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


حل تصميم الزلازل لقاطع الدائرة SF6 بخزان ثابت في بيرو: دمج حماية الزلازل ومواصفات المعدات ذات الجهد العالي

145kV  Dead Tank SF6  Circuit Breaker

1. سياق ومتطلبات التصميم الزلزالي للبيرو

تفرض موقع بيرو ضمن حزام النار المحيطي الالتزام بمعايير زلزالية صارمة (مثل، شدة 8 درجات وفقًا للكود E.030). بالنسبة للبنية التحتية الحرجة مثل IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker، تشمل أولويات التصميم:

  • استقرار الأساس: تشكل معلمات الحركة الأرضية أساس تصميم IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker.
  • الأمان الهيكلي: يجب أن يكون مقاومة الزلازل من الفئة الأولى إلزامية لـ IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker، مما يتجاوز المتطلبات الصناعية القياسية (الفئة ≥II).
  • التحكم في الاستجابة الديناميكية: يجب أن تحد أنظمة التخميد من نقل الطاقة إلى IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker خلال الزلازل.

2. استراتيجية التصميم الزلزالي لـ IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker

2.1 تحسين الهيكل

  • الصهريج ونظام الدعم:

يستخدم IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker هيكلًا مزدوج الطبقات: غرفة SF6 الداخلية + الإطار الخارجي المصنوع من سبيكة مع موصلات فولاذية على شكل C.

الأعمدة المائلة (≤15°) مع مسامير التعديل تثبت IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker ضد القوى الجانبية.

  • تكامل التخميد:

يقوم المثبطات الهيدروليكية بامتصاص طاقة الموجة S المنقولة إلى IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker.

تنشط آليات القفل عند تسارع >0.3g لتثبيت قضبان التشغيل في IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker.

2.2 الابتكارات في المواد والعمليات

  • السبائك الخفيفة:

الصهاريج Al-Mg-Si (≥480 MPa قوة) تقلل من كتلة IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker بنسبة 30٪ دون المساس بالأداء الزلزالي.

  • نظام الغاز المختلط:

خليط الغاز SF6/CF4 يمنع التسييل في IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker عند درجات الحرارة الأنديزية (-50°C).

الجرس المرنة (±5 مم تحمل) تحمي ختم الغاز في IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker أثناء الحركة الأرضية.

2.3 معايير التثبيت الزلزالي

  • متطلبات الأساس: يتم تثبيت IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker باستخدام خرسانة C35 وأجهزة العزل ذات الصلابة الرأسية ≥20 kN/mm.
  • ضبط التردد: تضمن المسح بعد التثبيت أن IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker يتجنب النطاقات الزلزالية السائدة في بيرو (1.5–5 هرتز).

2.4 المراقبة الذكية

  • الحساسات المدمجة: تتبع أجهزة تسجيل التسارع الثلاثية المحاور الإجهاد الحقيقي على IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker.
  • دمج الإنذار المبكر: يتم ربط IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker بشبكة IGP البيروفية لإيقاف التشغيل الوقائي.

3. التحقق من الأداء

3.1 الاختبارات الزلزالية

  • حصل IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker على شهادة IEEE 693-2018 HL تحت هزات PGA بقوة 0.4g.
  • أكدت اختبارات الحمل على قدرة IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker الجانبية (≥0.5× الوزن) والطولية (≥1.2× الوزن).

3.2 التوافق البيئي

  • التكيف مع الارتفاع: يتم تكبير عزل IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker بمقدار 1.15× للاستخدام في ارتفاع 2000 متر في الأنديز.
  • التحمل الساحلي: يتم تصميم IEE-Business Dead Tank SF6 Circuit Breaker وفقًا لفئة التلوث الرابعة (≥31 مم/كيلوفولت الانزلاق) لحمايته من الضباب المالح.
05/24/2025
مُنصح به
Procurement
تحليل المزايا والحلول لمحولات التوزيع однофазная مقارنة بمحولات التوزيع التقليدية
1. مبادئ الهيكل والفوائد الكفاءة​1.1 الاختلافات الهيكلية المؤثرة على الكفاءة​تظهر محولات التوزيع ذات المرحلة الواحدة ومحولات الثلاث مراحل اختلافات هامة في الهيكل. عادة ما تستخدم محولات المرحلة الواحدة هيكلًا من نوع E أو هيكل لفائف، بينما تستخدم محولات الثلاث مراحل هيكلًا ثلاثي المراحل أو مجموعة. هذا الاختلاف الهيكلي يؤثر مباشرة على الكفاءة:تعمل اللفائف في محولات المرحلة الواحدة على تحسين توزيع التدفق المغناطيسي، مما يقلل من التوافقيات عالية المستوى والمصروفات المرتبطة بها.تشير البيانات إلى أن مح
Procurement
الحل المتكامل لمحولات التوزيع ذات المرحلة الواحدة في سيناريوهات الطاقة المتجددة: الابتكار التقني والتطبيق المتعدد السيناريوهات
1. الخلفية والتحديات​التكامل الموزع لمصادر الطاقة المتجددة (الفوتوفولتاييك، طاقة الرياح، تخزين الطاقة) يفرض مطالب جديدة على محولات التوزيع:​إدارة التقلبات:​​إنتاج الطاقة المتجددة يعتمد على الأحوال الجوية، مما يتطلب من المحولات أن تمتلك قدرة عالية على التحميل الزائد وقابليتها للتنظيم الديناميكي.​كبح التوافقيات:​​أجهزة الإلكترونيات القوية (المستنبطات، أعمدة الشحن) تُدخل التوافقيات، مما يؤدي إلى زيادة في الخسائر وتقدم عمر المعدات.​القدرة على التكيف مع سيناريوهات متعددة:​​يجب أن تكون متوافقة مع سينا
Procurement
حلول محولات الطور الواحد لجنوب شرق آسيا: الجهد والمناخ ومتطلبات الشبكة
1. التحديات الأساسية في بيئة الطاقة في جنوب شرق آسيا​1.1 ​تنوع معايير الجهد​جهود معقدة عبر جنوب شرق آسيا: الاستخدام السكني غالباً 220V/230V أحادي الطور؛ المناطق الصناعية تتطلب 380V ثلاثي الأطوار، ولكن هناك جهود غير قياسية مثل 415V في المناطق النائية.الجهد العالي للمدخل (HV): عادة 6.6kV / 11kV / 22kV (بعض الدول مثل إندونيسيا تستخدم 20kV).الجهد المنخفض للخرج (LV): القياسية 230V أو 240V (نظام ثنائي الأسلاك أو ثلاثي الأسلاك أحادي الطور).1.2 ​المناخ وظروف الشبكة​درجات حرارة عالية (متوسط سنوي >30&d
Procurement
حلول محولات التثبيت على اللوحة: كفاءة مساحة فائقة ووفورات تكلفة مقارنة بالمحولات التقليدية
1. التصميم المتكامل وميزات الحماية لمحولات الكهرباء الأمريكية ذات القاعدة1.1 هندسة التصميم المتكاملةتستخدم محولات الكهرباء الأمريكية ذات القاعدة تصميماً مجمعاً يدمج المكونات الرئيسية - نواة المحول، ولفائف، ومفتاح الحمل عالي الجهد، والمصانع، وأجهزة الحماية من الصواعق - في خزان زيت واحد، باستخدام زيت المحول كعازل ومبرد. تتكون الهيكل من قسمين رئيسيين:​القسم الأمامي:​​حوض التشغيل ذو الجهد العالي والمنخفض (مع موصلات المرفق القابلة للإدخال تمكن من التشغيل المباشر).​القسم الخلفي:​​حوض الملء بالزيت والأ
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال