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


Realizoskemo por la Instalado de Fulmitroiloj aŭ Tensio-transformiloj en Gaz-Insulitaj Ring-Main Unuoj

Laŭ la tipo de izolado, cirkulaj distribucentroj (RMU) povas esti klasifikitaj kiel gas-izolitaj aŭ aer-izolitaj. La unua instalis primarajn cirkvitkomponantojn en fermita metalenjo plenigita per malalta-presa gaso (plejofte SF₆ aŭ miksitaj gazoj) kiel izolada medio, uzante kabloterminalojn por eniraj kaj eliraj linioj. Pro supera izolado, kompakta grandeco kaj modula dizajno, ili estas vaste uzataj en 10kV eksteraj distribucentroj kaj prefabricitaj transformejoj. Tamen, ilia tute izolita kaj kompakta naturo limigas aplikeblecon en certaj tipaj centrodizajnoj.

​1 Problemoj kun Gas-izolitaj RMU

Bildo 1 montras tipan distribucentrodizajnon, kie la ŝarĝosvitch-fuzo kombinaĵokabino postulas fulmoprotektilon, kaj la volttransformilo (VT) kabino postulas du 10/0.1/0.22kV gisfunditajn resinajn VT. Se projektoj elektas gas-izolitajn RMU-jn kiel Schneider’s RM6 aŭ ABB’s Safenng, la dizajnpostuloj ne povas esti plene plenumitaj.

​1.1 Difiko Instali Fulmoprotektilojn en Ŝarĝosvitch-Fuzo Kabinetoj

Por ŝarĝosvitch eniraj/eliraj kabinetoj, ambaŭ markoj provizas sufiĉan kablospaceton kun Tipo-C ĉevetiloj (laŭ IEC 60137), permesante enmeteblajn T-tipajn kablokombinaĵojn kaj enmeteblajn fulmoprotektilojn. En ŝarĝosvitch-fuzo kabinetoj:

  • Safenng: Horizontale montitaj fuzoj (Bildo 2) konservas kablospaceton, ebligante enmeteblan fulmoprotektilon.
  • RM6: Vertikale montitaj fuzoj (Bildo 3) okupas kablospaceton, kun Tipo-A ĉevetiloj limigantaj akcesorion al elbow/straight tipoj. Ne ekzistas spaco por enmeteblaj fulmoprotektiloj, kaj neniu marketebla fulmoprotektilo kompatibla kun elbow/straight akcesorioj estas disponebla.

​1.2 Difiko Instali VT en VT Kabinetoj

Standardaj VT kabinetoj postulas tri HV fuzunitecojn kaj du unufazajn VT en V-ligita konfiguracio (duobla vindingo, 10/0.1kV por mezurado, 10/0.22kV por energofornado; ≥1000VA dua stupa produkto). Aer-izolitaj RMU (ekz., Schneider SM6) ofertas ampleksan spacon (500×840×950mm). Kontraste, gas-izolitaj RMU havas kompakta kablospaceton (~400×350×700mm), insufiĉa por kablokombinaĵoj, konektkabeloj, ekspozitaj fuzoj, VT, aŭ 125mm fazo-al-fazo/ter klarigo.

Fabrikantoj kutime aldonas malplenon kabineton apud la ŝarĝosvitch kabineton por havigi VT kaj fuzojn, konektantaj ilin per kabeloj. Tamen, ĉi tio kompromisas:

  • Sekurecon dum VT-manteno pro manko de mekanikaj interblokiloj.
  • Kompaktecon kaj estetikon de eksteraj centraj stacioj.

​2 Solvoj por Instalado de Fulmoprotektiloj

​2.1 Omitado de Fulmoprotektiloj

DL/T 620-1997 Praevaltprotekto kaj Izolada Koordinado por AC Elektraj Instalaĵoj postulas fulmoprotektilojn por kabeloj >50m konektitaj al superelevitaj linioj. Por ≤50m kabeloj, fulmoprotektiloj povas esti instalitaj nur je unu fino. Tamen, la normo ne espliĉe postulas fulmoprotektilojn sur enmeteblaj kablkapo de 10kV gas-izolitaj RMU.

Moderna urba konstruo havas ampleksajn fulmoprotektajn retojn, reduktante riskojn de fulmoslagado. Superelevitaj kablekonektoj estas maloftaj en urboj, farante direkta fulmosurĝon al kabeloj malverŝajna. Internacia praktiko (ekz., T-tipaj fulmoprotektilo-akcesorioj) ofte estas omitata en urbaj areoj. Gas-izolitaj RMU en Zhejiang Provino funkcias fidinde jarojn sen fulmoprotektiloj. Do, ​fulmoprotektiloj povas esti omitataj por urbaj gas-izolitaj RMU substacioj.

​2.2 Kriterioj por Selektado de Fulmoprotektiloj

Por suburbaj/kamparaj retoj kun superelevitaj konektkabeloj >50m, fulmoprotektiloj devas esti instalitaj. Por puraj ŝarĝosvitch unuoj, plej multaj produktoj sufiĉas. Por ​ŝarĝosvitch-fuzo unuoj, specifu horizontale aranĝitajn fuzojn por rezervi spacon por fulmoprotektiloj, evitante retrofitan problemon.

​3 Solvoj por Instalado de Volttransformiloj

Miniaturigo de VT kabinetoj postulas solvon de elektra izolado kaj spacrestriktoj.

​3.1 Solvo de Elektra Izolado

Uzo de standardaj fuzoj/VT de aer-izolitaj RMU en gas-izolitaj kompartmentoj violas klarigostandardojn. La solvo estas adopti ​izoladkonformajn komponantojn, kiel la ​JSZV16-10R VT. Ejoj inkludas:

  • Integritaj Amerika-stilaj kablokombinaĵoj por tuta izolado.
  • Enbuitaj anstataŭigeblaj fuzoj je HV terminaloj.
  • Nominata voltado: 10/0.1/0.22kV.

Konektado:

  • Ŝarĝosvitch flanko: Eŭropa-stila tuŝebla T-tipa akcesorio.
  • VT flanko: Amerika-stila 20kV tuŝebla elbow akcesorio (kompatibla kun VT fuzoj).
  • Bildo 4 montras la VT kaj Amerika-stilaj akcesorioj.

Ĉiuj komponantoj estas tute izolitaj kaj tuŝeblaj. La limigo estas la grandeco de JSZV16-10R VT (dizajnita por kompakta ekstera RMU), limiganta 220V produktadon al ≤2×400VA—sufiĉa por DC baterioladado kaj lumado.

​3.2 Solvo de Spacrestriktoj

Validitaj dizajnoj konfirmas insufiĉan spacon por VT kun kablokombinaĵoj. Du solvoj estis testitaj:

  1. Supre montita VT skatolo: Eksteraj kabeloj kaj nesekura VT-manteno (violante interblokilojn).
  2. Sube montita VT bazo (realigita):
    • Etendas la kablospaceton malsupren.
    • Alto: 400mm, kompatibla kun 700mm-altaj kablospacejoj.
    • Ebligas mekanikan interblokigon por manteno.

Rezulto: Ĉi tiu dizajno sekuras sekuran instaladon kaj mantenan konservante kompaktecon de gas-izolitaj RMU.

08/16/2025
Rekomendita
Engineering
Integrata Vent-Sol-Hibrida Enerĝa Solvo por Malproksimaj Insuloj
ResumoĈi tiu propono prezentas inovan integralan energian solvon, kiu profundas kombinas vetran energian generadon, fotovoltaikan elektrigan generadon, pompitan hidra stokadon, kaj marakvobildigon. Ĝi celas sisteme trakti la kernecesajojn de malproksimaj insuloj, inkluzive de malfacila reteka tutaĵo, alta kostoj de diesel-generado, limigoj de tradicia batera stokado, kaj malkresko de freŝakva resursoj. La solvo atingas sinergion kaj memsufiĉecon en "elektra provizado - energiestokado - akva prov
Engineering
Inteligenta Vent-Solarkombinita Sistemo kun Fuzzy-PID-Kontrolo por Plibonigita Bateradministrado kaj MPPT
ResumoCi tiu propono priskribas hibridan vetur-solajn energigantan sistemon bazitan sur progresinta regita teknologio, celanta efike kaj ekonomie solvi la energiĝojn de malproksimaj areoj kaj specialaj aplikiĝscenaroj. La kerno de la sistemo kuŝas en inteligenta rega sistemo centrita ĉirkaŭ mikroprocesoro ATmega16. Tiu sistemo faras Sekvadon de la Punkto de Maksimuma Potenco (MPPT) por ambaŭ veturaj kaj solaj energioj kaj uzas optimigitan algoritmon kombinantan PID- kaj difuzregon por preciza ka
Engineering
Kostefika Sol-Molenda Soluo: Buck-Boost Konvertilo & Smaŭta Ŝargo Reduktas Sisteman Koston
ResumoĈi tiu solvo proponas inovan altaefikan sistemon de hibrida vento-solarka generado de energio. Ĝi traktas la kernajn malfortojn de ekzistantaj teknologioj, kiel malalta utiligo de energio, mallonga vivdaŭro de akumuloj, kaj malbona stabileco de la sistemo. La sistemo uzas plene digitalan regulan buck-boost DC/DC konvertilon, interlaciitajn paralelajn teknikojn, kaj inteligentan tri-etapan ŝargadan algoritmon. Tio ebligas sekigon de maksimuma punkto de potenco (MPPT) en pli larĝa gamo de ve
Engineering
Hibrida Vent-Solarkvara Sistemo Optimumigo: Kompleta Desegna Solvo por Aplikoj ekster la Resepto
Enkonduko kaj Fono1.1 Defioj de Ununura Enerĝofontaj SistemojTradiciaj sendependaj fotovoltaikaj (PV) aŭ veturaj energigaj sistemoj havas inherentajn malhelpojn. La PV-energigado estas afektita de tagaj cikloj kaj veteraj kondiĉoj, dum la vetura energigado dependas de nestabila vento, kio kondukas al signifaj fluktuoj en la eldonado de energio. Por certigi kontinuan energian provizadon, necesas grandkapacitaj bateriebankoj por stoki kaj balanci energion. Tamen, baterioj sub frekventaj ŝarĝ-disŝa
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson