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Solution de sécurité de dépressurisation pour les cellules d'anneau à isolation gazeuse

Ⅰ. Contexte du problème
En tant que composant central des réseaux de distribution urbains, les postes de connexion (RMU) sont largement utilisés dans les zones résidentielles, les usines et les bâtiments publics en raison de leur structure compacte, de leur faible coût et de leur grande fiabilité. Cependant, les pannes d'équipements internes ou les défauts d'arc peuvent générer un gaz à haute température et haute pression, conduisant à des explosions de boîtiers qui mettent en danger les personnes et l'équipement. Bien que les conceptions scellées traditionnelles maintiennent l'intégrité de l'isolation, elles ne parviennent pas à libérer rapidement les surpressions soudaines. Un mécanisme actif de décompression est urgent pour équilibrer les exigences de sécurité et de scellement.

​Ⅱ. Conception innovante de décompression
Ce modèle d'utilité introduit une ​structure de décompression en cascade à trois étages, exploitant la collaboration synergique entre la chambre à gaz, la chambre à câbles et une chambre de décompression dédiée pour une libération précise de la pression en cas de panne :

1. Structure centrale

  • Disposition de la chambre de décompression: Placée en dessous des chambres à gaz et à câbles, physiquement isolée via des clapets perforés.
  • Trous de ventilation scellés à la cire: Les clapets entre la chambre à gaz et la chambre de décompression (premier clapet) et entre la chambre à câbles et la chambre de décompression (deuxième clapet) comportent ​9 à 18 trous de ventilation scellés à la cire.
  • Canaux de ventilation redondants: Le côté droit de la chambre de décompression comprend ​3 à 6 trous traversants​ temporairement scellés avec des bouchons, servant de chemins de ventilation secondaires.

2. Mécanisme de déclenchement intelligent

  • Fonctionnement normal: La cire de scellement à point de fusion élevé (résistante aux températures habituelles de l'équipement) assure l'étanchéité.
  • Conditions de panne: Le gaz à haute température induit par l'arc (supérieur au point de fusion de la cire) fait fondre la cire, permettant au gaz de se ruer dans la chambre de décompression pour une ​réduction de pression en première étape.
  • Persistance de la pression: Si la pression reste élevée, le gaz fait sauter les bouchons des trous traversants, ventilant directement à l'extérieur pour ​empêcher l'explosion du boîtier.

3. Écologie et optimisation de la maintenance

  • Film de cire recyclable: Les parois de la chambre de décompression sont dotées d'un film avec des ouvertures pré-découpées sur tous les trous de ventilation/bouchons. La cire fondue adhère au film après la panne pour un ​nettoyage facile et un recyclage.
  • Milieu d'isolation écologique: La chambre à gaz est remplie d'air/azote, assurant une ​ventilation sans pollution, conforme aux normes environnementales.

​Ⅲ. Avantages techniques

​Fonction

​Méthode d'implémentation

​Avantage de sécurité

Décompression précise

Le point de fusion de la cire correspond à la température de la panne

Réagit en quelques secondes ; empêche l'accumulation de pression

Double voie de décompression

Principale (trous scellés) + Secondaire (trous traversants)

Décompression en deux phases ; évite les points de défaillance uniques

Absence de pollution

Milieu d'isolation air/azote

Gaz évacué non toxique et inoffensif

Simplicité de maintenance

Résidu de cire adsorbé par le film

Réduit les coûts de nettoyage ; améliore la durabilité

​Ⅳ. Valeur d'application
Cette conception en trois niveaux - ​isolement physique, ​déclenchement intelligent par cire et ​ventilation redondante - résout le conflit entre l'étanchéité et la sécurité des RMU :

  • Réduit les dommages à l'équipement: Supprime la pression de choc pour protéger l'intégrité du boîtier.
  • Assure la sécurité des personnes: La ventilation rapide empêche les explosions et contrôle les dangers.
  • Réduit les coûts de cycle de vie: La cire recyclable et la conception durable minimisent la maintenance.
    Ideal pour: Les postes de connexion des réseaux urbains, les sous-stations compactes et les systèmes de distribution électrique industrielle à forte charge avec des exigences strictes d'espace et de sécurité.

​Ⅴ. Conclusion
Doté d'une structure mécanique simple et de matériaux intelligents (cire à haut point de fusion), ce système de décompression offre une ​avancée significative en termes de performance de sécurité​ pour les RMU. En combinant la fiabilité, l'écologie et l'efficacité économique, il constitue la ​solution de sécurité idéale​ pour l'équipement de distribution électrique intelligent de prochaine génération.

 

08/16/2025
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