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


Trykafvejrsikkerhedsløsning for gasisolerede ringhovedenheder

Ⅰ. Problematik
Som en central komponent i byens elfordelingsnetværk er ringenheder (RMUs) bredt anvendt i bebyggelser, fabrikker og offentlige bygninger på grund af deres kompakte struktur, lave omkostninger og høje pålidelighed. Dog kan interne udstyrssvigt eller buefejl give højtemperatur, højtryksgas, hvilket kan føre til kabineteksplosioner, der truer personale og udstyr. Selvom traditionelle forseglet design bevare isolationsintegriteten, kan de ikke hurtigt slippe pludselige trykstigninger. En aktiv trykafgiftermekanisme er akut nødvendig for at balancere sikkerheds- og forseglingskrav.

​Ⅱ. Innovativ Trykafgiftsdesign
Denne nyttighed introducerer en ​tretrinnet kaskade trykafgiftsstruktur, der udnytter synergistisk samarbejde mellem gaschamberen, kabelchamberen og en dedikeret trykafgiftschamber for præcis trykafgift under fejl:

1. Kernestruktur

  • Afgiftschamberlayout: Placering under gas- og kabelchamber, fysisk adskilt ved perforerede skjærme.
  • Voksforseglet ventiler: Både skjærmen mellem gaschamberen og afgiftschamberen (første skjærm) og skjærmen mellem kabelchamberen og afgiftschamberen (anden skjærm) har ​9–18 voksforseglet ventiler.
  • Redundante ventilkanaler: Afgiftschamberens højre side inkluderer ​3–6 gennemgående huller​ midlertidigt forseglet med stopper, der fungerer som sekundære ventilveje.

2. Smart triggermekanisme

  • Normal drift: Høj smeltepunkt forsegling voks (resistent mod rutinemæssige udstyrstemperaturer) sikrer lufttæthed.
  • Fejltilstande: Budeforårsaget højtemperaturgas (> voksmeltepunkt) smelter voksen, hvilket giver gas mulighed for at strømme ind i afgiftschamberen for ​første etape trykreduktion.
  • Trykpersistens: Hvis trykket fortsat er højt, frigør gas stopperne fra gennemgående huller, og ventil direkte udenfor for at ​forebygge kabineteksplosion.

3. Miljøvenlighed & Vedligeholdelsesoptimering

  • Genbrugelig voksfilm: Afgiftschamberens vægge har film med forudskårne åbninger ved alle ventilhuller/stopper. Smeltet voks fastgør sig på filmen efter fejl for ​let rensning og genbrug.
  • Grøn isolationsmedium: Gaschamber fyldt med luft/kvælstof sikrer ​ingen forurening under ventilering, overholder miljøstandarder.

​Ⅲ. Tekniske fordele

​Funktion

​Implementeringsmetode

​Sikkerhedsmæssig fordel

Precis trykafgift

Voks MP matcher fejltemperatur

Reagerer inden for få sekunder; forebygger trykstigning

Doble afgiftsveje

Hoved (forseglet huller) + Reserve (gennemgående huller)

Trinvis trykafgift; undgår enkelt punktsvigt

Ingen forurening

Luft/kvælstof isolationsmedium

Ikke-giftig, uskadelig ventilert gas

Lettelse ved vedligeholdelse

Film-absorberet voksrest

Nedsætter rensningsomkostninger; forbedrer bæredygtighed

​Ⅳ. Anvendelsesværdi
Dette tretrinrede design—fysisk isolation, ​smart voks-trukket afgift, og ​redundant ventilering—løser konflikten mellem RMU-lufttæthed og sikkerhed:

  • Nedsætter udstyrsskader: Dæmper choktryk for at beskytte kabinetets integritet.
  • Sikrer personalesikkerhed: Hurtig ventilering forebygger eksplosioner og kontrollerer farer.
  • Nedsætter livscyklusomkostninger: Genbrugelig voks og holdbart design minimere vedligeholdelse.
    Ideal for: Bynetværksringenheder, kompakte transformatorstationer, og højbelasted industrielle elfordelingsanlæg med strenge krav til plads og sikkerhed.

​Ⅴ. Konklusion
Med en simpel mekanisk struktur og intelligente materialer (højt-MP voks) leverer dette trykafgiftssystem en ​ryk i sikkerhedsydeevne​ for RMU'er. Ved at kombinere pålidelighed, miljøvenlighed og kostnadseffektivitet står det som det ​ideale sikkerhedsløsning​ for næste generations smarte elfordelingsudstyr.

 

08/16/2025
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning