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


Seismiline disain lahendus Peru surma tanki SF6 lülitite jaoks: maavärinate kaitse ja kõrgepingelise varustuse spetsifikatsioonide integreerimine

145kV  Dead Tank SF6  Circuit Breaker

1. Peru maastikuline seismitiline disaini kontekst ja nõuded

Peruu asend Tihany lahtis tõstab esile rangeid seismitilisi standarde (nt 8-aastane intensiivsus koodi E.030 järgi). Kriitilise infrastruktuuri nagu ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri korral on disainieelised:

  • Põhja stabiilsus: Maapindade liikumisparameetrid määravad otse ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri põhidisaini.
  • Konstruktsiooni ohutus: I klassi seismitiline vastupidavus on ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri jaoks kohustuslik, ületades standardsete tööstusnõudmiste (Klass ≥II).
  • Dünaamilise reageerimise kontroll: Dempeeringüsteemid peavad piirama energiatransfert ​Dead Tank SF6 Circuit Breakerile murdeajal.

2. Dead Tank SF6 Circuit Breakeri seismitiline disainistrateegia

2.1 Konstruktsiooni optimiseerimine

  • Tank ja toetussüsteem:

​Dead Tank SF6 Circuit Breaker kasutab kahekihilist struktuuri: sisene SF6 komber + välise leevikestaamiga C-kujuliste teraseühenditega raam.

Nihkeveerud (≤15°) reguleerimisvintedega stabiliseerivad ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri lateraalsed jõud.

  • Dempeerimise integreerimine:

Hüdraulilised dempeerid absorbeerivad S-lainete energiat, mis edastatakse ​Dead Tank SF6 Circuit Breakerile.

Lukitusmekhanismid aktiveeruvad >0.3g kiirenduse korral, et kindlustada ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri operatsioonilised varrid.

2.2 Materjalide ja protsesside innovatsioonid

  • Kergemad leevikad:

Al-Mg-Si tankid (≥480 MPa tugevus) vähendavad ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri massi 30% ilma seismitilist jõudlust ei kahjustataks.

  • Hübriidgaasisüsteem:

SF6/CF4 gaasimiksed takistavad likvideerimist ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeris Andide temperatuuridel (-50°C).

Pehmedel kellojoontel (±5 mm tolerants) kaitseb ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri gaasi sigellusi maapinna liikumisel.

2.3 Seismitilised paigaldamisstandardid

  • Põhja nõuded: C35 betoon ja LRB-d (≥20 kN/mm vertikaalne kõrgekus) ankurivad ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri.
  • Sageduse kalibreerimine: Paigalduse järeltehtud sageduskontroll tagab, et ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker vältiks Peruu domineerivaid seismitilisi sagedusi (1.5–5 Hz).

2.4 Intelligentsed jälgimissüsteemid

  • Integreeritud sensord: Triakselised akseleromeetrid jälgivad ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri reaalajas pingesid.
  • Varemvaruste integreerimine: ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker ​​ühendub Peruu IGP võrguga eelnevate sulgemiste jaoks.

3. Jõudluse kinnitamine

3.1 Seismitilised testid

  • ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker saavutas IEEE 693-2018 HL sertifikaadi 0.4g PGA trembleerimisel.
  • Laadimistestid kinnitasid ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri lateraalse (≥0.5× kaal) ja pikkuse suuna (≥1.2× kaal) võime.

3.2 Keskkonnakindlustus

  • Kõrguse kohandamine: ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri isolatsioon on skaalitud 1.15× 2000m Andide juures.
  • Ranniku kestvus: Saaste IV klassi disain (≥31 mm/kV kroopimine) kaitseb ​Dead Tank SF6 Circuit Breakeri soolmelises ummikus.
05/24/2025
Soovitatud
Procurement
Ühefaasiliste jaotustransformatorite eeliste ja lahenduste analüüsis võrreldes traditsiooniliste transformatoritega
1. Konstruktsiooni printsiibid ja efektiivsuse eelised​1.1 Efektiivust mõjutavad konstruktsioonilised erinevused​Ühefaasi ja kolme-faasiline jaotustransformatoridel on olulisi struktuurilisi erinevusi. Ühefaasilised transformatorid kasutavad tavaliselt E-tüübilist või ​kergitusega tuumikustruktuuri, samas kui kolme-faasilised transformatorid kasutavad kolme-faasilist tuumikut või rühmastruktuuri. See struktuuriline erinevus mõjutab otse efektiivsust:Ühefaasilistes transformatorites optimiseerib
Procurement
Integreeritud lahendus ühefaaslistele jaotustransformatoritele taastuvenergia stsenaariumides: tehnoloogiline innovatsioon ja mitmesuguste stsenaariumide rakendamine
1. Taust ja väljakutsed​Jae-energiaallikate (fotogaania, tuuleenergia, energiaakumulatsioon) hajus integreerimine asetab uusi nõudmisi jaotussüsteemide transformatooridele:​Voolavuse käsitlemine:​​Jae-energia tootmine on ilmastikuolukorra sõltuv, mis nõuab transformatooridelt suurt ülekannete võimet ja dünaamilisi reguleerimisvõime.​Harmoonikute vähendamine:​​Elektroonilised seadmed (inverterid, laadimispunktid) tekitavad harmoonikuid, mis suurendavad kaotusi ja varustuse vananemist.​Mitmesituat
Procurement
Ühefaasi transformatortehingud Lõuna-Aasia jaoks: pingetase kliima ja võrgu vajadused
1. Lõuna-Aasia elektritööstuse ümberoluste peamised väljakutsed​1.1 ​​Pingestandardite mitmekesisus​Lõuna-Aasias on keeruline pinge: elamiskasutuses tavaliselt 220V/230V ühefaasi; tööstuspiirkondades vajalik 380V kolmefaasi, kuid ebatüüpilised pinged nagu 415V eksisteerivad kaugemates piirkondades.Kõrgepinge (HV): Tavaliselt 6.6kV / 11kV / 22kV (mõned riigid nagu Indoneesia kasutavad 20kV).Väikepinge (LV): Standardne 230V või 240V (ühefaasi kahe- või kolmejuheline süsteem).1.2 ​​Kliima ja võrguo
Procurement
Pad-Mounted Transformer Solutions: Suurem ruumilisus ja kulude kokkuhoiud traditsiooniliste transformatorite suhtes
1. Ameerika-stiilide kõrvalt asetusega transformatortööriistade integreeritud disain ja kaitseomadused1.1 Integreeritud disainiarhitektuurAmeerika-stiilide kõrvalt asetusega transformatorid kasutavad kombinatsioonidisaini, mis ühendab olulised komponendid - transformatori tuum, vitšid, kõrgepinge laadivahetuslüliti, katkised, ülekandevälineed - ühe õlikaamera sisse, kasutades transformaatori õlit nii isolatsiooni kui ka jahutusaineena. Struktuur koosneb kahest peamisest osast:​Esimene osa:​​Kõrg
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut