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


Tryckavlastningslösning för gasisolereda ringhuvuden

Ⅰ. Problem Context
Som en kärnkomponent i stadsfördelningsnät är ringhuvuden (RMUs) brett använda i bostadsområden, fabriker och offentliga byggnader på grund av deras kompakta struktur, låga kostnader och höga tillförlitlighet. Dock kan inre utrustningsfel eller bågefel generera gas med hög temperatur och hög tryck, vilket leder till kabinetsexplosioner som hotar personal och utrustning. Medan traditionella lufttäta designar bibehåller isoleringens integritet, lyckas de inte snabbt släppa plötsliga trycktoppar. En aktiv tryckavlastningsmekanism behövs brådskande för att balansera säkerhets- och lufttätningskraven.

​Ⅱ. Innovativ Tryckavlastningsdesign
Denna nyttig modell introducerar en ​tretrinnskaskadtryckavlastningsstruktur, som utnyttjar samverkan mellan gaskammaren, kabelkammaren och en dedikerad tryckavlastningskammare för exakt tryckavlastning vid fel:

1. Kärnstruktur

  • Avlastningskammars Layout: Placerad under gas- och kabelkammarna, fysiskt isolerad via perforerade skiljväggar.
  • Vaxsealade Ventileringshål: Både skiljväggen mellan gaskammaren och avlastningskammaren (första skiljväggen) och skiljväggen mellan kabelkammaren och avlastningskammaren (andra skiljväggen) har ​9–18 vaxsealade ventileringshål.
  • Reserverade Ventileringskanaler: Avlastningskammarens högra sida inkluderar ​3–6 genomgående hål​ temporärt sealade med stopper, som fungerar som sekundära ventileringsvägar.

2. Smart Utlösarmekanism

  • Normal Drift: Högsmältningstemperaturvax (motståndskraftigt mot rutinutrustningstemperaturer) säkerställer tättstängning.
  • Felvillkor: Arkinducerat gas med hög temperatur (> vaxets smältningstemperatur) smälter vaxet, vilket gör att gasen strömmar in i avlastningskammaren för ​första trinnet av tryckminskning.
  • Tryckfortsättning: Om trycket fortfarande är högt, flyttar gasen ut stopperna från genomgående hål, ventilerar direkt ut för att ​förebygga kabinetsexplosion.

3. Miljövänlighet & Underhållsoptimering

  • Återvinning Möjlig Vaxfilm: Avlastningskammarens väggar har film med förskurna öppningar vid alla ventileringshål/stopper. Smält vax fastnar på filmen efter fel för ​enkel rengöring och återvinning.
  • Grön Isoleringsmedium: Gaskammare fylld med luft/nitrogen säkerställer ​nollförorening av ventilering, i enlighet med miljöstandarder.

​Ⅲ. Tekniska Fördelar

​Funktion

​Implementeringsmetod

​Säkerhetsfördel

Precis Tryckavlastning

Vaxets smältningstemperatur matchar feletemperatur

Svarar inom sekunder; förhindrar tryckuppbrott

Dubbla Avlastningsvägar

Huvud (sealade hål) + Reserver (genomgående hål)

Faserad tryckavlastning; undviker ensidiga fel

Nollförorening

Luft/Nitrogen som isoleringsmedium

Ogiftig, oskadlig ventilerad gas

Lätt Underhåll

Filmabsorberat vaxrester

Minskade rengöringskostnader; ökar hållbarhet

​Ⅳ. Användningsvärde
Denna tretrinnsdesign—fysisk isolering, ​smart vaxutlöst avlastning och ​reserverade ventileringsvägar—löser konflikten mellan RMUs lufttäthet och säkerhet:

  • Minskar Utrustningskostnader: Dämpar chocktryck för att skydda kabinetts integritet.
  • Säkerställer Personals Säkerhet: Snabb ventilering förhindrar explosioner och kontrollerar risker.
  • Minskar Livscykelkostnader: Återvinningsbart vax och hållbar design minskar underhåll.​Ideal för: Stadsnät ringhuvuden, kompakta ombordssättningar och industriella fördelningsnät med strikta rymd- och säkerhetskrav.

​Ⅴ. Slutsats
Med en enkel mekanisk struktur och intelligenta material (högsmältningstemperaturvax), levererar detta tryckavlastningssystem en ​genombrott i säkerhetsprestanda​ för RMUs. Genom att kombinera tillförlitlighet, miljövänlighet och kostnadseffektivitet, står det som den ​ideala säkerhetslösningen​ för nästa generations smarta fördelningsutrustning.

 

08/16/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet