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


Dead Tank SF6 Circuit Breaker ตลาดแอฟริกา: การพัฒนาสองด้านในเรื่องความแน่นของก๊าซและการออกแบบห้องดับอาร์ค

1. การออกแบบความแน่นหนาของแก๊ส: การรับประกันหลักสำหรับสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงในแอฟริกา

​1.1 การปรับแต่งระบบซีลหลายชั้น
Dead Tank SF6 Circuit Breaker ใช้ช่องเชื่อมต่อที่มีซีลสามชั้น: แผ่นยาง EPDM (ความแข็ง 70±5), วงแหวน PTFE แบบไดนามิก และสารเคลือบอะลูมิเนียมออกไซด์ที่พ่นด้วยพลาสมา การออกแบบนี้ทำให้ Dead Tank SF6 Circuit Breaker สามารถทนทานต่อวงจรความร้อน 10,000 รอบ (50°C↔-20°C) ในขณะที่รักษาอัตราการรั่วไหลของ SF6 น้อยกว่า 0.3%/ปี ภายใต้พายุฝุ่นทะเลทรายซาฮารา

1.2วิศวกรรมการผสมก๊าซที่อุณหภูมิต่ำ
สำหรับสถานีไฟฟ้าในเทือกเขาแอตลาส (-45°C) Dead Tank SF6 Circuit Breaker รวมก๊าซผสม SF6/N2 (อัตราส่วน 30:70) กับเครื่องควบคุมแรงดันแบบแอคทีฟ เซ็นเซอร์ความหนาแน่นของก๊าซใน Dead Tank SF6 Circuit Breaker (ความแม่นยำ 0.5% FS) จะเปิดตัวทำความร้อนโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบแรงดันน้อยกว่า 400 kPa เพื่อป้องกันการกลายเป็นของเหลวระหว่างเหตุการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์

​1.3 การจัดการการรั่วล่วงหน้า
Dead Tank SF6 Circuit Breaker ติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่รองรับ LoRaWAN ในการติดตามความบริสุทธิ์ของก๊าซ (สเปกโตรสโคป UHF) และความชื้น (<200 ppmv) อัลกอริธึมบนคลาวด์สามารถคาดการณ์การเสื่อมสภาพของซีลล่วงหน้า 6 เดือน ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลง 40% สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ไกล ๆ ของแอฟริกา

2. การออกแบบห้องดับอาร์ค: การต่อสู้กับความท้าทายของโครงข่ายไฟฟ้าในแอฟริกา

​2.1 กลไกการดับอาร์คสองระดับความเร็ว
Dead Tank SF6 Circuit Breaker ใช้ลูกสูบแบบพัฟเฟอร์ (ความเร็ว 15 ม./วินาที) ร่วมกับขดลวดแม่เหล็ก (ความหนาแน่นฟลักซ์ 0.5 T) สร้างจุดศูนย์กระแสภายใน 3 มิลลิวินาที ทำให้ Dead Tank SF6 Circuit Breaker สามารถกำจัดกระแสผิดปกติ 63 kA ได้เร็วกว่ามาตรฐาน IEC 62271-100 ถึง 18%

​2.2 ชุดหัวฉีดที่ทนต่อการสึกหรอ
ใน Dead Tank SF6 Circuit Breaker หัวฉีดอาร์คใช้วัสดุอลูมินาที่เจือด้วยโบรอน (การเคลือบ HVOF ความแข็ง 1,500 Hv) การทดสอบยืนยันว่ามีการสึกหรอน้อยกว่า 0.05 มม. หลังจากการทำงาน 10,000 ครั้งภายใต้ทรายคาลาฮารี (SiO2 >80%) ทำให้ระยะเวลาการบริการยาวนานขึ้นสามเท่า

​2.3 การกำหนดค่าการบำรุงรักษาระบบโมดูลาร์
ห้องอาร์คแบบตลับใน Dead Tank SF6 Circuit Breaker ทำให้สามารถเปลี่ยนส่วนประกอบได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน - ซึ่งสำคัญสำหรับแรงงานที่มีทักษะจำกัดในแอฟริกา แต่ละ Dead Tank SF6 Circuit Breaker ส่งมอบพร้อมโมดูลที่ได้รับการปรับเทียบแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการกับ SF6 ที่ไซต์

3. การเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะสำหรับแอฟริกา

3.1 ​การป้องกันฝุ่นและแรงสั่นสะเทือน
Dead Tank SF6 Circuit Breaker ได้รับคะแนน IP67 จากถังที่เชื่อมด้วยเลเซอร์และซีลที่เสริมด้วยกราฟีน ฐานที่พิมพ์ 3D ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขนาด 0.5g ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในหุบเขา Great Rift Valley

​3.2 การรวมพลังงานทดแทน
ด้วยการตรวจจับจุดศูนย์กระแสที่ความถี่ 2 kHz Dead Tank SF6 Circuit Breaker สามารถหยุดกระแสที่มีการเบี่ยงเบน DC 25% จากฟาร์มโซลาร์ในแอฟริกา ด้วยการออกแบบที่รวม CT/VT ทำให้พื้นที่ของสถานีไฟฟ้าน้อยลง 35% เมื่อเทียบกับเบรกเกอร์แบบดั้งเดิม

​3.3 ความเป็นผู้นำด้านต้นทุนรวม
Dead Tank SF6 Circuit Breaker มีอายุการใช้งาน 25 ปี (เทียบกับ 15 ปี สำหรับเบรกเกอร์แบบน้ำมัน) โดยไม่ต้องบำรุงรักษาตามกำหนด ร่วมกับการเติมก๊าซไฮบริด (ใช้ SF6 น้อยลง 50%) ทำให้ลด TCO ลง 58% ตลอดวงจรชีวิตของ CB ในแอฟริกา

05/24/2025
Procurement
การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบและทางออกสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเดี่ยวเฟสเมื่อเทียบกับหม้อแปลงแบบดั้งเดิม
1. หลักการโครงสร้างและการได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ​1.1 ความแตกต่างทางโครงสร้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ​หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสมีความแตกต่างทางโครงสร้างอย่างมาก หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวมักใช้โครงสร้างแบบ E หรือ ​โครงสร้างแกนพัน, ในขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสใช้โครงสร้างแกนสามเฟสหรือกลุ่ม ความแตกต่างทางโครงสร้างนี้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ:แกนพันในหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวทำให้การกระจายฟลักซ์แม่เหล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ​ลดฮาร์โมนิกอันดับสูง​ และความสูญเสียที่เกี่ยวข้องข้อมูลแสดงว่าหม้อแป
Procurement
โซลูชันแบบบูรณาการสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวในสถานการณ์พลังงานทดแทน: นวัตกรรมทางเทคนิคและการใช้งานหลายสถานการณ์
1. ภูมิหลังและปัญหา​การรวมพลังงานทดแทนแบบกระจาย (เซลล์แสงอาทิตย์ (PV), พลังงานลม, การเก็บพลังงาน) สร้างความต้องการใหม่สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า:​การจัดการความผันผวน:​​ผลผลิตจากพลังงานทดแทนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทำให้หม้อแปลงต้องมีความสามารถในการรับโหลดเกินสูงและการควบคุมไดนามิก​การยับยั้งฮาร์โมนิก:​​อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (อินเวอร์เตอร์, สถานีชาร์จไฟ) ทำให้เกิดฮาร์โมนิก ส่งผลให้การสูญเสียเพิ่มขึ้นและอุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น​การปรับตัวในหลายสถานการณ์:​​ต้องสามารถทำงานร่วมกับสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น
Procurement
โซลูชันหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: แรงดัน ภูมิอากาศ และความต้องการของระบบไฟฟ้า
1. ปัญหาหลักในสภาพแวดล้อมพลังงานไฟฟ้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้​1.1 ความหลากหลายของมาตรฐานแรงดันไฟฟ้า​แรงดันไฟฟ้าที่ซับซ้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การใช้งานในบ้านมักจะเป็น 220V/230V แบบเฟสเดียว; เขตอุตสาหกรรมต้องการ 380V แบบสามเฟส แต่ยังมีแรงดันไม่มาตรฐานเช่น 415V ในพื้นที่ไกล ๆแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูง (HV): โดยทั่วไปคือ 6.6kV / 11kV / 22kV (บางประเทศเช่น อินโดนีเซียใช้ 20kV)แรงดันไฟฟ้าขาออกต่ำ (LV): ตามมาตรฐานคือ 230V หรือ 240V (ระบบสองสายหรือสามสายแบบเฟสเดียว)1.2 สภาพภูมิอากาศและระบบสายส่ง​อุณหภู
Procurement
โซลูชันหม้อแปลงติดตั้งบนแท่น: ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่และค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับหม้อแปลงแบบดั้งเดิม
1.การออกแบบแบบบูรณาการและการป้องกันของหม้อแปลงติดตั้งบนฐานสไตล์อเมริกัน1.1 สถาปัตยกรรมการออกแบบแบบบูรณาการหม้อแปลงติดตั้งบนฐานสไตล์อเมริกันใช้การออกแบบที่รวมส่วนประกอบหลัก - แกนหม้อแปลง, วงจรพัน, สวิตช์โหลดแรงดันสูง, ฟิวส์, อาร์เรสเตอร์ - ภายในถังน้ำมันเดียว โดยใช้น้ำมันหม้อแปลงเป็นทั้งฉนวนและสารทำความเย็น โครงสร้างประกอบด้วยสองส่วนหลัก:​ส่วนหน้า:​​ห้องทำงานแรงดันสูงและต่ำ (พร้อมคอนเนคเตอร์ปลั๊กข้อศอกสำหรับการทำงานที่หน้าเครื่อง).​ส่วนหลัง:​​ช่องเติมน้ำมันและฟินระบายความร้อน (ระบบทำความเย็นแบบแช
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่