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


Intelligenta högspännings-gasfyllda växelutrustningar (HV GIS) lösningar

1. Utmaningar

1.1 Strukturella begränsningar för högspännings-GIS
På grund av den mycket integrerade och inneslagna strukturen hos högspännings-GIS-utrustning (som ofta liknas vid en "svart låda"), är internt förekommande problem som lösnande kontakter och dåliga elektriska anslutningar svåra att upptäcka med konventionella metoder. Till exempel indikerar statistik från Xinjiang Changji Power Supply Company att 29% av fel i högspännings-GIS-utrustning beror på dåliga kontaktanslutningar. Traditionella metoder bygger på manuell demontering eller erfarenhetsbaserad bedömning, vilket resulterar i låg effektivitet och risker för missade inspektioner.

1.2 Komplexitet i underhåll av högspännings-GIS
Manuella inspektioner av högspännings-GIS-kammare kräver strömavbrott och innebär risker såsom kvävning eller mekaniska skador på grund av begränsat utrymme (till exempel diametrar på bara 50-80 cm). Dessutom kräver komponenter i högspännings-GIS, som bågningskammare, extremt höga rengöringsstandarder. Manuella åtgärder riskerar att introducera föroreningar, vilket kan leda till sekundära fel.

1.3 Utmaningar med datahantering för högspännings-GIS
Högspännings Gasisoleringsswitchgear (HV GIS) genererar flerkälls-heterogena data (till exempel vibrationsignaler, temperatur, gastryck). Emellertid hindrar inkonsekventa gränssnitt och protokoll mellan tillverkare dataintegration, vilket står i vägen för realtidsovervakning och prediktivt underhåll.

2. Intelligenta lösningar

2.1 Diagnostiska system specifika för högspännings-GIS

  • Vibrationsanalys för högspännings-GIS: "GIS Electrical Contact Smart Identification Device" utvecklat av Xinjiang Changji Power Supply Company använder högprecisionssensorer för att fånga vibrationsignaler från högspännings-GIS-kontakter. Tillsammans med maskininlärningsalgoritmer uppnår det en diagnostisk noggrannhet på över 90%.
  • Multimodal övervakning av högspännings-GIS: Integrerar parametrar som temperatur, gastype och partiell utsläppning för att bygga hälsomodeller för utrustningen, vilket möjliggör tidig varning för fel.

2.2 Digital omvandling av högspännings-GIS

  • Modulära komponenter för högspännings-GIS: 110 kV Jingzhuang Substation i Changzhou minskade interna ledningar i högspännings-GIS med 90% genom installation av fiberoptiska sensorer och smarta moduler.
  • AI för underhåll av högspännings-GIS: Plattformar som Southern Digital's "DeepSeek+iData" automatiserar rapportering av status för högspännings-GIS genom NLP och kommando-generering.

 3. Framgångar

​3.1 Genombrott i effektivitet för högspännings-GIS
Efter intelligenta uppgraderingar minskade Xinjiang Changji Power Supply Company underhållskostnader för högspännings-GIS med 40% och inspektionstid med 50%. Ningbo Power Transmission Companys robotar för rengöring av högspännings-GIS minskade blindfläckar vid cylinderinspektioner med 80%.

3.2 Innovationer i livscykeln för högspännings-GIS
Digital tvilling och AI-algoritmer möjliggör prediktiv övervakning för högspännings-GIS-system, vilket ökar livslängden med ~20% och minskar oplanerade driftstopp.

05/27/2025
Rekommenderad
Procurement
Analysering av fördelar och lösningar för enfasfördelningstransformatorer jämfört med traditionella transformatorer
1. Strukturprinciper och effektivitetsfördelar​1.1 Strukturella skillnader som påverkar effektiviteten​Enfasomvandlare och trefasomvandlare visar betydande strukturella skillnader. Enfasomvandlare använder vanligtvis en E-typ eller ​virad kärna, medan trefasomvandlare använder en trefasig kärna eller gruppstruktur. Denna strukturella variation påverkar direkt effektiviteten:Virad kärna i enfasomvandlare optimerar magnetflödesfördelningen, ​mångd högordningens harmoniska vågor minskas​ samt de as
Procurement
Integrerad lösning för enfasfördelningstransformatorer i förnyelsebar energiskenarier: Teknisk innovation och flerscenarioanvändning
1. Bakgrund och utmaningar​Den distribuerade integrationen av förnybara energikällor (solenergi (PV), vindkraft, energilagring) ställer nya krav på distributionstransformatorer:​Hantering av volatilitet:​​Utgången från förnybar energi är väderberoende, vilket kräver att transformatorerna har hög överbelastningskapacitet och dynamiska regleringsförmågor.​Harmonidämpning:​​Strömkällor (inverterare, laddstationer) introducerar harmonier, vilket leder till ökade förluster och åldrande av utrustning.
Procurement
Enfasstransformatorlösningar för Sydostasien: Spänning klimat och nätbehov
1. Kärnutmaningar i sydostasiatiska energimiljön​1.1 ​Mångfald av spänningsstandarder​Komplexa spänningar i Sydostasien: Bostadsanvändning ofta 220V/230V enfas; industriella zoner kräver 380V trefas, men icke-standardiserade spänningar som 415V finns i avlägsna områden.Högspänningsinmatning (HV): Vanligtvis 6.6kV / 11kV / 22kV (vissa länder som Indonesien använder 20kV).Lågspänningsutdata (LV): Standardmässigt 230V eller 240V (enfas två- eller tretrådssystem).1.2 ​Klimat och nätstatus​Höga tempe
Procurement
Platsmonterade transformatorlösningar: Bättre utrymmeseffektivitet och kostnadsbesparingar jämfört med traditionella transformatorer
1.Integrerad design och skyddsfunger hos amerikanska plattformsmontage-transformatorer1.1 Integrerad designarkitekturAmerikanska plattformsmontage-transformatorer använder en kombinerad design som integrerar viktiga komponenter - transformatorkärna, vindningar, högspänningsbelastningsbrytare, säkringar, blixtnäten - i en enda oljetank, med transformerolja som både isolering och kylmedel. Strukturen består av två huvudavsnitt:​Framdelen:​​Hög- och lågspänningsdriftskompartiment (med armbågskoppli
-->
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet