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


Рішення без SF₆ для повітряно-ізольованих/екологічних газових кільцевих головних вузлів

Ⅰ. Технічні узяти заміни SF₆

  1. Розрив у властивостях ізоляційного середовища
    o Сила ізоляції сухого повітря/N₂ становить лише 1/3 від SF₆, що вимагає розширення зазору між контактами з 60 мм до ≥150 мм.
    o Традиційні пружинні механізми не мають достатньо енергії для швидкого закриття великого зазору, що легко призводить до абляції контактів через попереднє коротке замикання.
    o Синтетичні гази (наприклад, C4+CO₂) розкладаються під дією дуги, що призводить до невідворотної втрати ізоляційних властивостей.
  2. Механічні конструктивні обмеження
    o Нормативи національної мережі фіксують ширину шафи на 420 мм, обмежуючи простір вздовж.
    o Великий зазор вимагає довших рухомих ламелей у трипозиційних відключаючих пристроїв, що збільшує складність проектування ізоляції.

II. Основні рішення та технологічні інновації
(I) Покращення проектування ізоляційної системи

​Технічне напрямку

​Виконання

​Ефект

Композитна ізоляція

Рухома ламеля + покриття з високої міцності ізоляції + перегородка з PTFE

Блокує шлях розряду; витримує імпульсну напругу блискавки (≥125 кВ)

Оптимізація співпраці середовищ

Заповнення сухим повітрям/N₂ + ядро вакуумного відключаючого пристрою

Вакуумний відключаючий пристрій забезпечує розімкнення; газова ізоляція підтримує ізоляцію

Надійність без нульового гальмування

Шафа проходить тест на промислову частоту/імпульсну напругу блискавки (атмосферний тиск)

Немає ризику витоку; безпека обслуговування дорівнює запечатаним шафам

Ключовий прорив: Достижение рівня ізоляції SF₆ при зазорі 150 мм, подолання обмежень середовища.

(II) Динамічна оптимізація трипозиційного відключаючого пристрою

  • Зменшення обертальної інерції
    Продовжена основна вала з нейлону → покращення перетворення кутової швидкості → швидкість закриття >4 м/с (дозволяє 20 кА короткого замикання при заглушенні попереднього пробою <1 мс).
  • Дизайн рухомої ламелі:​ Продовжена ламеля з ізоляційним покриттям забезпечує зазор між землею та фазою ≥180 мм у відкритому положенні.
  • Здатність до заземлення:​ Нижній відключаючий пристрій оснащений контактами класу E2 (витримує 5 операцій короткого замикання).

III. Порівняння ключових технічних параметрів

​Параметр

​SF₆ Кільцевий головний пристрій

​Рішення з повітрям/екологічно чистим газом

Зазор між контактами

60 мм

≥150 мм (включаючи ізоляційне покриття)

Швидкість закриття

Достатня для пружин

Оптимізована вала + легка ламеля

Середовище розімкнення

Газ SF₆

Вакуумний відключаючий пристрій + сухе повітря

Витримання без нульового гальмування

Не пройшло

Пройшло 42 кВ промислової частоти/75 кВ імпульсної напруги блискавки

Вплив на навколишнє середовище

GWP=23,900

GWP=0 (сухе повітря)

IV. Забезпечення реалізації інженерних рішень

  1. Процес перевірки ізоляції
    o Етап 1: 3D-симуляція електричного поля (сила поля в зазорі <3 кВ/мм)
    o Етап 2: Повні/часткові тест на імпульсну напругу блискавки (±200 кВ)
    o Етап 3: Повторні тест на ізоляцію після короткого замикання класу E2
  2. Стратегія надійності механізму
    o Шестигранна вала з нейлону: термін служби без деформації >10,000 операцій
    o Механічний блокування для трипозиційного пристрою: обов'язкове захист від помилкових операцій
    o Моніторинг характеристик закриття: датчики переміщення надають реальні графіки швидкості закриття

V. Підсумок переваг рішення

  • Безпека без витоків:​ Робота при атмосферному тиску усуває залежність від газу; ризик втрати ізоляції наближається до нуля
  • Повна сумісність:​ Розміри/інтерфейси повністю відповідають стандарту Національної мережі 420 мм
  • Дизайн без обслуговування:​ Термін служби вакуумного відключаючого пристрою >20 років; немає потреби в поповненні газу
  • 100% екологічний шлях:​ Сухе повітря забезпечує угледовжність; відсутні витрати на управління F-газами
08/16/2025
Рекомендоване
Engineering
Інтегроване рішення для гібридної вітрово-сонячної електростанції для віддалених островів
АбстрактЦей проект запропоновує інноваційне інтегроване енергетичне рішення, яке глибоко поєднує вітрильну енергію, фотоелектричну енергетику, насосно-акумуляторну енергію та технології опреснення морської води. Його метою є системне вирішення ключових проблем, з якими стикаються віддалені острови, включаючи складність покриття мережами, високі витрати на електроенергію, обмеженості традиційних батарей для зберігання енергії та дефіцит прісної води. Рішення досягає синергії та самодостатності у
Engineering
Розумна гібридна система вітрово-сонячної енергетики з фаззі-PID керуванням для покращеного управління акумуляторами та MPPT
АбстрактЦей проект пропонує гібридну систему виробництва електроенергії на основі вітрової та сонячної енергії, яка базується на передовій технології керування, з метою ефективного та економічного задоволення потреб у електроенергії для віддалених районів та спеціальних сценаріїв застосування. Серцевиною системи є інтелектуальна система керування, центральним елементом якої є мікропроцесор ATmega16. Ця система виконує Maximum Power Point Tracking (MPPT) для вітрової та сонячної енергії та викори
Engineering
Економічно Ефективне Гібридне Рішення для Вітрово-Сонячних Систем: Конвертер Buck-Boost та Інтелектуальне Зарядження Зменшують Вартість Системи
АбстрактЦей рішення пропонує інноваційну високоефективну гібридну систему виробництва електроенергії на основі вітрової та сонячної енергії. Вирішуючи ключові недоліки існуючих технологій, такі як низька ефективність використання енергії, короткий термін служби акумуляторів та погана стабільність системи, система використовує повністю цифрові контролери бак-буст DC/DC, паралельну технологію з чергуванням та інтелектуальний алгоритм зарядження у три етапи. Це дозволяє вести трекінг максимальної т
Engineering
Гібридна система оптимізації вітро-сонячної енергії: Всестороннє рішення для проектування автономних застосувань
Вступ і фон​​1.1 Виклики систем одноджерельної генерації електроенергії​Традиційні автономні фотovoltaic (PV) або вітрові системи генерації електроенергії мають внутрішні недоліки. Генерація електроенергії за допомогою PV залежить від добового циклу та погодних умов, тоді як вітрова генерація залежить від незадійованих вітрових ресурсів, що призводить до значних коливань виводу електроенергії. Для забезпечення безперервного надходження електроенергії необхідні великі банки акумуляторів для збері
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу