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


Núverandi staða og bætismetir fyrir SF₆ hringrásagreinar

1 Staða SF₆ hringnetaynitinga

1.1 Bygging hringnetaynitinga
Hringnetaynitingar (RMUs) bestuðu af gaskamri, verkveitistofu, kabelstofu og busbar tengingastofu (sem er til staðar í sumum einingum).
Gaskamrin er staðsett á bakinu eða á svæðum sem eru minni meðvirkandi fyrir skemmdir við inngangar. Verkveitistofan, kabelstofan og busbar tengingastofan eru á framan, sem gengur hendi við skiptaþróun, kabelsetningu og veggfesta, sem myndar mikilvæg munur á viðhaldi og vinnum almennt.

1.2 Gaskamrar og aðal innri hlutar
Gaskamrar eru aðallega gerðar af epóksí resín eða rauðbergi. Epóksí-resín formuðar kamrar bera stöðugt loftþætti við framleiðslu og ná IP67 vernd, en rauðbergs kamrar geta haft óstöðugt loftþætti vegna varmavinnslu mismunandi framleiðendur eða partur.

Lát switch disconnectorar nota mismunandi hönnun: RM6 og M24 RMUs nota tvöbrot disconnectorar, sem læsa út skemmdir fyrir hverja brytju og auka spenna ábyrgðar. GA, GE, og GAE RMUs hafa einbrot disconnectorar með stærri snertipunkta bil (50mm) og tvo sérstök rivets á hreyfanlegum snertipunktum til að forðast samvinnubinding við skemmdir eða sturtu, sem tryggir stöðugt snertipunkt móttöku allan þjónustutíma.

Busbar hönnun breytist eftir skapahönnun og tengingaraðferð, en stýrð áhrif elektríska/magnsins reiknings á feeder einingar er samt mikilvægt.

1.3 Vörulínur
Framleiðendur sameina virkni einingar til að fullnæga mismunandi notenda þarfir: tvö orkuröð skaptur, busbar kafla skaptur, kabel inntak skaptur, o.fl., að tjá bað uppi utan hringnet og inni undirstöðu.

2 Úrvald æfingar

(1) ​Há verð​ á innfærðum SF₆ RMUs takmarkar notenda samþykkt.
(2) ​Samþætta hönnun​ læsar busbar bil og snertipunkt bil samanborð við loftinsulering switches. Standa byltingar má hafa spenna vegna reiknings frá lifandi busbars; jafnvægi er nauðsynlegt. Flestir notendur lata switches opnar á standa kabel setningu, og handbækur oft sleppa þessum hættu, sem aukar hættu við ofrekki.
(3) ​Létt ferðbeinar​ í insulering/sealaðar RMUs krefst hitaveita til að forðast rök/landa.
(4) ​Of dýpri verkveitir; einfaldleikur er mikilvægr fyrir treystu (t.d. switch-fuse einingar).
(5) ​Óbequem setning/endurnefning: Flóknari skap/kabel setning og endurnefning hækka villurisk fyrir veitu/notendur teknar.
(6) ​Stöðugt notkun tvöbrot switches.
(7) ​Há verð​ fyrir spenna signal/stýringarkraft úrtak frá inntak skaptur.

3 Bætisskipanir

3.1 Lokalisering importaðra vöru
3.1.1 Full lokalisering
Sumir framleiðendur framleiða heilan skapar (gaskamrar til plötmetall) með lokali ferli/delar.
3.1.2 Aðal lokalisering
Mest importar fá gaskamrar/core delar útlends en lokalisera plötmetall/tilföng. Þetta haldið kvalit (importaðar kamrar, HRC fúsur, spenna sýnilegar, sjálfskrifuð verndargerðir) en læsa út kostnað með lokali hjálparhlutir. Schneider og F&G leiða í kostnaðar-þróun.

3.2 Aukin teknisk stuðning
Sterkur teknisk stuðning byggir notenda traust. Áhersla á einkenni skylda geyma straumkerfi/handverk áfram vöruþekking. Efektiv lausnir (t.d. sérsniðin þróun, villuleysing) gefa beint notenda ekonomískt hagkvæmt.

08/13/2025
Mælt með
Engineering
Samskeyttri vind- og sólorkublandaður orkuráðgjöf fyrir fjartæ á eyjum
FrágreiningÞessi tilboðsrit ræsir nýsköpunarlega sameinda orkugildislausn sem djúpt sameinar vindorkustefnu, sólorkuvirkjun, pumpuð vatnsvirkjun og sjávarkvikun. Mál er að á vísbendingu leysa kerfislegu úrslit sem einangraðar eyjar standa fyrir, eins og erfitt netfang, há verð fyrir díselorkugjöf, takmarkanir við hefðbundna baterygagögn og skort á frumkvika vökva. Lausnin ná í samþríf og sjálfbærni í "orkugildi - orkugagnakerfi - vökvaframleiðslu", býður upp á örugga, hagkvæma og græna teknilega
Engineering
Intelligent Wind-Solar Hybrid System með Fuzzy-PID Stjórnun til Bættar Batteríastjórnunar og MPPT
ÍtreiningÞessi tilkynning birtir vind- og sólarflutningarkerfi á grunni uppilifs ræðstýringar, með markmiði að auðveldlega og hagkvæmt leysa orkuröskunarbeiðnir í einangraðum svæðum og sérstökum notkunarsviðum. Kjarni kerfisins liggur í heilsusameindu ræðstýringarkerfi sem byggist á ATmega16 mikrosporri. Þetta kerfi framkvæmir Maksimala Flutningspunktastjórnun (MPPT) fyrir bæði vind- og sólarorku og notar bestuðu reiknirit sem sameinar PID- og dulsamræðstýringu fyrir nákvæm og hagkvæm stjórn á l
Engineering
Kostnaðarlega efni Vind-sólar samskiptalausn: Buck-Boost Converter & Smart Charging læsa kerfiskostnað
Ítreki​Þessi lausn býður upp á nýsköpunarlega háæfa vind- og sólarblandaða orkugjafa. Með því að taka við aðalvandamálum í núverandi tekníkum, eins og lága orkuþróun, stutt líftíma á battarum og slæm kerfisstöðugleika, notar kerfið fullt dregin DC/DC spannbreytara, samhliða samskeyti og heilskapað þrívíslegt áskoti. Þetta gerir mögulegt að fylgja með hámarksorku (MPPT) yfir stærri hraðahluta og sólarljóshluta, sem marktæklega bætir orkuþróunarannsögn, efstu battalífslengd og minnkar heildarkostn
Engineering
Samkominn vind- og sólarorkeytakakerfi: Þjálfséð lausn á hönnun fyrir notkun utan netsins
Inngangur og bakgrunn​​1.1 Áhættur einnildis orkugjafarkerfa​Heimilismenntuðar sólorkugjafakerfi eða vindorkugjafakerfi hafa innbyggðar skorhætti. Sólorkefni er áhrif af dags- og nóttgengi og veðurskilyrðum, en vindorkugjafakerfi byggja á óstöðugum vindorku, sem valdi stórum svifunum í orkuúttekt. Til að tryggja samfelld orkuþjónustu er nauðsynlegt að hafa stórar akkubankar fyrir geymslu og jöfnun. En akkar sem fara oft í afla og lausung geta verið í undirauflaðri stöðu lengi undir erfittum reks
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna