โตชิบาและเทปโกเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี GIS ขนาด 300 kV ปราศจากก๊าซ SF₆ ด้วยก๊าซที่มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ

August 26, 2026

โตชิบาและเทปโกะ พัฒนาเทคโนโลยี GIS 300 kV โดยไม่ใช้ SF6 กับก๊าซที่มาจากธรรมชาติ

การเปลี่ยนไปยังอุปกรณ์ความดันสูงที่ไม่ใช้ SF6 กําลังเพิ่มแรง เนื่องจากอุตสาหกรรมพลังงานกําลังมองหาทางเลือกที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าซัลเฟอร์เฮกซฟลูอไรด์ (SF6)

โตชิบาได้ประกาศว่าเครื่องตัดวงจรแก๊ส 300 kV (GCB)และเครื่องปรับปรุงความร้อนแบบ 3 ขั้นตอนโดยใช้ก๊าซจากแหล่งธรรมชาติเท่านั้นเครือข่ายไฟฟ้า TEPCOในญี่ปุ่น ตาม Toshiba นี่เป็นครั้งแรกในโลกที่นํามาใช้สินค้าสองชิ้นนี้ในระดับความดันนี้

คาดว่าสัญญาสั่งซื้ออย่างเป็นทางการจะติดตามมา โดยมีแผนการจัดส่ง GCB 300 kV สําหรับปีงบประมาณ 2029 และ GIB สําหรับปีงบประมาณ 2030

ทําไมอุตสาหกรรมจึงห่างจาก SF6?

SF6 ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ไฟฟ้าความดันสูง เนื่องจากความเหมาะสมในการกันไฟฟ้าที่ดีและคุณสมบัติการดับวงจรมันมีบทบาทสําคัญในอุปกรณ์สลับกันก๊าซ (GIS), เครื่องตัดวงจรแก๊สและอุปกรณ์ส่งและจัดจําหน่ายอื่น ๆ ตลอดหลายทศวรรษ

อย่างไรก็ตาม SF6 ยังเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีพลังงานมาก25มากกว่า CO2 ในระยะเวลา 100 ปี, ทําให้การปล่อยสาร SF6 เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ

เมื่อเครือข่ายไฟฟ้าขยายและบริการปรับปรุงพื้นฐานความดันสูงของพวกเขาเทคโนโลยีการแทน SF6ได้มีความสําคัญมากขึ้น

ก๊าซที่มาจากธรรมชาติสําหรับอุปกรณ์ระดับความดันสูงที่ไม่มี SF6

โตชิบาได้พัฒนาเทคโนโลยีก๊าซจากแหล่งธรรมชาติเป็นแนวทางทางสํารองสําหรับการปิด SF6 แบบปกติ

มันAEROXIATMพลาตฟอร์มเทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แยกกันจากก๊าซที่ไม่มี SF6 โดยเน้นการผลิตสิ่งแวดล้อม, ความเป็นจริงในการใช้งาน และความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์

The planned deployment of 300 kV GCB and GIB equipment by TEPCO demonstrates that alternative insulation gas technologies are moving beyond laboratory research and pilot projects toward practical applications in high-voltage power networks.

การพัฒนานี้เป็นตัวชี้สําคัญของทิศทางที่กว้างขวางของอุตสาหกรรม:เทคโนโลยี GIS ในอนาคตอาจมีก๊าซและผสมก๊าซที่กันหนาวมากกว่าที่จะพึ่งพา SF6 เท่านั้น.

SF6 ตัวแทน: จาก C4F7N ไปยังก๊าซที่มาจากธรรมชาติ

ก๊าซที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่เส้นทางเดียวที่กําลังถูกสํารวจเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ความดันสูง

การพัฒนาที่สําคัญอีกอย่างคือการใช้สารผสมก๊าซที่มีพื้นฐานในฟลอโรนิทรีลโดยเฉพาะC4F7N, ในระบบ GIS รุ่นใหม่ และอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับความดันกลางและสูง

เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี SF6 แบบปกติ ก๊าซทางเลือกที่แตกต่างกันความต้องการในการใช้งานและความเหมาะสมของอุปกรณ์ดังนั้น การเปลี่ยนไปใช้ SF6 เป็นแหล่งเลือกอื่นๆ ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนก๊าซหนึ่งเป็นก๊าซอื่น

การคัดเลือกก๊าซ การควบคุมคุณภาพก๊าซ การเติมเต็ม การฟื้นฟู การถอนแอกุ๊ม และการวิเคราะห์ก๊าซ เป็นสิ่งสําคัญในการพิจารณาตลอดรอบชีวิตของอุปกรณ์

ความสําคัญของการจัดการแก๊สในยุค SF6

ในขณะที่อุตสาหกรรมพลังงานนําก๊าซประกอบความปลอดภัยใหม่ระบบจัดการแก๊สจะยังคงเป็นส่วนสําคัญของการบํารุงรักษาและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า

สําหรับอุปกรณ์ SF6 แบบปกติ การฟื้นฟูก๊าซ, การถอน, การเติม, การกรอง, การแห้ง และการวิเคราะห์คุณภาพก๊าซ เป็นการปฏิบัติงานที่สําคัญอยู่แล้วด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่มี SF6 และเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนแก๊ส, ผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ให้บริการจะต้องการระบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้นที่สามารถรองรับความต้องการแก๊สและสภาพการใช้งานที่แตกต่างกัน

ในKSTONE, เรามุ่งเน้นการจัดการก๊าซและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ก๊าซสําหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าระบบฟื้นฟูก๊าซ SF6,เครื่องวิเคราะห์แก๊ส,อุปกรณ์ตรวจจับการรั่ว,ระบบสูบและการจัดการแก๊สที่เกี่ยวข้อง

ในขณะเดียวกัน KSTONE ติดตามการพัฒนาของC4F7N และเทคโนโลยีทางเลือก SF6 อื่น ๆโดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนความต้องการที่พัฒนาของ GIS และอุปกรณ์ความดันสูงที่ทันสมัย

ขั้นตอนสู่เครือไฟฟ้าที่ยั่งยืนมากขึ้น

การวางแผน TEPCO ของ Toshiba 300 kV SF6 ฟรี GCB และ GIB เป็นมากกว่าโครงการอุปกรณ์เดียวมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เร่งรัดไปสู่เทคโนโลยีประกอบความละเอียดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ํากว่าในภาคการส่งและการกระจาย.

เมื่ออุปกรณ์บริการและผู้ผลิตอุปกรณ์ยังคงประเมินก๊าซที่มาจากธรรมชาติตัวแทน SF6, ความต้องการสําหรับคุณภาพก๊าซ, การจัดการและการบํารุงรักษาก๊าซ

สําหรับบริษัทที่ทํางานกับ GIS และอุปกรณ์ความดันสูง การเข้าใจความก้าวหน้าเหล่านี้ในวันนี้สามารถช่วยเตรียมความพร้อมสําหรับพื้นฐานพลังงานที่แยกจากก๊าซรุ่นต่อไป

KSTONE จะดําเนินการติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือก SF6 และให้บริการการจัดการก๊าซและแก้ไขการวิเคราะห์ก๊าซ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานโลก