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


Páratartalom, hő és sós pröszektől való védelem megoldásai magfeszültségű gázizolált kapcsolókészülékek (MV GIS) számára (Egy esettanulmány Thaiföldön)

1. Projekt háttér
Thaiföld trópusi éghajlata súlyos kihívásokat jelent a villamos energia infrastruktúrára nézve. A hálózat megbízhatóságának kezelése érdekében a High Voltage Gas Insulated Switchgear (HV GIS) előnyt élvezett a hagyományos AIS felett, mivel erős ellenállása van az extrém körülményekkel szemben. Part menti sóharmat és a 80%-nál magasabb páratartalom mellett a HV GIS megoldások kompakt tervezését, anyagdurabilitást és intelligens monitorozást kell egyensúlyba hozni.

2. Megoldások

2.1 Anyag és szerkezet optimalizálása a High Voltage Gas Insulated Switchgear (HV GIS)-hez

  • Rohadtársulás-ellenes anyagok:

A High Voltage Gas Insulated Switchgear (HV GIS) burkolata 316L rostfém és C5-M rétegeket használ, amelyek átmentek 2,000 órás sóharmat teszten (ISO 9227).

Galvanizált támogatók (IP65) megakadályozzák a só bejutását, ami kritikus a HV GIS hosszú távú működéséhez Thaiföld part menti zónáiban.

  • Kompakt tervezés:

A HV GIS hibrid izolációja (SF6/N2) 60%-kal csökkenti a kitérő felületeket, minimalizálva a kondenzációs kockázatokat.

Fluorkauchuk szegélyek (-40°C–150°C) biztosítják a High Voltage Gas Insulated Switchgear stabilitását a hőmérséklet-változások során.

2.2 Környezeti alkalmazkodás a High Voltage Gas Insulated Switchgear (HV GIS)-ben

  • Páratartalom-ellenes rendszerek:

A HV GIS integrálja a páratartalom-szenzorokat és MIL-STD-810G szűrőket, akadályozva 99%-ban a só részecskék betéréjét a szellőztetési portákon.

Aktív páradúsítás indítódik >70% páratartalom esetén, ami szükséges a High Voltage Gas Insulated Switchgear trópusi klimatokban való használatához.

  • Felületkezelések:

A HV GIS alkotóelemek Sa2.5 homokporlasztáson és 3-rétegű rétegeken mennek keresztül, kiterjesztve a sóharmat-ellenállást 3,000 órára (ASTM B117).

​2.3 Intelligens monitorozás a High Voltage Gas Insulated Switchgear (HV GIS)-hez

  • Valós idejű elemzések:

Felhőalapú követés a HV GIS paramétereinek (SF6 sűrűség, parciális lebontás) 95%-os hibaelőrejelzési pontossággal.

AI modellek előre jelezik a rohadás trendjeit, lehetővé téve a proaktív HV GIS karbantartást 6 hónappal előre.

  • Karbantartási protokollok:

Féléves rétegzési ellenőrzések biztosítják a High Voltage Gas Insulated Switchgear ragaszkodását ≥95%-ban a part menti helyeken.

Helyszíni Q-Lab Q-FOG kamrák ellenőriznek tartalék alkatrészeket, összhangban a HV GIS életciklus igényeivel.

3. Eredmények

​3.1 Növekedett megbízhatóság:

  • A High Voltage Gas Insulated Switchgear (HV GIS) MTBF növekedett 5-ről 15 évig, 85%-kal kevesebb sóharmat-hibával.
  • Bangkok alárendelt állomásai 0 kondenzációs eseményt jegyeztek (GIS belső páratartalom <50%).

​3.2 Gazdasági előnyök:

  • 40%-kal alacsonyabb HV GIS karbantartási költségek, csökkent rétegzési cserékkel és kiesési veszteségekkel.

3.3 Megújuló energiák integrációja:

  • A HV GIS kompakt tervezése 50%-kal csökkenti a térigényt Thaiföld 1.2GW Andaman-tengeri szélpark transzferéhez.
05/27/2025
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