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


Analyse av isolatordiskusjonsfenomener og systematiske løsninger

  1. Dybdanalyse av utløsende årsaker
  1. Overflateforurensning og ionisering
    o Mekanisme: Forurensninger (saltstøv, kjemiske nedføyninger) elektrolyser i fuktige miljøer, danner ledende kanaler.
    o Kritisk terskel: Strømlekkasje øker når relativ fuktighet >75% og forurenset tetthet >0.1mg/cm².
  2. Vannkondensasjon og elektrisk feltforvrengning
    o Mekanisme: Regndråper akkumulerer på skjede kantene, fører til at lokal elektrisk feltstyrke overstiger grensen (>3kV/cm), utløser koronaavledning.
  3. Materielle og strukturelle defekter
    o Mekanisme: Interne hull/krevetter fører til delvis avledning (PD >20pC), som fører til isolasjonsfeil gjennom kumulativ skade.

II. Kvantitativ vurdering av avledningspåvirkninger

Påvirkningsdimensjon

Spesifikk manifestasjon

Risikonivå

Utstyrsskader

Glasering og karbonisering, hardvareerosjon (>800℃)

⭐⭐⭐⭐

Elektromagnetisk støy

30-300MHz støy over 40dB

⭐⭐⭐

Systemstabilitet

Enkelt flammehopp som fører til >15% nedsinking i nettspenning

⭐⭐⭐⭐⭐

III. Fullskala løsninger

  1. Forebyggende vedlikeholds system
    Smart rengjørings syklus: Juster dynamisk rengjørings terskler basert på ESDD overvåking (anbefalt NSDD ≤0.05mg/cm²).
    Hydrofobitet gjenoppretting: Anvend RTV Type II motforurensningsbelag (kontaktvinkel >105°).
  2. Aktiv beskyttelsesdesign
    Aerodynamisk optimalisering: Bruk variabel diameter skjedestruktur for å øke effektiviteten av vannkondensasjon avvikling med 70%.
    Elektrisk feltfordeling: Installer fordeleringer (feltgradient ≤0.5kV/cm).
  3. Tilstandsovervåking og erstatningskriterier
    Implementer en trefase diagnostisk protokoll:
    (1) Infrarød termografi: Aktiver ultralyd (UV) bilding hvis lokale varme punkter viser ΔT >15°C over omgivelses temperaturen (etter IEEE 1313.2).
    (2) Avledningsmønster validering: Bruk UV bilding for å bekrefte koronafordeling.
    (3) Avlednings kvantifisering: Hvis UV oppdager anomalier, utfør ultralyd PD deteksjon. Erstatning kreves når:
    • PD >100pC (DL/T 596 Standard)
    • PRPD spekter viser overflate/intern defektmønstre.
      Ikke-kritiske tilfeller returneres til rutinemessig overvåking.

IV. Teknologisk oppgraderingsbane
• ​Materiell revolusjon: Erstatt keramisk med kompositisolatorer (bue motstand >250s, autonom hydrofobitet overføring).
• ​Digital twin integrasjon: Integrasjon av RFID chips + 3D elektrisk felt simulering for å oppnå ≤5% feilmargin i levetids prediksjon.

Konklusjon
Koordineret forurensnings klassifisering, strukturell optimalisering og smart diagnostikk reduserer isolator avledningsfeil til ​0.03 hendelser/100km·år​ (IEEE 1523 Standard), noe som betydelig forbedrer nettets intrinsiske sikkerhet.

Kjernefordeler

  1. Kostnadseffektivitet: Forebyggende vedlikehold koster 5.8× mindre enn reparasjoner etter feil.
  2. Tilpasningsevne: Kompatibel med spenningklasser fra 35kV~1000kV.
  3. Fremtidsbevisst: Støtter IoT-integrasjon for smarte understasjoner.
08/22/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning