Az áramelosztó berendezések kompakt teljes készleteként az előregyártott dobozos{0}}alállomásokat széles körben használják lakónegyedekben, ipari parkokban, új energiaerőművekben és más forgatókönyvekben, amelyek előnye a kis méret, a kényelmes telepítés és a megbízható működés. Ezek az erőátviteli összeköttetés központi berendezései. Belső szerkezetének tudományos felépítése és a különböző komponensek együttműködése közvetlenül meghatározza az elektromos energia fogadásának, átalakításának és elosztásának hatékonyságát és stabilitását.
1.Magszerkezet: három független funkcionális partíció
Az előregyártott dobozos{0}}alállomások fő előnye a tudományos funkcionális zónatervezésből fakad. A szabványos szerkezet alapvetően három független területre oszlik. Minden területet szabványos vonalak kötnek össze, így szerves egészet alkotnak. Ugyanakkor tökéletes védelmi és felügyeleti eszközökkel van felszerelve a biztonságos működés érdekében. A konkrét válaszfalak a következők:
-Magas{0}}feszültségű kamra:az elektromos energiához való hozzáférés kulcsfontosságú határterülete, amely a nagyfeszültségű{0}}villamos energia vételéért és előzetes védelméért felelős.
-Transzformátor szoba:a teljes berendezés energiaátalakító magja a nagy-feszültségű elektromos energia alacsony-feszültségű elektromos energiává történő átalakításához.
-Alacsony-feszültségű kamra:elektromos energia elosztó csomópont, amely az alacsony feszültségű elektromos energia méréséért, kompenzálásáért és pontos elosztásáért felelős.
2.A berendezés összetétele és alapvető funkciói
(1) Nagyfeszültségű kamra: a nagyfeszültségű elektromos energia "fogadó és védő gátja"-
A nagy-feszültségű kamra a nagy-feszültségű tápellátó berendezés elsődleges összekötője. A belső alapvető berendezések és funkciók a következők:
-Nagyfeszültségű terheléskapcsoló:felelős az áramkör be-{0}}kikapcsolásáért normál működési körülmények között, hogy biztosítsa az áramkör normál indítását és leállítását.
-Nagyfeszültségű{0}}biztosíték:a hibavédelem alapvető eleme, amely rövidzárlat vagy túlterhelés esetén gyorsan megolvad, megszakítja a hibaáramot, és védi a későbbi berendezések biztonságát.
-Villámhárító:ellenáll a villámcsapás túlfeszültségének és az üzemi túlfeszültségnek, hogy elkerülje a nagyfeszültségű oldali berendezések feszültséglökésből eredő károsodását.
-Nagyfeszültségű{0}}kábelfej:Megbízható kapcsolat kialakítása a nagyfeszültségű-kábel és a berendezés között az elektromos energia stabil átvitelének biztosítása érdekében.
(2) Transzformátorszoba: az elektromos energia átalakításának „mag-központja”.
A transzformátor helyiséget és a nagyfeszültségű helyiséget tűzálló válaszfalak választják el. A magberendezés egy elosztó transzformátor, amely kulcsfontosságú hely az elektromos energia átalakításához. A konkrét információk a következők:
-Az alapvető berendezések besorolása:Az alkalmazási forgatókönyv szerint olajos{0}}transzformátorokra és száraz transzformátorokra van felosztva. Az olaj-merített típus transzformátorolajat használ szigetelő- és hűtőközegként, amely kültéri használatra alkalmas; a száraz típus levegőt használ szigetelő közegként, amelynek előnyei a tűz- és robbanásbiztosság-, és alkalmas sűrűn lakott területekre, például kórházakra és bevásárlóközpontokra.
-Kulcsfigyelő eszköz:nagy precíziós hőmérséklet-figyelő rendszerrel (hőmérsékletfigyelő rendszer) van felszerelve, amely valós időben követi az üzemi hőmérsékletet, és automatikusan elindítja a hűtőventilátort, vagy korai figyelmeztetést ad ki, ha a hőmérséklet meghaladja a szabványt.
-Működési elv:Az elektromágneses indukció törvénye alapján a nagy- és kisfeszültségű tekercsek különböző fordulatszámain keresztül a 10 kV-os vagy a 35 kV-os nagy-feszültségű elektromos energia 0,4 kV-os alacsony-feszültségű elektromos energiává alakul, és a magátalakítási lépések befejeződnek.
(3) Kisfeszültségű kamra: a kisfeszültségű elektromos energia "elosztó- és mérőközpontja"-
A transzformátor által átalakított alacsony feszültségű elektromos energia a
-Meddőteljesítmény-kompenzációs vezérlő (meddőteljesítmény-kompenzációs vezérlő):Az elektromos hálózat teljesítménytényezőjének változásai szerint a kondenzátortelep automatikusan átkapcsol, és a teljesítménytényező 0,9-nél nagyobbra van állítva a meddőteljesítmény-veszteség csökkentése és az energiahatékonyság javítása érdekében.
-Alacsony-feszültségű főkapcsoló és söntkapcsoló:A főkapcsoló vezérli az általános áramkör be--kikapcsolását az alacsony-feszültségű oldalon, a söntkapcsoló pedig pontosan osztja el az elektromos energiát a különböző áramkörök között, például a lakossági elektromos áram és az ipari áram között, miközben megvalósítja a túlterhelés és a rövidzár{2}}védelmet.
-Elektromos energia mérő:pontosan rögzíti a teljes villamosenergia-fogyasztást, hogy megbízható adattámogatást nyújtson a villanyszámlák rendezéséhez.
3. Együttműködési logika: az elektromos energia feldolgozás teljes folyamatának zárt köre
Az előregyártott doboz{0}}típusú alállomás három fő területe szorosan logikailag összehangolt, így az elektromos energia "vételi-konvertálása-elosztása" teljes folyamatának zárt hurkát alkotja. A konkrét koordinációs mechanizmus a következő:
-Fogadási szakasz:A nagy-feszültségű elektromos energia a nagy-feszültségű kamrához csatlakozik a nagy-feszültségű kábelen keresztül, majd a nagy-feszültségű terheléskapcsoló, a villámhárító és egyéb berendezések általi feldolgozás után stabilan a transzformátorkamrába kerül.
-Konverziós szakasz:A transzformátorteremben található elosztótranszformátor a nagy-feszültségű elektromos energiát alacsony-feszültségű elektromos energiává alakítja, a hőmérséklet-figyelő rendszer pedig valós időben garantálja az átalakítási folyamat stabilitását.
-Elosztási szakasz:Az alacsony-feszültségű elektromos energia belép a kisfeszültségű
Ezen túlmenően a modern berendezésekbe integrált intelligens felügyeleti modul (intelligens felügyeleti modul) valós időben gyűjthet feszültséget, áramot, hőmérsékletet és egyéb adatokat, megvalósíthatja a távoli üzemeltetést és karbantartást, valamint a hiba korai riasztását, és tovább javíthatja az együttműködési munka megbízhatóságát. Ez az integrált kialakítás nemcsak lerövidíti az építési ciklust és csökkenti a lábnyomot, hanem hatékony megoldást kínál a városi villamosenergia-hálózat átalakítására és az új energiahálózati csatlakozásra is.
