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1. Kernfunktionen
1.1 Ultraleichtes Design: Aluminiumlegierung hat eine Dichte von ca. 2,7 g/cm³, nur ein Drittel so viel wie herkömmliche Stahlplatten (ca. 7,85 g/cm³). Dadurch wird das Gewicht des gesamten GIS-Gehäuses, einschließlich Gehäuse, Sammelschienenschrank und Gaskammer des Leistungsschalters, erheblich reduziert.
1.2 Hervorragende Korrosionsbeständigkeit: Die Oberfläche der Aluminiumlegierung bildet auf natürliche Weise eine dichte, chemisch stabile Schutzschicht aus Aluminiumoxid (Al₂O₃), die eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion bietet. Dadurch ist es für den Langzeiteinsatz in rauen Umgebungen geeignet, ohne dass eine zusätzliche Beschichtung erforderlich ist.
1.3 Hervorragende Leitfähigkeit: Obwohl die Leitfähigkeit von reinem Aluminium nur 61 % der von Kupfer beträgt, kann seine Leitfähigkeit durch Legierungsoptimierung die Anforderungen an Wirbelstromschutz und Erdung erfüllen. Als Gehäuse verhindern seine nichtmagnetischen Eigenschaften außerdem Hysterese und Wirbelstromerwärmung.
1.4 Hervorragende Bearbeitbarkeit und Formbarkeit :
Extrudierbares Formteil: Kann Profile mit komplexen Formen und präzisen Abmessungen herstellen und erleichtert die Herstellung integrierter Strukturen wie Dichtungsnuten und Verstärkungsrippen.
Schweißbarkeit: Mithilfe der fortschrittlichen MIG/TIG-Schweißtechnologie werden hochfeste und äußerst luftdichte Schweißnähte hergestellt, was für die Verhinderung des Austretens von SF₆ oder anderen umweltfreundlichen Isoliergasen in GIS-Systemen von entscheidender Bedeutung ist.
1.5 Hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen: Kein spröder Übergang in extrem kalter Umgebung, gute mechanische Eigenschaften bleiben erhalten.
2. Produktvorteile
2.1 Vorteile der Herstellung und Installation:
Reduziert den Transport- und Installationsaufwand erheblich: Das Gewicht der Ausrüstung kann um 40–50 % reduziert werden, was die Transportkosten und die Anforderungen an Hebeausrüstung drastisch senkt. Die Installation vor Ort wird schneller und sicherer, wobei die Belastungsanforderungen an Installationsplattformen und Gebäude erheblich reduziert werden.
Das modulare Design vereinfacht die Implementierung: Das leichte Design ermöglicht größere vorgefertigte Module, verbessert die Fabrikintegration, reduziert den Montageaufwand vor Ort und verbessert sowohl die Projektqualität als auch den Zeitplan.
2.2 Vorteile von Betrieb und Wartung:
Lebenslange Korrosionsschutzwartung: Im Gegensatz zu Stahlgehäusen ist bei Gehäusen aus Aluminiumlegierung kein regelmäßiger Neuanstrich erforderlich, was die Wartungskosten und Ausfallzeiten über den gesamten Lebenszyklus erheblich reduziert.
Außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit an die Umwelt: Besonders geeignet für Küstengebiete, Gebiete mit industrieller Verschmutzung und Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und starken korrosiven Bedingungen, wobei über einen langen Zeitraum hinweg ein hervorragendes Aussehen und eine hervorragende Leistung erhalten bleiben.
Hervorragende Haltbarkeit der Dichtung: Der Wärmeausdehnungskoeffizient der Aluminiumlegierung entspricht besser dem von herkömmlichen Dichtungsmaterialien (z. B. O-Ringen), wodurch stabile Dichtungsschnittstellen bei Temperaturschwankungen gewährleistet und das Risiko von Gaslecks verringert wird.
Optimierung des internen elektrischen Feldes: Die Innenfläche des Gehäuses aus Aluminiumlegierung kann durch Präzisionsbearbeitung eine hervorragende Glätte erreichen. In Kombination mit SF₆-Gas sorgt es für eine gleichmäßigere Verteilung des elektrischen Feldes und eine hohe Isolationszuverlässigkeit.
2.3 wirtschaftlicher Vorteil über den gesamten Lebenszyklus:
Hoher Restwert: Aluminiumlegierung ist ein hochwertiges wiederverwertbares Material, und der Wiederverwertungswert nach der Stilllegung der Ausrüstung ist erheblich.
3. Kernrolle
3.1 Hochzuverlässiger Stromverteilungs- und Schutzkern: Als Kernausrüstung von Umspannwerken übernimmt er den Stromanschluss, die Stromverteilung und die Trennung sowie die schnelle Stromkreisunterbrechung und den Schutz bei Leitungsfehlern. Seine vollständig geschlossene Struktur gewährleistet Immunität gegenüber äußeren Umwelteinflüssen (Staub, Feuchtigkeit, Salznebel, kleine Tiere usw.) und garantiert so eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit.
3.2 Optimale Lösung unter extremen Weltraumbedingungen :
Interne Umspannwerke, unterirdische Umspannwerke und Gebäudeumspannwerke: Ihre leichte Bauweise reduziert die Anforderungen an die strukturelle Tragfähigkeit erheblich und macht sie ideal für städtische Zentren, Berggebiete und andere Standorte mit begrenztem Platzangebot.
Offshore-Windkraft-Umspannwerke und Offshore-Plattformen: Ihre außergewöhnliche Salzsprühkorrosionsbeständigkeit und ihr leichtes Design bieten bei solchen Anwendungen beispiellose Vorteile.
3.3 Entwurf kompakter, intelligenter Umspannwerke: Das leichte und modulare Design erleichtert die Integration mit Transformatoren und anderen Geräten und ermöglicht die Erstellung kompakter vormontierter Umspannwerke (z. B. E-House). Dieser Ansatz unterstützt auch die Integration intelligenter Sensoren und ermöglicht so eine Echtzeit-Zustandsüberwachung sowie eine intelligente Bedienung und Wartung.
3.4 Verbesserung der Effizienz und Flexibilität des Stromnetzaufbaus: Schnellere Installationsgeschwindigkeiten und eine stärkere Anpassungsfähigkeit an die Umwelt können die Bauzyklen von Umspannwerken verkürzen und die Netzeinsatzfähigkeiten unter komplexen geografischen und Umweltbedingungen erweitern.