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ガス絶縁リングメインユニット用圧力開放安全ソリューション

Ⅰ. 問題の背景
環状主装置(RMU)は、都市の電力配電網の中心的な構成要素であり、コンパクトな構造、低コスト、および高い信頼性により、住宅地、工場、公共建物で広く使用されています。しかし、内部設備の故障やアーク障害により高温高圧のガスが発生し、キャビネットの爆発を引き起こし、人員と設備に危険を及ぼす可能性があります。従来の密封設計は絶縁の完全性を維持しますが、突然の圧力上昇を迅速に放出することができません。安全と密封の要件をバランスさせるために、能動的な圧力開放機構が必要です。

​Ⅱ. 革新的な圧力開放設計
この実用新案は、三段階のカスケード型圧力開放構造を導入し、ガス室、ケーブル室、および専用の圧力開放室の間の協調的な連携によって、故障時の正確な圧力開放を実現します:

1. 核心構造

  • 開放室の配置: ガス室とケーブル室の下に位置し、穿孔されたバッフルによって物理的に隔離されています。
  • ワックスで封止された通気孔: ガス室と開放室の間のバッフル(第一バッフル)と、ケーブル室と開放室の間のバッフル(第二バッフル)には、9〜18個のワックスで封止された通気孔があります。
  • 冗長な通気チャネル: 開放室の右側には、プラグで一時的に封止された3〜6個の貫通穴があり、二次的な通気パスとして機能します。

2. スマートなトリガー機構

  • 通常運転: 高融点のシールワックス(通常の設備温度に対して耐性がある)により、気密性が確保されます。
  • 故障条件: アークによる高温ガス(>ワックスの融点)によりワックスが溶け、ガスが開放室に流入して第一段階の圧力低下が行われます。
  • 圧力の持続: 圧力が引き続き高い場合、ガスが貫通穴のプラグを押し出し、直接外部に放出されて、キャビネットの爆発を防ぎます

3. 環境への配慮とメンテナンスの最適化

  • 再利用可能なワックスフィルム: 開放室の壁には、すべての通気孔/プラグに事前に切り抜きされた開口部を持つフィルムが装備されています。故障後に溶けたワックスがフィルムに付着し、簡単なクリーニングとリサイクルが可能になります。
  • 環境に優しい絶縁媒体: ガス室には空気/窒素が充填され、ゼロ汚染の放出を保証し、環境基準に適合します。

​Ⅲ. 技術的利点

​機能

​実装方法

​安全性の利点

正確な圧力開放

ワックスの融点が故障温度に一致

数秒以内に反応;圧力の上昇を防止

二重の開放パス

主(封止された穴)+ 後備(貫通穴)

段階的な圧力開放;単一の故障点を避ける

ゼロ汚染

空気/窒素絶縁媒体

無毒・無害な放出ガス

メンテナンスの容易さ

フィルムに吸着したワックス残渣

クリーニングコストの削減;持続可能性の向上

​Ⅳ. 応用価値
この三層構造—物理的な隔離スマートなワックストリガー開放、および冗長な通気—は、RMUの気密性と安全性の矛盾を解決します:

  • 設備の損傷を減少: ショック圧力を抑制してキャビネットの完全性を保護します。
  • 人員の安全を確保: 速やかな放出により爆発を防ぎ、危険を制御します。
  • ライフサイクルコストを削減: 再利用可能なワックスと耐久性のある設計によりメンテナンスを最小限に抑えます。
    適している対象: 都市の電力配電網のリング主装置、コンパクトな変電所、および厳格な空間/安全性要件を持つ高負荷の工業用電力配電システム。

​Ⅴ. 結論
シンプルな機械構造と知能材料(高融点ワックス)を特徴とするこの圧力開放システムは、RMUの安全性性能の飛躍的な向上をもたらします。信頼性、環境への配慮、コスト効率を組み合わせて、次世代のスマート電力配電設備のための理想的な安全ソリューションとなります。

 

08/16/2025
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