Tehonjakelulaitteiden kompaktina täydellisenä sarjana esivalmistettuja laatikko{0}}-tyyppisiä sähköasemia käytetään laajalti asuinalueilla, teollisuuspuistoissa, uusissa energiavoimaloissa ja muissa skenaarioissa, joiden etuina ovat pieni koko, kätevä asennus ja luotettava toiminta. Ne ovat voimansiirtolinkin ydinlaitteisto. Sen sisäisen rakenteen tieteellinen asettelu ja eri komponenttien yhteistyö määräävät suoraan sähköenergian vastaanoton, muuntamisen ja jakelun tehokkuuden ja vakauden.
1.Ydinrakenne: kolme itsenäistä toiminnallista osiota
Esivalmistettujen laatikko{0}}sähköasemien ydinetu johtuu tieteellisestä toiminnallisesta kaavoitussuunnittelusta. Vakiorakenne on jaettu pääosin kolmeen itsenäiseen alueeseen. Jokainen alue on yhdistetty standardoiduilla viivoilla muodostamaan orgaaninen kokonaisuus. Samalla se on varustettu täydellisellä suoja- ja valvontalaitteilla turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Erityiset väliseinät ovat seuraavat:
-Korkea{0}}jännitekammio:sähköenergian saatavuuden keskeinen raja-alue, joka vastaa korkeajännitesähköenergian vastaanotosta ja alustavasta suojauksesta.
-Transformer-huone:koko laitteiston energian muunnosydin, jotta korkea-jännitesähköenergia muunnetaan matalajännitteiseksi-sähköenergiaksi.
-Matala{0}}jännitekammio:sähköenergian jakelukeskus, joka vastaa matalajännitteisen sähköenergian mittauksesta, kompensoinnista ja tarkasta jakelusta.
2. Laitteiden koostumus ja ydintoiminnot
(1)Korkea-jännitekammio: korkeajännitesähköenergian "vastaanottava ja suojaava este"
Korkea{0}}jännitekammio on korkeajännitteisen-virrankäyttölaitteen ensisijainen linkki. Sisäiset ydinlaitteet ja toiminnot ovat seuraavat:
-Korkeajännitekuormakytkin:vastaa piirin on{0}}off-ohjauksesta normaaleissa käyttöolosuhteissa, jotta varmistetaan piirin normaali käynnistys ja pysäytys.
-Korkea{0}}jännitesulake:Vikasuojauksen ydinkomponentti, joka sulautuu nopeasti oikosulun tai ylikuormituksen sattuessa, katkaisee vikavirran ja suojaa myöhempien laitteiden turvallisuutta.
-Salamansammutin:vastusta salaman ylijännitettä ja käyttöylijännitettä, jotta vältät korkean{0}}jännitteen puolen laitteiden vaurioitumisen jänniteiskusta.
-Korkea{0}}jännitekaapelin pää:toteuttaa luotettava yhteys korkeajännitekaapelin{0}}ja laitteiston välillä varmistaakseen vakaan sähköenergian siirron.
(2) Muuntajahuone: sähköenergian muuntamisen "ydinkeskus".
Muuntajahuone ja suurjännitehuone on erotettu tulenkestävästä väliseinästä. Ydinlaitteisto on jakelumuuntaja, joka on avainpaikka sähköenergian muuntamisessa. Tarkemmat tiedot ovat seuraavat:
-Päälaitteiden luokitus:Sovellusskenaarion mukaan se jaetaan öljy{0}}upotettuihin muuntajiin ja kuivamuuntajiin. Öljy-upotettu tyyppi käyttää muuntajaöljyä eristys- ja jäähdytysväliaineena, joka soveltuu ulkokäyttöön; kuivassa tyypissä käytetään eristävänä väliaineena ilmaa, jonka etuna on palonesto ja räjähdyssuojaus-, ja se sopii tiheästi asutuille alueille, kuten sairaaloihin ja ostoskeskuksiin.
-Avaimen valvontalaite:varustettu korkealla-tarkalla lämpötilan valvontajärjestelmällä (lämpötilan valvontajärjestelmä), joka seuraa käyttölämpötilaa reaaliajassa ja käynnistää automaattisesti jäähdytystuulettimen tai antaa ennakkovaroituksen, kun lämpötila ylittää standardin.
-Toimintaperiaate:Sähkömagneettisen induktion lain perusteella korkea- ja matalajännitekäämien eri kierrossuhteiden kautta 10 kV tai 35 kV korkeajännite-sähköenergia muunnetaan 0,4 kV pien-jännitteiseksi sähköenergiaksi, ja sydämen muunnosvaiheet on suoritettu.
(3)Matala-jännitekammio: matalajännitesähköenergian "jakelu- ja mittauskeskus"-
Muuntajan muuntama-pienjännitteinen sähköenergia toimitetaan pienjännitekammioon, jossa on useita laitteita, jotka suorittavat useita mittaus-, kompensointi- ja jakelutehtäviä seuraavasti:
-Loistehon kompensointiohjain (loistehokompensointiohjain):Sähköverkon tehokertoimen muutosten mukaan kondensaattoripankki kytkeytyy automaattisesti ja tehokerroin säädetään yli 0,9:ään loistehohäviön vähentämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.
-Pienjännite{0}}pääkytkin ja shunttikytkin:Pääkytkin ohjaa yleispiirin päälle-poiskytkentää matalan-jännitteen puolella, ja shunttikytkin jakaa sähköenergian tarkasti eri piireihin, kuten asuinsähkö- ja teollisuusvirtaan, samalla kun se toteuttaa ylikuormituksen ja oikosulkusuojauksen.
-Sähköenergiamittari:tallentaa tarkasti sähkön kokonaiskulutuksen luotettavan tietotuen tarjoamiseksi sähkölaskujen maksuun.
3. Yhteistyölogiikka: suljettu silmukka koko sähköenergian käsittelyprosessista
Esivalmistetun laatikko{0}}-tyyppisen sähköaseman kolme pääaluetta on loogisesti tiiviisti koordinoituja muodostaen suljetun silmukan koko sähköenergian "vastaanotto--muunnos-jakeluprosessista". Erityinen koordinointimekanismi on seuraava:
-Vastaanottovaihe:Korkea-sähköenergia liitetään korkea-jännitekammioon korkea-jännitekaapelin kautta, ja kun se on käsitelty korkea-jännitekuormakytkimellä, salamansuojalla ja muilla laitteilla, se kuljetetaan vakaasti muuntajakammioon.
-Muunnosvaihe:Muuntajahuoneen jakelumuuntaja muuntaa korkean{0}}jännitteen sähköenergian matalajännitteiseksi-sähköenergiaksi, ja lämpötilan valvontajärjestelmä takaa muunnosprosessin vakauden reaaliajassa.
-Jakeluvaihe:Pien-jännitteinen sähköenergia tulee matalajännitekammioon, ja loistehon kompensointiohjaimen optimoinnin jälkeen se jakautuu tarkasti shunttikytkimestä jokaiseen virtapiiriin, ja energiamittari tallentaa määrän synkronisesti.
Lisäksi nykyaikaisiin laitteisiin integroitu älykäs valvontamoduuli (älykäs valvontamoduuli) voi kerätä jännite-, virta-, lämpötila- ja muita tietoja reaaliajassa, toteuttaa etäkäytön ja -huollon sekä vikojen varhaisvaroituksen ja parantaa yhteistyön luotettavuutta entisestään. Tämä integroitu suunnittelu ei ainoastaan lyhennä rakentamissykliä ja pienentää jalanjälkeä, vaan tarjoaa myös tehokkaan ratkaisun kaupunkien sähköverkkojen muuntamiseen ja uuteen energiaverkkoon.
