
1. Projektbaggrund
Thailands tropiske klima stiller alvorlige udfordringer for strukturfaciliteter. For at adressere netreliabilitet blev High Voltage Gas Insulated Switchgear (HV GIS) prioriteret over traditionelt AIS på grund af dets robusthed under ekstreme forhold. Med kystnært saltsprikorrosion og fugtighed, der overstiger 80%, skal HV GIS løsninger balancere kompakt design, materialeholdbarhed og intelligent overvågning.
2. Løsninger
2.1 Materiale- og strukturel optimering for High Voltage Gas Insulated Switchgear (HV GIS)
High Voltage Gas Insulated Switchgear (HV GIS) beholder anvender 316L rustfrit stål og C5-M belægninger, som passer 2.000-timers saltsprikprøver (ISO 9227).
Galvaniserede støtter (IP65) forhindrer saltindtrængen, hvilket er afgørende for HV GISs langtidsforhold i Thailands kystområder.
HV GIShybrid isolering (SF6/N2) reducerer eksponerede overflader med 60%, hvilket minimere kondensationsrisici.
Fluorkautschuksele (-40°C–150°C) sikrer High Voltage Gas Insulated Switchgearstabilitet under temperatursvingninger.
2.2 Miljøtilpasning i High Voltage Gas Insulated Switchgear (HV GIS)
HV GISintegrerer fugtighedssensorer og MIL-STD-810G filtre, der blokerer 99% af saltspartikler ved ventilationsportene.
Aktiv avfugtning aktiveres ved >70% fugtighed, en nødvendighed for High Voltage Gas Insulated Switchgear i tropiske klimaer.
HV GIS komponenter udsættes for Sa2.5 sandstråling og 3-lags belægninger, hvilket udvider saltsprikresistens til 3.000 timer (ASTM B117).
2.3 Intelligent overvågning for High Voltage Gas Insulated Switchgear (HV GIS)
Cloudbaseret sporning af HV GIS parametre (SF6 tæthed, partielle udladninger) opnår 95% fejlprognose præcision.
AI-modeller forudsiger korrosionstrender, hvilket gør det muligt at foretage proaktivt vedligeholdelse af HV GIS 6 måneder på forhånd.
Halvårlige belægningskontroller sikrer, at High Voltage Gas Insulated Switchgearadhæsionen er ≥95% i kystområder.
På-stedet Q-Lab Q-FOG kamre validerer reservepartier, som er i overensstemmelse med HV GISlivscykluskrav.
3. Resultater
3.1 Forbedret pålidelighed:
3.2 Økonomiske fordele:
3.3 Integration af vedvarende energi: