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


Trykkavlastnings sikkerhetsløsning for gassisolerede ringhovedenheter

Ⅰ. Problem Context
Som en kjernekomponent i byens kraftdistribusjonsnettverk, er ringhovedenheter (RMUs) vidt utbredt i boligområder, fabrikker og offentlige bygninger på grunn av deres kompakte struktur, lav kostnad og høy pålitelighet. Imidlertid kan interne utstyrfeil eller buelaster generere høytemperatur, høytrykk gass, som fører til skapteksploderinger som truer personell og utstyr. Mens tradisjonelle tette design beholder isolasjonens integritet, mislykkes de med å raskt slippe ut plutselige trykkøkninger. En aktiv trykkrelaterte mekanisme er akutt nødvendig for å balansere sikkerhets- og tettningskrav.

​Ⅱ. Innovativ Trykkrelatert Design
Denne bruksmodellen introduserer en ​tretrinns kaskadetrykkrelatert struktur, som utnytter synergistisk samarbeid mellom gasskammeret, kabelkammeret og et dedikert trykkrelatert kammer for nøyaktig trykkrelatert under feil:

1. Kjernestruktur

  • Relatert Kammeroppsett: Plassert under gass- og kabelkammer, fysisk isolert via perforerte skjerminger.
  • Voksselvedte Ventspill: Både skjermingen mellom gasskammeret og relatert kammer (første skjerming) og skjermingen mellom kabelkammeret og relatert kammer (andre skjerming) har ​9–18 voksselvedte ventspill.
  • Redundante Ventkanaler: Høyre side av relatert kammer inkluderer ​3–6 gjennomganger​ midlertidig vedtatt med stopper, som fungerer som sekundære ventveier.

2. Smart Utlokkingssmekanisme

  • Normal Drift: Høy smeltepunktsealingvoks (motstandsdyktig mot rutinemessige utstyrs temperaturer) sikrer lufttettet.
  • Feilsituasjoner: Bueltindret høytemperatur gass (> voksmeltepunkt) smelter voksen, tillater gass å strømme inn i relatert kammer for ​førstephasen trykkredusering.
  • Trykk Fortsatt Høyt: Hvis trykket fortsatt er høyt, frigjør gassen stopper fra gjennomganger, og ventilerer direkte utenfor for å ​forebygge skapteksplodering.

3. Miljøvennlig & Vedlikeholdsforbedring

  • Gjenbrukelig Voksfil: Relatert kammervegger har film med forhåndsutskårte åpninger ved alle ventspill/stopper. Smeltet voks fester seg til filmen etter feil for ​enkel opprydding og gjenbruk.
  • Grønn Isoleringmedium: Gasskammer fylt med luft/nitrogen sikrer ​nullforurensende ventilering, i samsvar med miljøstandarder.

​Ⅲ. Tekniske Fordeler

​Funksjon

​Implementeringsmetode

​Sikkerhetsfordel

Nøyaktig Trykkrelatert

Voks MP passer feiltur

Responser innen noen sekunder; forebygger trykkoppbygging

Doble Relaterte Veier

Hoved (vedtatte hull) + Sekundær (gjennomganger)

Faset trykkrelatert; unngår enkelpunktfeil

Null Forurensning

Luft/Nitrogen isoleringmedium

Ugiftig, skadeløs ventilert gass

Enkel Vedlikehold

Film-absorbert voksrester

Senker rengjøringskostnader; øker bærekraft

​Ⅳ. Anvendelsesverdi
Dette tretrinnede designet—fysisk isolasjon, ​smart voksutløst relasjonsvalg, og ​redundant ventilering—løser konflikten mellom RMUs tettetthet og sikkerhet:

  • Reduserer Utrustningskostnader: Dempet støttrykk for å beskytte skapets integritet.
  • Sikrer Personell Sikkerhet: Rask ventilering forebygger eksplosjoner og kontrollerer farer.
  • Senker Livslang Kostnad: Gjenbrukelig voks og holdbart design minimerer vedlikehold.
    Ideell for: Bygirders ringhovedenheter, kompakte transformatorstasjoner, og høybelasted industrielle kraftdistribusjonssystemer med streng rom/sikkerhetskrav.

​Ⅴ. Konklusjon
Med en enkel mekanisk struktur og intelligente materialer (høyt MP voks), leverer denne trykkrelaterte systemet en ​hopp i sikkerhetsytelse​ for RMUs. Kombinert med pålitelighet, miljøvennlighet og kostnadseffektivitet, står det som den ​ideelle sikkerhetsløsningen​ for neste generasjon smarte kraftdistribusjonsutstyr.

 

08/16/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning