
I. Ísafold í straumrásakerfi á Suðursjálfstæðu
- Átak af ógæfulegum loftslagsgreinum
- Hæsta eldgönguþéttleiki heimsins: Yfir 160 þunderskýsdaga á ári í svæðum eins og Indónesía og Malásía.
- Mikil rigning + sótthverja: Hraðari eldun tækja vegna sótthverju í kystsvæðum.
- Löngvarandi hár hiti og fukt: Hraðari eldun dulkvika efst á 35°C og 80% fukt.
- Veikleiki í straumnetinu
- Eldgamlar eignir: Yfir 40% af flutnings/dreifitækjum eru úrelt (til dæmis í Filipínum og Vjetnam).
- Lágur sjálfsérhækkunarsvið: Sjálfsérhækkun dreifinetanna er undir 15%, sem valdar mikið viðbótarhrim.
- Vaxtareyðsla: Línum í fjallamögum og regnbjörklundum er auðveldara að fara upp vegna líkanefalls.
II. Kynningarteknologísk inntök úr lausninni
ZnO varnar (MOA) með polýmerhús
|
Úrslit
|
Hefðbundin porseley-varna
|
Polýmerhúsin varna (þessi lausn)
|
|
Öskubirting
|
Afla að öskubirtingu
|
Öskubirtingarlaus brotna ekki
|
|
Sóttar virkni
|
Þarf oftan reiningu
|
Sjálfsæll húsfjölkur
|
|
Jörðskjálftarmarkmið
|
≤ IEC 600kV
|
Næst höfundlegu IEEE 693 markmiðum
|
|
Lífstími við sótthverju
|
5-8 ár
|
12-15 ár (sannferðandi gögn)
|
Hönnun til að motast við fukt og hita
- Nánomælisskyldar teknólogía: IP68 vatnsskylda (1m dýpt/72kl prufa).
- Sérstakt silíkongummísjal: Fer fram vel í 1000 kl prufu við 85°C/95% fukt.
- UV-mótandi hús: Dregur á sig mikla jafnhlutar sunds ljóshljóða.
III. Lausnir fyrir sérstök söguleg atburði
- Krefjandi sótthverju kystsvæði (til dæmis Indónesíu eyjar, Filipínarnir)
- Mælt með að nota: Tvívöld skylda + titándreifluhús varna
- Ytri yfirborð lagt með sótthverjuskyldum nánokröfu.
- Jardfræti með koparsteinn (þrjú sinnum betri sótthverjaeiginleikar).
- Fjallamögur flutninga/dreifilingar (til dæmis Vjetnam, Miðhøfðasvæði Mjanmars)
- Mælt með að nota: Fjölbreytilegar línavarna
- Settur upp undir 15 mínútur fyrir hverja einingu.
- Samþætt við ljóssetningarkerfi til nákvæmra verndar.
- Staðbundið dreifinet (til dæmis Singapúr, Bangkok)
- Nýsköpun: GIS litill varnar eining
- 40% minni en venjulega fyrir takmarkað pláss.
- Með samþætt smárt greiningarkerfi.
IV. Smárt starfsemi og viðhald kerfi
Plattform fyrir fyrirvara á ljósbrotavírum
A[Skýjasjón fyrir ljósbrot] --> B(Þéttleikaskýrsla um ljósbrot)
C[Rauntíma veðurupplýsingar] --> D(72 kl stund frávik)
B --> E[Vottorðakerfi]
D --> E
E --> F[Gerð ávísunar fyrir athugun]
Kerfi fyrir gagnrýni á standa varna
- Leakage Current Sensors: Accuracy ±0.5μA.
- Remote Diagnostics Platform: AI algorithms predict degradation trends 3+ months in advance.
- Multi-Language Mobile APP Alerts: Push notifications for alarms.
V. Kostnaðarminnkjandi aðgerð
Samanburður á heildarkostnaði (10 ár vs 15 ár)
|
Slag kostnaðar
|
Staðlað varna (10 ár)
|
Þessi lausn (15 ár)
|
|
Tækjakostnaður
|
$100,000
|
$120,000
|
|
Viðhalda kostnaður
|
$50,000
|
$15,000
|
|
Tapur við ofurlangi
|
$200,000
|
$40,000
|
|
HEILDARKOSTNAÐUR
|
$350,000
|
$175,000
|
VI. Staðfestur árangur
Uppfærsla á straumrásakerfinu í Ho Chi Minh City (Vjetnam)
- Notkun: 876 polýmerhúsin ZnO varna
- Árangur:
▶ 82% minni á ljósbrotavírum
▶ $650,000/ár minni á viðhalda kostnaði
▶ Verndarverðlaun Vietnams straumrásakerfis
VII. Staðbundið þjónustu stuðning
|
Land
|
Geymslan
|
Bráðabodi tími
|
|
Thailand
|
Bangkok
|
≤ 4 klukkustundir
|
|
Indonesia
|
Jakarta
|
≤ 6 klukkustundir
|
|
Malaysia
|
Kuala Lumpur
|
≤ 3 klukkustundir
|
Sérsniðin þjálfun
- Tækni handbækur á ensku/þajsku/vietnamesku.
- Á stað sett upp skólanám.
- Starfsemi og viðhald verkstæði.