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


สถานะปัจจุบันและการแก้ไขเพื่อปรับปรุงสำหรับ SF₆ Ring Main Units

1 สถานะปัจจุบันของ RMU SF₆

1.1 โครงสร้างของ RMU
RMU (Ring Main Units) ประกอบด้วยห้องก๊าซ ช่องกลไกการปฏิบัติงาน ช่องเคเบิล และช่องเชื่อมต่อบัสบาร์ (บางหน่วยมี)
ห้องก๊าซถูกวางไว้ที่ด้านหลังหรือที่ที่ไม่ค่อยทำให้คนได้รับอันตรายจากอาร์คภายใน ช่องกลไกการปฏิบัติงาน ช่องเคเบิล และช่องเชื่อมต่อบัสบาร์อยู่ด้านหน้า ทำให้ง่ายต่อการเปิด-ปิดสวิตช์ การติดตั้งเคเบิล และการติดตั้งบนผนัง เพื่อลดพื้นที่ในการบำรุงรักษาและการทำงาน

1.2 ห้องก๊าซและส่วนประกอบภายในสำคัญ
ห้องก๊าซทำมาจากเรซินอีพ็อกซี่หรือสเตนเลส สเตนเลส ห้องก๊าซที่หล่อจากเรซินอีพ็อกซี่มีความแน่นหนาและได้มาตรฐาน IP67 แต่ห้องก๊าซสเตนเลสมีความแน่นหนาไม่เท่ากันเนื่องจากการเชื่อมที่แตกต่างกันระหว่างผู้ผลิตหรือชุดผลิต

สวิตช์แยกโหลดมีการออกแบบที่หลากหลาย: RM6 และ M24 RMU ใช้สวิตช์แยกสองจุด ลดความต้องการในการดับอาร์คและเพิ่มความสามารถในการทนแรงดัน GA, GE, และ GAE RMU มีสวิตช์แยกเดียวพร้อมช่องว่างระหว่างตัวต่อที่ใหญ่ขึ้น (50mm) และสองหมุดพิเศษบนตัวต่อที่เคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อในกรณีของการดับอาร์คหรือการเกิดวงจรป้อนสั้น ทำให้ความต้านทานต่อการติดต่อคงที่ตลอดอายุการใช้งาน

การออกแบบบัสบาร์แตกต่างกันตามโครงสร้างตู้และวิธีการเชื่อมต่อ แต่การจัดการผลกระทบของสนามไฟฟ้า/แม่เหล็กต่อหน่วยป้อนยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

1.3 ไลน์ผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตรวมหน่วยการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้: ตู้โอนกำลังคู่ ตู้แบ่งบัสบาร์ ตู้เข้าเคเบิล ฯลฯ สำหรับเครือข่ายวงแหวนกลางแจ้งและสถานีแปลงไฟฟ้าภายในอาคาร

2 ปัญหาที่มีอยู่

(1) ​ราคาสูง​ ของ RMU SF₆ ที่นำเข้าจำกัดการยอมรับของผู้ใช้
(2) ​การออกแบบที่กะทัดรัด​ ลดช่องว่างระหว่างบัสบาร์และช่องว่างระหว่างตัวต่อเมื่อเทียบกับสวิตช์ที่ใช้อากาศเป็นฉนวน วงจรป้อนสำรองอาจยังคงมีแรงดันเนื่องจากสนามจากบัสบาร์ที่มีไฟฟ้า การต่อกราวด์เป็นสิ่งจำเป็น ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเปิดสวิตช์ในระหว่างการติดตั้งเคเบิลสำรอง และคู่มือมักมองข้ามความเสี่ยงนี้ ทำให้ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
(3) ​ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ไม่ดี​ ใน RMU ที่ฉนวนและปิดสนิท ต้องใช้ฮีตเตอร์เพื่อป้องกันความชื้นและการควบแน่น
(4) ​กลไกที่ซับซ้อนเกินไป; การทำให้ง่ายขึ้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความน่าเชื่อถือ (เช่น หน่วยสวิตช์-ฟิวส์)
(5) ​การติดตั้งและการปรับเปลี่ยนที่ลำบาก: การติดตั้งตู้และเคเบิลที่ซับซ้อนและการปรับเปลี่ยนทำให้มีความเสี่ยงในการทำผิดพลาดสำหรับเทคนิคของบริษัทสาธารณูปโภคและผู้ใช้
(6) ​การใช้สวิตช์สองตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง.
(7) ​ราคาสูง​ สำหรับการสกัดสัญญาณแรงดันและการควบคุมพลังงานจากตู้เข้า

3 มาตรการปรับปรุง

3.1 การท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า
3.1.1 การท้องถิ่นแบบเต็ม
ผู้ผลิตบางรายผลิตตู้ทั้งหมดในประเทศ (ห้องก๊าซถึงแผ่นโลหะ) โดยใช้กระบวนการและชิ้นส่วนท้องถิ่น
3.1.2 การท้องถิ่นแบบบางส่วน
ผู้นำเข้าส่วนใหญ่นำห้องก๊าซ/ส่วนประกอบหลักจากต่างประเทศ แต่ท้องถิ่นแผ่นโลหะและอุปกรณ์เสริม ซึ่งรักษาคุณภาพ (ห้องก๊าซนำเข้า ฟิวส์ HRC อุปกรณ์แสดงแรงดัน อุปกรณ์ป้องกันที่ใช้พลังงานเอง) ขณะเดียวกันลดต้นทุนโดยใช้อุปกรณ์เสริมท้องถิ่น Schneider และ F&G นำในด้านประสิทธิภาพต่อราคา

3.2 การสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีขึ้น
การสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแกร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ ความเชี่ยวชาญควรมีมากกว่าความรู้ผลิตภัณฑ์ เช่น ระบบพลังงาน/วิศวกรรม การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (เช่น การพัฒนาแบบกำหนดเอง การแก้ไขปัญหา) ทำให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรง

08/13/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่