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


Perui szabadhelyi SF6-körzetválasztó rezgésvédelmi tervezési megoldása: Földrengésvédelem és magasfeszültségű eszközök specifikációinak integrálása

145kV  Dead Tank SF6  Circuit Breaker

1. Szismikus tervezési kontextus és követelmények Perúban

Peru helyzete a Csendes-óceáni gyűrűben szigorú szismikus normákat tesz szükségessé (pl. 8 fokos intenzitás az E.030 kód szerint). A kritikus infrastruktúrák, mint például a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker esetében a tervezési prioritások a következők:

  • Alapjának stabilizálása: A talajmozgás paraméterei közvetlenül befolyásolják a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker alapjának tervezését.
  • Szerkezeti biztonság: A ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker I. osztályú szismikus ellenállásra van kényszerítve, ami meghaladja a szabványos ipari követelményeket (osztály ≥II).
  • Dinamikus válaszszabályozás: A lassítórendszereknek korlátoznia kell az energiatranszfert a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​re rázkódás során.

2. Szismikus tervezési stratégia a Dead Tank SF6 Circuit Breaker esetében

2.1 Szerkezeti optimalizálás

  • Tank és támogató rendszer:

A ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​ kettős rétegű szerkezetet használ: belső SF6 tartály + külső ötvözet keret C alakú acél csatlakozókkal.

Dőlt oszlopok (≤15°) hajlítási csavarokkal stabilizálják a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​t oldalsó erőkkel szemben.

  • Lassító integráció:

Hidraulikus lassítók absorbálják az S hullám energiaátvitelét a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​hez.

Záró mechanizmusok aktiválódnak >0.3g gyorsulásnál, hogy biztonságba helyezzék a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​ működési rúdjait.

2.2 Anyag és technológia innovációk

  • Fényes anyagok:

Al-Mg-Si tartályok (≥480 MPa ereje) csökkentik a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​ tömegét 30%-kal anélkül, hogy ártana a szismikus teljesítménynek.

  • Hibrid gázrendszer:

SF6/CF4 gáz keverékek megakadályozzák a folyékonyodást a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​ben andi hőmérsékleteken (-50°C).

Rugalmas csillapítók (±5 mm tolerancia) védik a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​ gázzártait a talajmozgás során.

2.3 Szismikus telepítési normák

  • Alapigénylések: C35 beton és LRB-k (≥20 kN/mm függőleges merevség) rögzítik a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​t.
  • Frekvencia kalibrálás: A telepítés utáni ellenőrzések biztosítják, hogy a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​ kerülje Perú domináns szismikus sávjait (1.5–5 Hz).

2.4 Intelligens monitorozás

  • Beágyazott érzékelők: Háromirányú gyorsulásmérők nyomon követik a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​ valós idejű terheléseit.
  • Korai figyelmeztetés integrációja: A ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​ kapcsolódik Perú IGP hálózatához előzetes leállítások érdekében.

3. Teljesítmény validálása

3.1 Szismikus tesztelés

  • A ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​ elérte az IEEE 693-2018 HL tanúsítást 0.4g PGA rázkódás mellett.
  • Terhelésteszek igazolták a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​ oldalsó (≥0.5× súly) és hosszirányú (≥1.2× súly) kapacitását.

3.2 Környezeti megfelelőség

  • Magasföldi alkalmazkodás: A ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​ izolációja 1.15× skálázva 2000m Andes üzembe helyezésre.
  • Parti tartóság: IV. szennyezési osztály (≥31 mm/kV csúszás) védje a ​Dead Tank SF6 Circuit Breaker​t sókóról.
05/24/2025
Ajánlott
Procurement
Egyszfázisú elosztási transzformátorok előnyeinek és megoldásainak elemzése a hagyományos transzformátorokkal való összehasonlításban
1. Strukturális elvek és hatékonysági előnyök​1.1 A hatékonyságot befolyásoló strukturális különbségek​Az egyfázisú elosztási transzformátorok és a háromfázisú transzformátorok jelentős strukturális különbségeket mutatnak. Az egyfázisú transzformátorok általában E típusú vagy ​tekercs alapú magstruktúrával rendelkeznek, míg a háromfázisú transzformátorok háromfázisú magot vagy csoportstruktúrát használnak. Ez a strukturális változatosság közvetlenül befolyásolja a hatékonyságot:A tekercs alapú m
Procurement
Integrált megoldás egyfázisú elosztási transzformátorok számára megújuló energiaforrások esetén: technikai innováció és többfelhasználós alkalmazás
1. Háttér és kihívások​A megújuló energiaforrások (napelem, szélerő, energiatárolás) elosztott integrációja új követelményeket rón a hálózati transzformátorokra:​Volatilitás kezelése:​​A megújuló energia termelése időjárásfüggő, ezért a transzformátoroknak nagy túlterhelési kapacitással és dinamikus szabályozási képességekkel kell rendelkezniük.​Harmónia-nyomás csökkentése:​​A határváltó berendezések (inverzor, töltőpólya) harmóniát okoznak, ami növeli a veszteségeket és a felszerelés elöregedés
Procurement
Egyszakasos transzformátor megoldások Dél-Kelet Ázsiában: Feszültség, éghajlat és hálózati igények
1. A dél-ázsiai villamos energiakörnyezet alapvető kihívásai​1.1 Feszültségi szabványok sokfélesége​A dél-ázsiai régióban komplex feszültségek: Lakhelyi használatnál általában 220V/230V egyfáz, ipari területeknél pedig 380V háromfáz, de távoli területeken előfordulhat nem szabványos feszültség, mint például a 415V.Magafeszültség (MV): Általában 6.6kV / 11kV / 22kV (néhány ország, mint például Indonézia, 20kV-t használ).Alacsony feszültségű kimenet (LV): Szabványosan 230V vagy 240V (egyfázú két-
Procurement
Pad-Mounted Transformer Solutions: Szuperiornak számító térhatékonyság és költségmegtakarítás a hagyományos transzformátorokhoz képest
1. Amerikai stílusú pad-alapú transzformátorok integrált tervezése és védelmi jellemzői1.1 Integrált tervezési architektúraAz amerikai stílusú pad-alapú transzformátorok egy olyan kombinált tervezést használnak, amelyben a legfontosabb komponensek - a transzformátor magja, a tekercsek, a nagyfeszültségű terhelési kapcsoló, a biztosítékok, a villámfogók - egyetlen olajtartályban vannak integrálva, ahol a transzformátorolaj szolgál izoláló és hűtőanyagként. A szerkezet két fő részből áll:​Előterül
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését