
Kompaktit alijärjestämisasemat ovat tärkeä osa modernia sähköverkkoa, ja niiden etuja, kuten tehtaiden valmistus, helppo asennus, pieni pinta-ala, turvallisuus ja luotettavuus, on tunnistettu erityisesti kaupunkiverkkojen päivityksessä ja uudistuksessa. Kiihtyvän urbanisaation myötä kompaktit alijärjestämisasemat kehittyvät perinteisistä jakelulaitteista vihreiksi, älykkäiksi energianodeiksi yhdentämällä uusiutuvaa energiaa, energian varastointijärjestelmiä ja älykkää suorituskykyseurantateknologioita. Pohjautuen uusimpiin teknisiin määrittelyihin ja sovellusskenaarion analyysiin, tämä ratkaisu ehdottaa järkeviä konfiguraatioita ja älykkäitä muutostapoja kompakteille alijärjestämisasemille kaupunkiverkossa, pyrkien parantamaan sähköntarjonnan laatua, vähentämään toimintakustannuksia ja edistämään matalahampaisten verkkojen kehitystä.
1. Kompaktien alijärjestämisasemien teknisten ominaisuuksien ja etujen analyysi
1.1 Ydinvalmistusfilosofia
Käyttää täysin suljettua, modulaarista suunnittelua, integroimalla korkeajännitekappaleet, jakelutransformaattorit ja alijännitejakelulaitteet yhteen koteloon, saavuttaen "tehtaiden valmistus + paikan päällinen kokoonpano" -mallin. 2025:n Yleisten teknisten määritysten kompakteille alijärjestämisasemille mukaan kotelon suojaustaso on ≥IP55, mikä mahdollistaa sen selviytymisen kovissa olosuhteissa, kuten suolahuurreissa.
1.2 Kuusi ytimeksi kuuluvaa etua
1.3 Teknisen rakenteen luokittelu
|
Tyyppi |
Asettelu |
Avainsijat |
Tilavuuden vertailu |
|
Eurooppalainen kompakti alijärjestämisasema |
"Sarja" Eri avaruudet |
Korkeajännitekabinetit, transformaattori ja alijännitekabinetit itsenäisissä avaruuksissa. Joustava kabinetin valinta, mutta riippuvainen pakotetuusta ilmastoinnista jäädyttämiseen; suurempi tilavuus. |
Perustila (Suurin) |
|
Amerikkalainen kompakti alijärjestämisasema |
"Yhdistetty" Integroitu |
Korkeajännitelata, sekä fuset ja transformaattori yhdistetty öljytankkiin. Pienin tilavuus. Kuitenkin öljynsäiliöstä löydettyjen fusien hiilenmuodostuminen; huolto vaatii keskeytyksen; ei riittävää vaiheen puuttumissuojaa. |
1/5 - 1/3 eurooppalaisesta tyypistä |
|
Kotimainen kompakti alijärjestämisasema |
"Paranneltu sarja" Eri avaruudet |
Korkeajännitekabinetit, transformaattori ja alijännitekabinetit itsenäisissä mutta tiiviisti yhdistetyissä avaruuksissa. Lisää turvatoimet ja älykkää suorituskykyseuranta: |
1/3 - 1/2 eurooppalaisesta tyypistä |
2. Tyypilliset kaupunkiverkkoskenaariot ja konfigurointisuunnitelmat
2.1 Asumisalueen skenaario
2.2 Kauppakeskuksen skenaario
2.3 Teollisuusalueen skenaario
2.4 Kolmen skenaarin avaintietojen vertailu
|
Sovellusskenaario |
Kapasiteetin raja |
Yhteysmuoto |
Reaktiivinen tehokompensaatiokerroin |
Erityiskonfiguraatiot |
|
Asumisalue |
500-1000kVA |
Terminaalimuoto |
40%-50% |
Maisemaintegraatio, aurinkopaneelin omaenergia |
|
Kauppakeskus |
1250-2000kVA |
Renkaanmuotoinen |
50%-60% |
5G-verkon palvelusuuntaus, monisilmukkainen tarve |
|
Teollisuusalue |
800-2000kVA |
Renkaanmuotoinen |
40%-60% |
Energian varastointi, nestemäinen jäähdytys |
3. Taloudellinen hyötyanalyysi
3.1 Investointikustannusten säästöt:
3.2 Toiminnan ja huollon kustannusten vähentäminen:
3.3 Integroitu ratkaisun talous (2025 trendi):
Avaintiedot taulukossa
|
Kohta |
Kompaktin alijärjestämisaseman etu |
|
35kV/4000kVA Investointi |
Säästää yli miljoona yuania |
|
Maapinta-ala |
Säästää noin 2700 m² |
|
Vuoden O&M-kustannukset |
Säästää noin 100 000 yuania |
|
Integroitu ratkaisun takaisinsaannin aika |
≤8 vuotta (energian varastoinnin ja tukien kanssa) |
4. Kompaktien alijärjestämisasemien toteutusskenaariot
4.1 Prioriteetti uusissa rakennuksissa:
4.2 Kaupunkiverkon uudistus ja korvaus:
4.3 Nolla-hiilipilotin tutkimus ja innovaatio: