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


Løsninger til kompakte understationer i bymæssige elnet

Som en vigtig del af moderne strømsystemer er kompakte afdelingsstationer blevet nøgleudstyr for opgradering og transformation af bynetværk på grund af deres fordele med fabrikforfremmede, nem installation, lille fodaftryk, sikkerhed og pålidelighed. Med den accelererende urbanisering udvikler sig kompakte afdelingsstationer fra traditionelt distributionsudstyr til grønne, intelligente energiknudepunkter ved at integrere fornyelsebar energi, energilagringssystemer og intelligente overvågnings teknologier. Baseret på de seneste tekniske specifikationer og anvendelsesscenarioanalyse foreslår denne løsning en rationel konfiguration og intelligente transformationsstrategier for kompakte afdelingsstationer i bynetværk, med det formål at forbedre strømforsyningskvaliteten, reducere driftsomkostninger og fremme lavkarbon netudvikling.

1. Analyse af tekniske egenskaber og fordele ved kompakte afdelingsstationer

1.1 Kernen designfilosofi
Bruger fuldt lukket, modulært design, som integrerer højspændingsafbrydere, distributionstransformatorer og lavspændingsdistributionsenheder i en enkelt beholder, der opnår et "fabriksforfremmet + på-stedet montering" model. Ifølge de generelle tekniske specifikationer for 2025 er bevaringsniveauet for beholderen ≥IP55, i stand til at klare hårde miljøer som salt spray.

1.2 Seks kernefordele

  • Kort konstruktionscyklus:Installation til ruller tager kun 5-8 dage, reducerer investeringen med 40%-50% sammenlignet med konventionelle afdelingsstationer.
  • Rumbesparende:En 4000kVA kompakt afdelingsstation optager ≤300 m², kun 1/10 af arealet af en konventionel afdelingsstation.
  • Høj sikkerhed:Fuldt lukket isoleringsstruktur uden udsatte live dele, opnår "nul elektriske stødulykker".
  • Stærk automatisering:Understøtter "Fire Tele" funktioner (Telemetri, Telesignal, Telekontrol, Teleregulering), opfylder kravene til ubemandet drift.
  • Fleksibel konfiguration:Modulært design tilpasser sig diverse bynetværksscenarioer.
  • Lettet vedligeholdelse:Standardiserede komponenter understøtter hurtig udskiftning, minimaliserer nedbrudstid.

1.3 Teknisk struktur klassificering

Type

Layout

Nøgleegenskaber

Volumen sammenligning

Europæisk kompakt afdelingsstation

"I linje" separate rum

Højspændingskabinet, transformator og lavspændingskabinet i uafhængige rum. Fleksibelt kabinetvalg, men afhænger af tvungen ventilering til køling; større volumen.

Baseline (størst)

Amerikansk kompakt afdelingsstation

"Kombineret" integreret

Højspændingsbelastningsafbryder, sikringer og transformator integreret i et oliebeholder. Mindste volumen. Dog er olieindholds sikringer prone til karbonisering; vedligeholdelse kræver nedbrud; mangler tilstrækkelig faseforskydningsbeskyttelse.

1/5 - 1/3 af europæisk type

Indenlandske kompakte afdelingsstationer

"Forbedret i linje" separate rum

Højspændingskabinet, transformator og lavspændingskabinet i uafhængige, men kompakt forbundne rum. Tilsætter sikkerhedsinterlocks og intelligent overvågning:
1. Sikkerhedsinterlock: Mekanisk interlock mellem jordafbryder og hovedafbryder sikrer absolut strømafstand under vedligeholdelse.
2. Sikring beskyttelse: Enkelt sikring udløser trefas udløsning + låsning for at forebygge faseforskydning operation.
3. Intelligent overvågning: Automatisk oljetemperatur beskyttelse, fjern "Fire Tele" funktioner.
4. Forbedret beskyttelse: Dobbelt tagisolering + aluzinkbelagt stålplade korrosion, levetid ≥20 år.

1/3 - 1/2 af europæisk type

2. Typiske bynetværk anvendelsesscenarier og konfigurationsplaner

2.1 Boligområde scenarie

  • Tilfælde:Boligkompleks (24.000 m², 398 husholdninger), distributionstransformator kapacitet 630kVA.
  • Konfigurationsanbefalinger:
  • Type:500-1000kVA, IP55 beskyttelse.
  • Landskabsdesign:Beholder med reklame lyshuskpaneler, tag solcelleanlæg.
  • Reaktiv effekt kompensation:Konfigureret på 40%-50% af kapacitet, 10-loop automatisk kompensationsenhed.
  • Lavspændings udgående ledninger:15-25 loops (herunder 1-3 reserver).

2.2 Handelscenter scenarie

  • Tilfælde:Shoppingcenter (109.000 m² kompleks), brug af miljøvenlige gas-isoleret ringmain enhed (RMU).
  • Konfigurationsanbefalinger:
  • Kapacitet:1250-2000kVA, ring-main type forbindelse.
  • Intelligent overvågning:5G netværk slicing + SM4/SM2 kryptering, understøtter AI udstyr status analyse.
  • Reaktiv effekt kompensation:Konfigureret på 50%-60% af kapacitet, 20-30 loop strømforsyningssystem.

2.3 Industripark scenarie

  • Tilfælde:Parkering lades station, bruger 1250kVA ring-main type kompakt afdelingsstation.
  • Konfigurationsanbefalinger:
  • Kapacitet:800-2000kVA.
  • Energilagrings integration:15%-20% af hovedtransformator kapacitet, anbefalet 6.25MWh væskedybet kølet energilagrings system.
  • Beskyttelseskrav:Beholder udstyret med hejsmekanisme for at sikre ingen deformation under transport/installation.

2.4 Sammenligning af nøgleparametre i tre scenarier

Anvendelsesscenarie

Kapacitetsområde

Forbindelsestype

Reaktiv effekt kompensation forhold

Specielle konfigurationer

Boligområde

500-1000kVA

Terminaltype

40%-50%

Landskab integration, PV selvforsyning

Handelscenter

1250-2000kVA

Ring-Main Type

50%-60%

5G netværk slicing, multi-loop forsyning

Industripark

800-2000kVA

Ring-Main Type

40%-60%

Energilagringsintegration, væskedybet køling

3. Økonomisk fordel analyse

3.1 Investeringsomkostningsbesparelse:

  • Eksempel: 35kV enkel-transformator afdelingsstation, 4000kVA skala:
  • Kompakt afdelingsstation sparer over 1 million yuan sammenlignet med konventionel afdelingsstation;
  • Sparer ca. 2700 kvadratmeter landareal.

3.2 Drift & Vedligeholdelsesomkostningsreduktion:

  • Adoption af avancerede teknologier som oliefrie udstyr muliggør tilstandsbaseret vedligeholdelse, sparer ca. 100.000 yuan årligt i O&M omkostninger.

3.3 Integreret løsning økonomi (2025 trend):

  • Faldende energilagrings teknologi omkostninger (systemomkostning ≤0.6 yuan / Wh):
  • "PV + Kompakt afdelingsstation + Energilagring" løsning kan forkorte investeringsafkastperioden til inden for 8 år.

Nøgledata tabel

Emne

Kompakt afdelingsstations fordel

35kV/4000kVA Investering

Sparer over 1 million yuan

Landareal optaget

Sparer ca. 2700 m²

Årlig O&M omkostning

Sparer ca. 100.000 yuan

Integreret løsning afkastperiode

≤8 år (med energilagring & subsidier)

4. Implementeringsscenarier for kompakte afdelingsstationer

4.1 Prioritet i nye konstruktioner:

  • Giv prioritet til brugen af kompakte afdelingsstationer i nye boligkomplekser, handelscentre og industriområder, ved at udnytte deres lille fodaftryk og nem installation.

4.2 Bynetværk renovation og erstatning:

  • Erstat gradvis traditionelle afdelingsstationer med kompakte afdelingsstationer i bynetværk opgraderingsprojekter for at forbedre netflexibilitet og pålidelighed.

4.3 Nul-karbon pilotundersøgelse og innovation:

  • Implementer integrerede løsninger, der kombinerer PV + Energilagring + Kompakt afdelingsstation.
06/16/2025
Anbefalet
Procurement
Analyse af fordele og løsninger for enefasede distributionstransformatorer i sammenligning med traditionelle transformatorer
1. Strukturelle principper og effektivitetsfordele​1.1 Strukturelle forskelle, der påvirker effektiviteten​Enfase- og trephase-transformatorer viser betydelige strukturelle forskelle. Enfase-transformatorer anvender typisk en E-type eller ​svøbt kernestruktur, mens trephase-transformatorer bruger en trephase kerne eller gruppestruktur. Denne strukturelle variation har direkte indflydelse på effektiviteten:Svøbte kerner i enfase-transformatorer optimerer magnetflodistributionen, ​nedsætter højere
Procurement
Integreret løsning for enefasede distributions-transformatorer i vedvarende energi-scenarier: Teknisk innovation og fler-scenario anvendelse
1. Baggrund og Udfordringer​Den decentraliserede integration af vedvarende energikilder (solceller (PV), vindkraft, energilagring) stiller nye krav til distributions-transformatorer:​Håndtering af Volatilitet:​​Udbyttet fra vedvarende energi er vejr-afhængigt, hvilket kræver, at transformatorerne har en høj overbelastningskapacitet og dynamiske reguleringsevner.​Undertrykkelse af Harmonier:​​Kraftelektroniske enheder (invertere, opladningsstolper) introducerer harmonier, hvilket fører til øgede
Procurement
Enfase-transformatorløsninger til SE Asien: Spænding klima- og netværksbehov
1. Kerne Udfordringer i Sydøstasiatisk Energiomgivelse​1.1 ​Mangfoldighed af Spændingsstandarder​Komplekse spændinger i Sydøstasien: Bosted bruger ofte 220V/230V enefase; industrielle områder kræver 380V tre-fase, men ikke-standardspændinger som 415V findes i fjerne områder.Højspænding (HV): Typisk 6.6kV / 11kV / 22kV (nogle lande som Indonesien bruger 20kV).Lavspænding (LV): Standardmæssigt 230V eller 240V (enefase to- eller treled system).1.2 ​Klima og Netvilkår​Høje temperaturer (årlig gennem
Procurement
Bordmonterede transformerløsninger: Superiør pladsudnyttelse og kostnadsbesparelse i forhold til traditionelle transfomatorer
1.Integreret Design & Beskyttelsesfunktioner af amerikanske kæbe-monterede transformatorer1.1 Integreret designarkitekturAmerikanske kæbe-monterede transformatorer anvender et kombineret design, der integrerer nøglekomponenter - transformatorkern, vindinger, højspændingsbelastningsbryder, sikringer, lynbeskyttelse - i en enkelt oiltank, hvor transformerolie bruges både som isolering og køling. Strukturen består af to hovedsektioner:​Forside:​​Høj- og lavspændingsoperationsafsnit (med albue-s
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning