
Samsetningin af Sólkerfi og drykkjúr kerfi táknar þróunaraðstæðu fyrir 24kV RMU. Með því að jafna vandamálum með þéttingu við hnitmiðaðleika og nota sólkerfi til aukalegrar þéttungar, er hægt að ná að gera þéttunarpróf án þess að mikið auka millistöðu milli fás og milli fasanna og jarðar. Þegar stafurinn er hylt í sólgerð, verður þéttun fyrir töflugangapartann og tengingarleiðina staðfest.
Með því að halda áfram millistöðu milli fasanna 24kV útferðar straumsleysluinnar á 110mm, er hægt að lágmarka raforkustyrk og ójöfnu ferðaefni með því að hylta yfirborði straumsleysluinnar. Tafla 4 reiknar raforku undir mismunandi millistöðum og þéttunarrýmd striksleyslu. Hún sýnir að við lýkur aukun á millistöðu til 130mm og að setja á 5mm epoxihylt um hringstraumleyslu, þá verður raforkustyrkið 2298 kV/m. Þetta haldið að ákveðnu spili undir hámarksþolbili drykkju (3000 kV/m).
Tafla 4: Raforkustærðir undir mismunandi millistöðum og þéttunarrýmd striksleyslu
|
Millistöð (mm) |
110 |
110 |
110 |
120 |
120 |
130 |
|
Þvermál koparstrengs (mm) |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Mjukhylti (mm) |
0 |
2 |
5 |
0 |
5 |
5 |
|
Hámarksraforkustyrki í loftgapi (Eqmax) (kV/m) |
3037.25 |
2828.83 |
2609.73 |
2868.77 |
2437.53 |
2298.04 |
|
Notkunargildi þéttunar (q) |
0.48 |
0.55 |
0.64 |
0.46 |
0.60 |
0.57 |
|
Ójafna ferðaefni (f) |
2.07 |
1.83 |
1.57 |
2.18 |
1.66 |
1.75 |
Vegna lága þéttunar drykkju, getur einnig sólkerfi ekki lausn á þolbili vegna skilgreindrar millistöðu. Dvalvörpunarskipulag dreifir spenna yfir tvo gasgap. Ferðaskildar eru búinn til í samanborðandi ferðastöðum eins og skilgreindri millistöðu og fastri jafnvægi til að lágmarka ferðastyrk og minnka loftgapp. Svo sem sýnt er í Mynd 3, snýr styrktarmynd af styrktar nylon hringstreng dvalvörpunarskipulagan til að ná að virka, skilgreindri millistöðu og jafnvægi. Ferðaskildar á fastri jafnvægi, með 60mm þvermál og epoxihylt, leyfa 100mm millistöðu til að þola 150kV ljósblitsþolbili.
Aðrir aðferðir, eins og lengdarmarkaðar skipulag fyrir hverja fasu, notkun sterkra einskert fasu tanka eða mína aukun gassprengslis, geta líka uppfyllt 24kV þolbili. En RMU kræða lágt kostnað, og of mikill kostnaður er ósamkvæmt notendum. Með bestu hönnun, eins og aukun RMU breiddar, er hægt að ná markmiði lágs kostnaðar og minnkunar fyrir 24kV ökugæsileg gassþéttu RMU.
1. Skipulag jafnvægislysura í Ökugæsilegum Gass RMU
Tveir helstu slóða aðferðir geta framkvæmt jafnvægi:
Ríkisnetið "12kV RMU (Kabinet) Stöðluð Hönnunarskipulag" 2022 útgáfu skilgreinir að allar þrjár stöðu lysur (skilgreind, tengd, jafnvægi) ætti að nota straumsleysla hlut skipulag, kölluð "Straumsleysla hluti Sameiningarlysur jafnvægi".
Raforkureglur kræða að engin stýringarlys (CB) eða síma geti verið á milli jafnvægisleiðar/jafnvægi og tækjan sem er við handvirkni. Ef CB er á milli jafnvægis og tækjan vegna hönnunar, þá verða að taka tiltölur til að tryggja að CB geti ekki opnað eftir að bæði jafnvægi og CB eru lokkuð. Þannig:
Ríkisnetið stendur á verklegu og raforkulegu flæði til að forðast handvirkt eða raforkulegt opnun CB þegar sameiningarlysur jafnvægi er nota CB (lokuð) til að jafnvægi sleysunnar.
Aðal orsök fyrir að velja Straumsleysla hluti Skilgreind/Jafnvægi Þrjár stöðu lykur í Ríkisnetið stöðluðu er jafnvægis/grounding making capacity:
Greining á SF6 vs. Ökugæsileg teknologi og vöru sýnir að 12kV Ökugæsileg RMU geta uppfyllt þéttun og hitastigi kröfur með lítilli stærð aukun, sem táknar fullorðnu tekniska lausn.
Á móti, 24kV Ökugæsileg gassþéttu vöru eru ennþá takmörkuð. Aðal vandamál er að mun hærri spenna leidir til mun stærri stærð og hærra kostnað, sem letur að þróun. Að jafna vandamál eins og þéttunargass tegund, fullnæmi, gass tanka rýmd, og aukalegra þéttunarkostnað er mikilvægt til að hönnuða lágs kostnað, smá RMU. Þegar að byrja á að skipta út SF6, mun ekki aðeins fanga innlenda markað, heldur munu að gera möguleikt að alþjóðlegt útbreiðsla, að fremja Kína's lághitaveita, ökugæsileg vöru um allan heim.