• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ข้อดีของหม้อแปลงซีรีส์ SC: เครื่องจักรผลิตขั้นสูงเพื่อความเชื่อถือได้สูง

Rockwell
ฟิลด์: การผลิต
China

ถังเทเหล็กหล่อ Heidrich

  • มีระบบกำจัดฟิล์มออนไลน์ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มคุณภาพเรซิน

  • ใช้เทคโนโลยีการผสมแบบสถิต—รับประกันว่ากระบวนการปราศจากมลพิษและไม่มีของเสีย

  • ให้ความสามารถในการตั้งค่าอัตราส่วนการผสมได้ตามโปรแกรมและปรับความเร็วในการเทได้เพื่อควบคุมกระบวนการอย่างแม่นยำ

  • ทำให้ระดับสุญญากาศภายในอยู่ที่ 0.8 ถึง 2.5 บาร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแทรกและชุบเรซิน

สายตัดแนวนอนและแนวตั้ง

  • มอบการกลึงที่มีความแม่นยำสูงด้วยความคลาดเคลื่อน ±0.01 มม. และการควบคุมขอบขึ้นอยู่กับ 0.02 มม.

  • สามารถประมวลผลแผ่นเหล็กซิลิกอนที่บางมากถึง 0.18 มม. ตอบสนองมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่เข้มงวด

  • สายการผลิตที่เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมการปรับความกว้างอัตโนมัติ ทำให้สามารถทำงานต่อเนื่อง 24/7 ด้วยความเสถียรสูงสุดและประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด

เครื่องพันแรงดันสูงและเครื่องพันฟอยล์ดิจิทัลแรงดันต่ำ

  • ใช้ระบบควบคุมแรงดึงโดยมอเตอร์เพื่อให้แรงดึงในการพันคงที่และแม่นยำ กำจัดการเปลี่ยนรูปของคอยล์

  • ทำให้ฟอยล์ตรงกันอย่างแม่นยำโดยใช้เซ็นเซอร์แสงที่ไม่ต้องสัมผัส รับประกันความแม่นยำในการพันที่เหนือกว่า

  • รองรับฟอยล์ทองแดงหนาถึง 2.5 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของคอยล์ถึง 1 เมตร

  • ควบคุมโดยจอสัมผัสทั้งหมดพร้อมระบบการนับและการตรวจสอบกระบวนการอัตโนมัติ

transformer.jpg

ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยี

  • ทีม R&D: วิศวกร R&D ทุ่มเท 41 คน โดย 80% มีตำแหน่งวิชาชีพอาวุโส

  • แพลตฟอร์ม R&D: เป็นเจ้าภาพศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าของมณฑลเจียงซูและสถานีทำงานสำหรับบัณฑิตของเจียงซู ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์จีน มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยการบินและอวกาศนานจิง และมหาวิทยาลัยเจียงซู

  • โครงการสำคัญ: ประสบความสำเร็จในการพัฒนา "แพลตฟอร์มออกแบบร่วมกันสำหรับอุตสาหกรรมหม้อแปลง" และ "แพลตฟอร์มคลาวด์อัจฉริยะสำหรับหม้อแปลง"

  • แพลตฟอร์มคลาวด์ R&D: ผสานรวมการปรับปรุงแม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบพารามิเตอร์ การจำลองสมรรถนะ และการวิเคราะห์โครงสร้าง—ช่วยให้การแบ่งปันข้อมูล การควบคุมเวอร์ชัน และการออกแบบร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น

ความสามารถในการออกแบบและนวัตกรรม

  • การวิเคราะห์จำลองขั้นสูงของสนามไหล สนามอุณหภูมิ สนามไฟฟ้า สนามรั่วไหลของแม่เหล็ก กระบวนการคลื่นชั่วขณะ และแรงกลจากการเกิดปัจจุบันสั้น

  • สำหรับแต่ละซีรีส์ของผลิตภัณฑ์ จะทำการจำลองการไหลของความร้อนและพลวัตของของเหลวเพื่อกำหนดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยและตำแหน่งจุดร้อน เพื่อรับประกันประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือทางความร้อนที่เหมาะสม

ระบบการจัดการคุณภาพ

  • ดำเนินการอย่างครบถ้วนตามกรอบการจัดการ "สามมาตรฐานและหนึ่งระบบ" ควบคุมอย่างเข้มงวดห้าองค์ประกอบหลัก: บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ วิธีการ และสภาพแวดล้อม

  • กำหนดจุดควบคุมคุณภาพที่ชัดเจนและขั้นตอนมาตรฐานตลอดทุกขั้นตอน—การเลือกวัสดุ การออกแบบ การผลิต การตรวจสอบ การส่งมอบ และการบริการหลังการขาย—รับประกันความปลอดภัยตลอดวงจร การปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อม และความน่าเชื่อถือในการทำงาน

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโทรดต่อกราวด์ UHVDC
ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบ UHVDCเมื่ออิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHVDC) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นดินสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอบ ๆ อิเล็กโตรด ซึ่งจะทำให้ศักย์จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแรงดันตรง (หรือแรงดันเบี่ยงเบน) ในแกนหม้อแปลง แรงดันตรงนี้สามารถทำให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงลดลง และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุป
01/15/2026
การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายพลังงานแปลงไฟ
1.การบำรุงรักษาและการตรวจสอบหม้อแปลง เปิดเบรกเกอร์แรงดันต่ำ (LV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ถอดฟิวส์ควบคุมพลังงานออก และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ เปิดเบรกเกอร์แรงดันสูง (HV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ปิดสวิตช์กราวด์ ปล่อยประจุจากหม้อแปลงให้หมด ล็อคสวิตช์เกียร์ HV และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ สำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์แบบแห้ง: ทำความสะอาดอินซูลเลเตอร์และเคสก่อน แล้วตรวจสอบเคส ซีลยาง และอินซูลเลเตอร์ว่ามีรอยแตก รอยไหม้ หรือซีลยางที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ตรวจสอบสายเคเ
12/25/2025
วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงจำหน่าย
ในการทำงานจริง ความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกวัดสองครั้ง: ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูง (HV) และขดลวดแรงดันต่ำ (LV) รวมถึงถังหม้อแปลง และ ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขดลวดแรงดันสูง (HV) รวมถึงถังหม้อแปลงหากทั้งสองการวัดให้ค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าฉนวนระหว่างขดลวด HV, ขดลวด LV, และถังหม้อแปลงผ่านเกณฑ์ แต่หากการวัดใดการวัดหนึ่งไม่ผ่าน จะต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนแบบคู่ระหว่างทั้งสามส่วน (HV–LV, HV–ถัง, LV–ถัง) เพื่อระบุว่าเส้นทางฉนวนใดมีปัญหา1. การเตรียมเครื่องมือและ
12/25/2025
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่