k alapkonfigurációi a következő ábrán láthatók.

1.2. SF₆ RMU-k szerkezeti jellemzői
A közös tartály típusú SF₆ RMU általában gáztartályból, működtető mechanizmus szekrényből és kábel kapcsolódási szekrényből áll. A moduláris egység típus esetén továbbá buszkapcsolódási szekrényre van szükség.

Az SF₆ RMU-k négy fő jellemzővel rendelkeznek:

  1. Gáztartály:​ Ez az RMU leghatározóbb része. A gáztartály tartalmazza a terhelés-kapcsolót, a buszvezetőket, a kapcsoló tengelyt és az SF₆ gázt.
    • A terhelés-kapcsoló egy 3 pozíciós kapcsoló, amely tartalmaz egy elkülönítő késszakítót és ívutast.
    • A késszakító mozgó kontaktusának két speciális rivetje van, amelyek nikkróm ötvözettel vannak készítve, két céllal:
      • Szárított szellőzést nyújt a kapcsoló megnyitása/kapcsolása közben, garantálva, hogy a mozgó és rögzített kontaktusok közötti ellenállás nem nő ki a hosszú ideig történő használat után.
      • A nikkróm ötvözettel a mozgó kontaktus nem oldódik fel a rövidzárló áram által generált hő hatására a kapcsoló bezárása vagy kitartási idő alatt.
    • Az ívutas deionizáló lemezekkel rendelkezik, amelyek hosszabbítják az ívet, csökkentik az ívenergiát, és minimalizálják a fémméreg és az SF₆ bomlás termékeit, amikor a terhelés-kapcsoló megszakítja a terhelési áramot.
    • A buszvezetők a késszakítóval kapcsolatban lévő részei a rögzített kontaktus. A buszvezetők tervezése és gyártása nem csak a nominális áramkapacitás és a dinamikus/hőstabilitási követelmények betartását veszi figyelembe, hanem a mágneses mező hatásait is, hogy minimalizálja a mágneses mező hatását.
    • A kapcsoló tengely átmegy a gáztartályn keresztül, és csatlakozik a működtető mechanizmus szekrényhez, lehetővé téve a szekrényen kívüli operátorok számára, hogy irányítsák a kapcsoló bezárását, megnyitását és földelését. A támla átmérőjének pontján (a tank és a külső közötti egyetlen mozgó kapcsolat) dupla szegélystruktúrát használnak, szigorúan garantálva a tank szellőségét a vákuum evakuálás és gáz töltés során.
    • Az SF₆ gáz évbeni szivárgási aránya csak 0,0035%. Ez alacsony szivárgási arány kulcsfontosságú az RMU hosszú távú biztonságos működéséhez.
    • Az izoláció és az ívutás mellett az SF₆ gáz mellett az oxidszilícium (Al₂O₃) is található a gáztartályban, ami gyorsítja az SF₆ gáz regenerációját, és kiváló szárazszeretőként működik, fenntartva az SF₆ gáz minőségét, és minimalizálva az ívhibákat. Ha ilyen hiba bekövetkezik, a tank alatt található robbanásvédő merevlemez véd meg a személyzetet, a forró gázokat közvetlenül a kábel árokba vagy a berendezés mögé bocsátva, a frontoldali operátoroktól eltérő irányba.
    • A gáztartály 3 mm vastag锈住的文本似乎被截断了,请您提供完整的原文,以便我能够继续翻译。
08/13/2025
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