
Ⅰ. Cuellos de Botella Técnicos de la Sustitución de SF₆
- Falta de Rendimiento del Medio Aislante
o La resistencia al aislamiento del aire seco/N₂ es solo 1/3 de la de SF₆, lo que requiere expandir la brecha de contacto de 60mm a ≥150mm.
o Los mecanismos de resorte convencionales carecen de energía para impulsar el cierre rápido de grandes brechas, causando fácilmente la ablación del contacto debido a los pre-impactos.
o Los gases sintéticos (por ejemplo, C4+CO₂) se descomponen bajo arco, lo que lleva a una degradación irreversible del aislamiento.
- Limitaciones Estructurales Mecánicas
o La estandarización de la red nacional fija el ancho del gabinete en 420mm, restringiendo el espacio longitudinal.
o Las grandes brechas requieren hojas móviles más largas en los interruptores de tres posiciones, aumentando la dificultad del diseño del aislamiento.
II. Soluciones y Innovaciones Tecnológicas Centrales
(I) Diseño de Mejora del Sistema de Aislamiento
|
Dirección Técnica
|
Implementación
|
Efecto
|
|
Aislamiento Compuesto
|
Hoja móvil + cubierta de aislamiento de alta resistencia + partición de PTFE
|
Bloquea la ruta de descarga; resiste la tensión de impulso de rayo (≥125kV)
|
|
Optimización de la Sinergia del Medio
|
Relleno de aire seco/N₂ + núcleo de interrumpidor de vacío
|
El interrumpidor de vacío asegura la interrupción; el aislamiento de gas mantiene la aislación
|
|
Fiabilidad de Cero-Gauge
|
El gabinete pasa las pruebas de frecuencia de potencia/impulso de rayo (presión ambiente)
|
Sin riesgo de fugas; la seguridad de mantenimiento es igual a la de los gabinetes sellados
|
Avance Clave: Logra un aislamiento de grado SF₆ a 150mm de brecha, superando las limitaciones del medio.
(II) Optimización Dinámica del Interruptor de Tres Posiciones
- Reducción de la Inercia Rotacional
Eje principal de nailon extendido → Conversión mejorada de velocidad angular → Velocidad de cierre >4m/s (permite hacer cortocircuitos de 20kA mientras suprime pre-impactos <1ms).
- Diseño de la Hoja Móvil: Hoja extendida con aislamiento garantiza un clearance de tierra/fase ≥180mm en posición abierta.
- Capacidad de Tierra: El interruptor inferior está equipado con contactos de clase E2 (resiste 5 operaciones de hacer cortocircuito).
III. Comparación de Parámetros Técnicos Claves
|
Parámetro
|
Unidad Principal de Anillo SF₆
|
Solución de Aire/Eco-friendly Gas
|
|
Brecha de Contacto
|
60mm
|
≥150mm (incluyendo cubierta de aislamiento)
|
|
Velocidad de Cierre
|
Adecuada para resortes
|
Eje optimizado + hoja ligera
|
|
Medio de Interrupción
|
Gas SF₆
|
Interrumpidor de vacío + aire seco
|
|
Resistencia de Cero-Gauge
|
Falla
|
Pasa 42kV de frecuencia de potencia/75kV LI
|
|
Impacto Ambiental
|
GWP=23,900
|
GWP=0 (aire seco)
|
IV. Garantía de Implementación de Ingeniería
- Proceso de Verificación de Aislamiento
o Fase 1: Simulación de campo eléctrico 3D (intensidad del campo en la brecha <3kV/mm)
o Fase 2: Pruebas completas/de corte de impulso de rayo (±200kV)
o Fase 3: Pruebas repetidas de aislamiento después de la realización de cortocircuitos de clase E2
- Estrategia de Fiabilidad del Mecanismo
o Eje de nailon hexagonal: Vida útil resistente a la deformación >10,000 operaciones
o Interbloqueo mecánico de tres posiciones: Bloqueo antifallo obligatorio
o Monitoreo de características de cierre: Sensores de desplazamiento proporcionan curvas de velocidad de cierre en tiempo real
V. Resumen de Ventajas de la Solución
- Seguridad sin Fugas: La operación a presión ambiente elimina la dependencia de gas; el riesgo de fallo del aislamiento se acerca a cero
- Compatibilidad Total: Dimensiones/interfaces cumplen completamente con el estándar de 420mm de la Red Nacional
- Diseño sin Mantenimiento: Vida útil del interrumpidor de vacío >20 años; no se necesita recarga de gas
- Ruta 100% Eco-Friendly: El aire seco permite la neutralidad de carbono; coste de gestión de gases F cero