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


Գազային կոմպենսացված օղակաձև գլխավորներում բացակայության կամ լարումների տեղադրման իրականացման ծրագիր

Իզոլացիայի տեսակի համարժեքությամբ, շրջանագծային գլխավոր միավորները (RMUs) կարող են դասակարգվել որպես գազային կամ օդային իզոլացիայով։ Առաջինը հիմնական շղթայի կոմպոնենտները տեղադրում է փակ մետաղային կոնտեյներում, որը լցված է ցածր ճնշումով գազով (գլխավորությամբ SF₆ կամ խառն գազներ), որը օգտագործում է իզոլացիոն միջոց և կաբելային ծայրակետեր մուտքի և ելքի գծերի համար։ Սա առաջացնում է առաջադրվող իզոլացիայի համար բարձր ոչ առաջացող հատկանիստեր, կոմպակտ չափեր և մոդուլային դիզայն, որոնց շնորհիվ նրանք լայնորեն օգտագործվում են 10kV-ի արտաքին բաշխման սեղաններում և նախապատրաստված փոխանցման սեղաններում։ Այնուամենայնիվ, նրանց լիովին իզոլացված և կոմպակտ բնույթը սահմանափակում է նրանց կիրառելիությունը որոշ տիպիկ սեղանների սահմանափակումներում:

​1 Գազային իզոլացիայով RMUs-ի խնդիրները

Նկար 1 ցուցադրում է տիպիկ բաշխման սեղանի դիզայնը, որտեղ բեռային սահք-միացուցիչ կաբինետը պահանջում է արohana կանգառ, իսկ լարումի փոխանցիչ (VT) կաբինետը պահանջում է երկու 10/0.1/0.22kV լցված ռեզինայի կառուցվածքով VT-ներ։ Եթե ծրագրերը ընտրում են գազային իզոլացիայով RMUs, ինչպես Schneider-ի RM6 կամ ABB-ի Safenng, ապա դիզայնի պահանջները լիովին չեն կարող բավարարվել:

​1.1 Արohana կանգառների տեղադրումը բեռային սահք-միացուցիչ կաբինետներում դիմացի դժվարություններ

Բեռային սահքի մուտքի/ելքի կաբինետների համար երկու բրենդերն էլ առաջարկում են բավարար կաբելային հատակային տարածություն Type-C բուշինգներով (IEC 60137-ի համապատասխան), որոնց հետ կարող են օգտագործվել T-տեսակի կաբելային աksesուարներ և ներդիր արohana կանգառներ։ Բեռային սահք-միացուցիչ կաբինետներում:

  • Safenng: հորիզոնական ներդրված ֆյուզերը (Նկար 2) պահպանում են կաբելային տարածությունը, որը հնարավորություն է տալիս ներդիր արohana կանգառների տեղադրումը:
  • RM6: ուղղահայաց ներդրված ֆյուզերը (Նկար 3) զբաղեցնում են կաբելային տարածությունը, և Type-A բուշինգները սահմանափակում են աksesուարները սեղմ/ուղիղ տեսակին։ Ոչ կա տարածություն ներդիր արohana կանգառների համար, և ոչ կա շահանյութի համար համատարած արohana կանգառներ, որոնք համատարած են սեղմ/ուղիղ աksesուարների հետ:

​1.2 Լարումի փոխանցիչների տեղադրումը VT կաբինետներում դիմացի դժվարություններ

Стандартные шкафы VT требуют трех высоковольтных предохранителей и двух однофазных VT в V-образной конфигурации (двухобмоточные, 10/0.1 кВ для измерения, 10/0.22 кВ для питания; ≥1000 ВА вторичный выход). Воздушно-изолированные RMU (например, Schneider SM6) предлагают достаточно места (500×840×950 мм). В противоположность этому, газоизолированные RMU имеют компактные кабельные отсеки (~400×350×700 мм), что недостаточно для кабельных аксессуаров, соединительных кабелей, открытых предохранителей, VT или фазного расстояния/земли 125 мм.

Производители обычно добавляют пустой шкаф рядом с шкафом нагрузочного выключателя для размещения VT и предохранителей, соединяя их кабелями. Однако это нарушает:

  • безопасность при обслуживании VT из-за отсутствия механических блокировок.
  • компактность и эстетику внешних станций.

​2 Решения для установки молниеотводов

​2.1 Исключение молниеотводов

DL/T 620-1997 Защита от перенапряжений и координация изоляции для сетей переменного тока требует установки молниеотводов для кабелей длиной более 50 м, подключенных к воздушным линиям. Для кабелей длиной до 50 м молниеотводы могут устанавливаться только на одном конце. Однако стандарт не явно требует установки молниеотводов на наконечниках кабелей 10 кВ газоизолированных RMU.

Современные городские здания оснащены обширными системами защиты от молний, что снижает риск ударов молнии. В городах редко встречаются воздушные линии, поэтому прямые удары молнии в сердцевину кабеля маловероятны. Международная практика (например, T-образные аксессуары молниеотводов) часто исключается в городских районах. Газоизолированные RMU в провинции Чжэцзян работают надежно годами без молниеотводов. Поэтому молниеотводы можно исключить для городских газоизолированных RMU подстанций.

​2.2 Критерии выбора молниеотводов

Для пригородных и сельских сетей с воздушными линиями длиной более 50 м необходимо устанавливать молниеотводы. Для чистых шкафов нагрузочных выключателей большинство продуктов подходят. Для шкафов нагрузочных выключателей с предохранителями следует указывать горизонтально расположенные предохранители, чтобы зарезервировать место для молниеотводов, избегая проблем с модификацией.

​3 Решения для установки напряжения трансформаторов

Миниатюризация шкафа VT требует решения вопросов электрической изоляции и ограничений по пространству.

​3.1 Решение вопросов электрической изоляции

Использование стандартных предохранителей и VT из воздушно-изолированных RMU в газовых камерах нарушает нормы заземления. Решением является использование компонентов, соответствующих изоляции, таких как VT JSZV16-10R. Особенности включают:

  • Интегрированные американские кабельные аксессуары для полной изоляции.
  • Встроенные заменяемые предохранители на высоковольтных выводах.
  • Номинальное напряжение: 10/0.1/0.22 кВ.

Схема подключения:

  • Сторона нагрузочного выключателя: европейские контактные T-образные аксессуары.
  • Сторона VT: американские контактные аксессуары на 20 кВ (совместимые с предохранителями VT).
  • Рисунок 4 показывает VT и американские аксессуары.

Все компоненты полностью изолированы и доступны для контакта. Ограничение заключается в размере VT JSZV16-10R (разработан для компактных внешних RMU), что ограничивает выход 220 В до ≤2×400 ВА — достаточно для зарядки DC-аккумуляторов и освещения.

​3.2 Решение вопросов ограничений по пространству

Проверенные схемы подтверждают недостаток места для VT с кабельными аксессуарами. Были протестированы два решения:

  1. Шкаф VT сверху: внешние кабели и небезопасное обслуживание VT (нарушение блокировок).
  2. Основание VT снизу (реализовано):
    • Продлевает кабельный отсек вниз.
    • Высота: 400 мм, совместима с кабельными отсеками высотой 700 мм.
    • Обеспечивает механическую блокировку для обслуживания.

Результат: Эта конструкция обеспечивает безопасную установку и обслуживание, сохраняя компактность газоизолированных RMU.

08/16/2025
Հաշվարկված
Engineering
Միասնական Ամպեր-Արև Հիբրիդ Էլեկտրոէներգետիկ Լուծում Հեռաց Կղզիների Համար
ՀամարժեքԱյս նախագիծը ներկայացնում է մի նորական ինտեգրալ էներգետիկ լուծում, որը խորը կապում է հո Shamal էներգիա, ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի ստացում, ջրի բաշխող հիդրոպոմպայի ստորագրում և ծովաջի սառեցման տեխնոլոգիաները: Այն նպատակացնում է համակարգային կառավարել հեռավոր կղզիների հիմնական հարցերը, ներառյալ դիֆիկիլ էլեկտրական ქարբանի ծածկույթը, դիզելային էլեկտրական էներգիայի ստացման բարձր արժեքը, սովորական բատարիայի ստորագրման սահմանափակումները և նոր ջրի ռեսուրսների չբավարարությունը: Լուծումը հ
Engineering
Ոչ ինտելեկտուալ վայր-սոլային հիբրիդ համակարգ պարզագույն-PID կառավարումով բատարիայի կառավարման և MPPT-ի բարձրացման համար
ԿոնցեպտԱյս առաջարկը ներկայացնում է առաջադիմ կառավարման տեխնոլոգիայի հիմքում գտնվող վառելիք-օրինակ հիբրիդ էլեկտրական էներգիայի համակարգ, որը նպատակ է դրում արդյունավետ և տնտեսական ձևով լուծել հեռավոր շրջաններում և հատուկ կիրառման դեպքերում էլեկտրական էներգիայի պահանջականությունները: Համակարգի կորի է ինտելեկտային կառավարման համակարգը, որը կենտրոնացած է ATmega16 միկրոպրոցեսորի շուրջ: Այս համակարգը կատարում է վառելիք-օրինակ էներգիայի Մաքսիմալ Երկիր Պահանջականության Հետևում (MPPT) և օգտագործում է PID
Engineering
Գրավիչ Արդյունավետ Երկաթ-Արեգակային Հիբրիդ Լուծում. Բակ-Բուստ Կոնվերտերը և Ուսանողական Զարգացումը Միջոցալի Սիստեմի Վաճառքը Պահպանում Է
Ընդհանուր գիտելիքԱյս լուծումը առաջարկում է նորարար բարձր էֆեկտիվության այլընթաց-օրային հիբրիդ էլեկտրաէներգիայի գեներացիայի համակարգ: Հաշվի առնելով առաջարկված տեխնոլոգիաների կորիզները՝ ինչպիսիք են ցածր էներգիայի օգտագործումը, ակումուլատորների կարճ ծառայումը և համակարգի ոչ կայունությունը, համակարգը օգտագործում է լրիվ цифрово управляемые преобразователи напряжения с buck-boost топологией, интерливную параллельную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Սա lehetővé teszi a M
Engineering
Հիբրիդ Երկայն-Արևային Էլեկտրաէներգիայի Սիստեմի Օպտիմիզացիան. Լրիվ Դիզայն Լուծում Օֆ-Գրիդ Կիրառությունների Համար
Մուտքագրում և հիմնավորում1.1 Միակ էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների համակարգերի դեֆիցիթներըԱռաջադրվող սոլար կամ ամպեր էներգիայի ծագող համակարգերը ունեն հիմնական թերություններ։ Սոլար էներգիայի ծագողությունը ազդվում է օրային ցիկլերի և այլ անձրևային պայմանների ազդեցությունից, իսկ ամպեր էներգիայի ծագողությունը կախված է անկայուն ամպեր ռեսուրսներից, որոնք առաջացնում են էներգիայի ծագողության նշանակալի փոփոխություններ։ Անընդհատ էներգիայի առաքումը պահանջում է մեծ տարածքային բատարիայի բանկեր էներգիայի պահպ
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը