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


Intelligente høyspennings-gassisolerede sparkeruteløsninger

1. Udfordringer

1.1 Strukturelle begrensninger i høyspændings GIS
På grunn av den høyt integrerte og lukkede strukturen til høyspændings GIS-utstyr (ofte sammenlignet med en "sort boks"), er interne problemer som løsne kontakter og dårlige elektriske koblinger vanskelige å oppdage ved hjelp av konvensjonelle metoder. For eksempel viser statistikk fra Xinjiang Changji Power Supply Company at 29% av feil i høyspændings GIS-utstyr skyldes dårlige kontaktforbindelser. Tradisjonelle tilnærminger bygger på manuell demontering eller erfaring, noe som fører til lav effektivitet og risiko for oversettelse.

1.2 Kompleksitet i vedlikehold av høyspændings GIS
Manuelle inspeksjoner av høyspændings GIS-kamre krever strømavbrudd og innebærer risiko for kvævning eller mekaniske skader på grunn av trange rom (f.eks. diameterer på bare 50-80 cm). I tillegg krever høyspændings GIS-komponenter, som slukkammer, ekstremt høye rengjøringsstandarder. Manuelle operasjoner kan føre inn forurensninger, noe som kan føre til sekundære feil.

1.3 Datahåndteringsutfordringer for høyspændings GIS
Høyspændings gasisolert spenningsutstyrs (høyspændings GIS) genererer fler kilde heterogene data (f.eks. vibrasjonssignaler, temperatur, gasstrykk). Imidlertid hindrer inkonsistente grensesnitt og protokoller over produsenter dataintegrering, noe som forhindrer sanntids-overvåking og prediktivt vedlikehold.

2. Intelligente løsninger

2.1 Spesifikke diagnostiske systemer for høyspændings GIS

  • Vibrasjonsanalyse av høyspændings GIS: "GIS Electrical Contact Smart Identification Device" utviklet av Xinjiang Changji Power Supply Company bruker høypræsise sensorer for å fange opp vibrasjonssignaler fra høyspændings GIS-kontakter. Kombinert med maskinlæringsalgoritmer, oppnår det en diagnostisk nøyaktighetsrate på over 90%.
  • Flermodale overvåkning av høyspændings GIS: Integrerer parametre som temperatur, gassdannethet og partiell udløsning i høyspændings GIS for å bygge helsemodeller for utstyr, noe som muliggjør tidlig feilvarsel.

2.2 Digital transformasjon av høyspændings GIS

  • Modulære høyspændings GIS-komponenter: 110 kV Jingzhuang Understasjon i Changzhou reduserte intern ledning i høyspændings GIS med 90% ved å installere fiberoptiske sensorer og smarte moduler.
  • AI for vedlikehold av høyspændings GIS: Plattformer som Southern Digital's "DeepSeek+iData" automatiserer statusrapportering av høyspændings GIS gjennom NLP og kommandogenerering.

 3. Resultater

​3.1 Gjennombrudd i effektivitet for høyspændings GIS
Etter intelligente oppgraderinger, reduserte Xinjiang Changji Power Supply Company vedlikeholds­kostnader for høyspændings GIS med 40% og inspeksjonstid med 50%. Ningbo Power Transmission Company's høyspændings GIS-renseroboter reduserte blindsoner i sylindermessing med 80%.

3.2 Innovasjoner i livsløpet for høyspændings GIS
Digital twin og AI-algoritmer muliggjør prediktiv overvåking for høyspændings GIS-systemer, noe som forlenger levetiden med ca. 20% og reduserer uplanlagte nedbrudd.

05/27/2025
Anbefalt
Procurement
Analyse av fordeler og løsninger for enefase distribusjonstransformatorer sammenlignet med tradisjonelle transformatorer
1. Strukturelle prinsipper og effektivitetsfordeler​1.1 Strukturelle forskjeller som påvirker effektiviteten​Enfase distribusjonstransformatorer og trephase transformatorer viser betydelige strukturelle forskjeller. Enfase transformatorer bruker vanligvis en E-type eller ​spolekjernestruktur, mens trephase transformatorer bruker en trephase kjerne eller gruppestruktur. Denne strukturelle variasjonen påvirker direkte effektiviteten:Spolekjernen i enfase transformatorer optimaliserer magnetfeltfor
Procurement
Integrasjonsløsning for enefasedistribusjonstransformatorer i fornybar energiskjema: Teknisk innovasjon og flersituasjonsapplikasjon
1. Bakgrunn og utfordringer​Den distribuerte integrasjonen av fornybare energikilder (solenergi (PV), vindkraft, energilagring) stiller nye krav til distribusjonstransformatorer:​Håndtering av volatilitet:​​Uttaket av fornybar energi er væravhengig, noe som krever at transformatorer har høy overlastkapasitet og dynamiske reguleringsmuligheter.​Demping av harmoniske:​​Kraftelektroniske enheter (invertere, ladelast, o.l.) introduserer harmoniske, som fører til økte tap og utslitt utstyr.​Tilpasnin
Procurement
Enfase-transformatorløsninger for Sørøst-Asia: Spenningsnivåer klima og nettbehov
1. Sentrale utfordringer i strømforsyningsmiljøet i Sørøst-Asia​1.1 ​Mangfold av spenningsstandarder​Komplekse spenninger i Sørøst-Asia: Boligbruk ofte 220V/230V enefase; industriområder krever 380V tre-fase, men ikke-standard spenninger som 415V finnes i fjerne områder.Høy spenning inngang (HV): Vanligvis 6.6kV / 11kV / 22kV (noen land som Indonesia bruker 20kV).Lav spenning utgang (LV): Standard 230V eller 240V (enefase to-tråds eller tre-tråds system).1.2 ​Klima og nettforhold​Høye temperatur
Procurement
Bordmonterte transformatorløsninger: Bedre romeffektivitet og kostnadsbesparelse sammenlignet med tradisjonelle transformatorer
1.Integrasjon av Design & Sikkerhetsfunksjoner i amerikanske padmonterte transformatorer1.1 Integrasjon av designarkitekturAmerikanske padmonterte transformatorer bruker et kombinert design som integrerer nøkkelenheter - transformatorkjernen, viklinger, høyspenningsswitch, sikringer, lynbeskyttelse - i en enkelt oljetank, med transformerolje som både isolasjon og kjølemedium. Strukturen består av to hoveddeler:​Forside:​​Høy- og lavspenningsoperasjonskompartiment (med albueinnslagsforbindels
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning