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


ซีรีส์หม้อแปลงทางทะเล CSD

  • CSD Series marine transformers
  • CSD Series marine transformers
  • CSD Series marine transformers
  • CSD Series marine transformers

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ POWERTECH
หมายเลขรุ่น ซีรีส์หม้อแปลงทางทะเล CSD
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1600kVA
แรงดันไฟฟ้าครั้งแรก 10.5kV
แรงดันไฟฟ้าสองระดับ 0.4kV
ซีรีส์ CSD Series
คำอธิบาย

ภาพรวม

1. ตัวแปลงไฟฟ้าได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน IEC60076 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก CCS, ABS, BV, DNV, GL, RS, RINA, LR และสมาคมจดทะเบียนเรืออื่นๆ และได้รับใบรับรองตรวจสอบเรือที่เกี่ยวข้อง
2. แกนของตัวแปลงไฟฟ้าใช้แผ่นเหล็กซิลิกอนคุณภาพสูงจากกลุ่ม Baowu ที่ถูกตัดและประกอบโดยใช้กระบวนการต่อตะเข็บแบบเอียง 45° ทั้งหมดเจ็ดขั้นตอน การสูญเสียพลังงานในภาวะไม่มีโหลด กระแสไฟฟ้าในภาวะไม่มีโหลด และเสียงขณะทำงาน ทั้งหมดนี้ดีกว่ามาตรฐานระดับชาติและอุตสาหกรรม ช่วยลดน้ำหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดกระแสกระแทกเมื่อเปิดใช้งานตัวแปลงไฟฟ้าอย่างมาก
3. สำหรับตัวแปลงไฟฟ้าทางทะเลชุด CSCBD วงจรหม้อแปลงใช้เทคโนโลยีหล่อพลาสติกอีพ็อกซี่ มีการใช้เทคโนโลยี ANSYS ในการจำลองการเชื่อมโยงระหว่างหลายสนามฟิสิกส์ เพื่อรับประกันความแข็งแรงของโครงสร้างวงจรหม้อแปลงและปรับปรุงช่องลมเย็น ช่วยลดอุณหภูมิจุดร้อนของวงจรหม้อแปลงและเพิ่มความสามารถในการทำงานเกินกำลังของตัวแปลงไฟฟ้า
4. ตัวเครื่องตัวแปลงไฟฟ้าทำจากเหล็กกล้ารีดร้อนหนา 2.0 มม. ใช้แถบยางซิลิโคนทนความร้อนสูงสำหรับการปิดผนึกระหว่างกรอบและแผงเคลื่อนที่ ตอบสนองความต้องการของระดับการป้องกันพร้อมทั้งลดเสียงสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องตัวแปลงไฟฟ้าสามารถทนต่อการกัดกร่อนระดับ C5M มีความต้านทานต่อการกัดกร่อน ความทนทานต่อสภาพอากาศ และความต้านทานต่อรังสี UV สารเคลือบมีความต้านทานต่อการแตกร้าวและการสึกหรอ
5. ตัวแปลงไฟฟ้าสามารถติดตั้งส่วนประกอบอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานในเวลาจริง รวมถึงการส่งผ่านพลังงานแบบเรียลไทม์ แรงดันและกระแสไฟฟ้าขณะทำงาน อุณหภูมิขณะทำงาน การตรวจสอบสมรรถนะการแยกฉนวน ฯลฯ เมื่อมีพารามิเตอร์ประสิทธิภาพใด ๆ ผิดปกติ จะส่งสัญญาณเตือนสวิตช์ได้ มีฟังก์ชัน "กล่องดำ" ที่ทำให้สามารถดูพารามิเตอร์การทำงานทั้งหมดบนคลาวด์ได้ในเวลาจริง

 

เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมในการใช้งาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: ≤ 2000ม. (ผลิตภัณฑ์สำหรับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 2000ม. สามารถกำหนดเองได้)
อุณหภูมิแวดล้อม: -40℃ ~+55℃
ความชื้นสัมพัทธ์: ≤ 95%

 

การประยุกต์ใช้งาน:

ตัวแปลงไฟฟ้าทางทะเลชุด CSD/CDD ใช้บนเรือและแพนอกชายฝั่ง วัตถุประสงค์หลักคือการให้แสงสว่างและพลังงานไฟฟ้าสำหรับเรือหรือแพนอกชายฝั่ง ตลอดจนการแยกความปลอดภัย การแปลงแรงดัน และการส่งผ่านพลังงาน ยังสามารถใช้ในระบบกำเนิดไฟฟ้าในเพลาสำหรับการแปลงแรงดันและการส่งผ่านพลังงาน ตัวแปลงไฟฟ้าทางทะเลมีบทบาทสำคัญในการรับประกันการทำงานปกติของระบบไฟฟ้าบนเรือและแพนอกชายฝั่ง

 

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคู่มือเลือกรุ่น.↓↓↓

หรือคุณยินดีติดต่อเรา.↓↓↓

รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ

ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 580000m² พนักงานทั้งหมด: 100+ มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 120000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: ออกแบบ/ผลิต/การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
  • เทคโนโลยี g3 ได้เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอย่างไร
    ทางเลือกแทน SF6 สำหรับการใช้งานแรงดันสูงการกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากระบบไฟฟ้าในปีพ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน มี 19 ปีที่อุณหภูมิสูงสุดเกิดขึ้น โดยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF₆) ซึ่งเป็นก๊าซฉนวนที่ใช้ในสวิตช์เกียร์แรงดันสูง คาดว่าจะมีผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ถึง 23,500 เท่า และสามารถอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานถึง 3,200 ปี แต่ก่อนหน้านี้ ผู้ผลิตและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก SF₆ สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้g³ หรือ
    05/09/2026
  • ความแตกต่างระหว่างสวิตช์ต่อกราวด์สำหรับการบำรุงรักษาและสวิตช์ต่อกราวด์เร็ว
    สวิตช์ต่อลงดินสำหรับการบำรุงรักษาและสวิตช์ต่อลงดินเร็ว (FES) เป็นสองประเภทของสวิตช์ที่มีลักษณะเฉพาะต่างกันสวิตช์ต่อลงดินสำหรับการบำรุงรักษาสวิตช์เหล่านี้มักจะถูกติดตั้งควบคู่กับสวิตช์ตัดวงจรทั้งสองข้างของเบรกเกอร์ เพื่อให้ความปลอดภัยในการต่อลงดินทั้งสองข้างของเบรกเกอร์ขณะทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์สวิตช์ต่อลงดินเร็ว (FES)สวิตช์เหล่านี้ติดตั้งอยู่บนด้านสายของสวิตช์ตัดวงจรขาออกในวงจรขาออก โดยมีฟังก์ชันหลักสองประการ:จัดการกระแสเหนี่ยวนำ: ใช้เปิดและปิดกระแสความจุที่เกิดจากแรงดันสถิตและการเหนี่ยวนำแม่เหล็
    05/08/2026
  • ตัวตัดวงจรแบบของแข็ง SiC MOSFET สำหรับการป้องกันแรงดันต่ำ
    1. สรุปหลักการพื้นฐานในคำอธิบายที่ง่าย ๆ หลักการพื้นฐานสามารถสรุปได้ว่าเป็นกระบวนการแปลง AC-DC-AC สามขั้นตอน โดยขั้นตอนสำคัญคือการทำให้ความถี่เพิ่มขึ้นก่อน แล้วจึงทำการแปลงแรงดัน2. หลักการทำงานการแปลงกระแสตรง (Rectification): ก่อนอื่น ไฟฟ้า AC ที่มีความถี่ของสายส่ง (เช่น 50 Hz หรือ 60 Hz) จะถูกแปลงเป็น DC โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (เช่น IGBTs) ขั้นตอนนี้จะแปลง AC ที่มีความถี่ต่ำเป็น DC ที่มั่นคง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประมวลผลในขั้นตอนต่อไปการแปลงกระแสสลับความถี่สูง (Inversion): ต่อมา ไ
    05/03/2026
  • วงจรป้องกันไฟฟ้าแบบเซมิคอนดักเตอร์ที่จะปฏิวัติการป้องกันวงจร
    โมดูลที่ออกแบบเองโดยใช้ MOSFET แบบซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ช่วยลดผลกระทบจากเหตุลัดวงจรและภาวะโหลดเกินให้น้อยที่สุดวิศวกรไฟฟ้าเกือบทุกคนต่างเคยสงสัยในบางจุดว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะออกแบบเบรกเกอร์วงจรแบบไม่มีส่วนประกอบเชิงกล สาเหตุที่คิดเช่นนี้มีมากมาย เช่น ไม่ดีกว่าหรือที่จะใช้อุปกรณ์กึ่งตัวนำในการตัดกระแสขัดข้องหรือจัดการกับภาวะโหลดเกิน?อย่างไรก็ตาม การศึกษาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะเผยให้เห็นอุปสรรคสำคัญหลายประการ ประการหนึ่งคือ แรงดันรั่วไหลของอุปกรณ์กำลังที่คุ้นเคยมีค่าประมาณ 600 V ดังนั้น แม้แต่สำ
    05/03/2026
  • คู่มือการเลือกเซลล์แสงอาทิตย์อย่างครบถ้วนสำหรับปี 2025-การปรับตัวตามสถานการณ์
    แผงโซลาร์เซลล์ – คู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการเลือกเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแนวทางการเลือกอย่างเป็นระบบสำหรับวิศวกรและเทคนิคด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ครอบคลุมหลักการทางเทคนิค พารามิเตอร์สำคัญ สถานการณ์การใช้งานและการพัฒนาแนวโน้มฐานข้อมูล: ระดับการผลิตอุตสาหกรรมปี 2024–2025 (ข้อมูล CPIA)1. บทบาทของเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 90% ของประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานและความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโมดูล PV ถูกกำหนดโดย เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์หลักที่แปลงรังสีจากดวงอาทิตย์เป็นกระแส
    05/03/2026
  • การพัฒนาทางเทคโนโลยีของตัวตัดวงจรกระแสตรงแบบแข็งที่ใช้คาร์ไบด์ซิลิกอน (SiC)
    1. บทนำ: ความท้าทายในการป้องกันในยุคการกระจายกระแสตรงเนื่องจากความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงพลังงานทั่วโลก ระบบไมโครกริดกระแสตรง แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงกระแสตรง (HVDC) สำหรับศูนย์ข้อมูล และระบบเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ระบบกระแสตรงขาดจุดตัดศูนย์ธรรมชาติและมีความต้านทานระบบต่ำมาก ส่งผลให้อัตราการเพิ่มของกระแสผิดปกติ (di/dt) เร็วมาก วงจรเบรกเกอร์กลไกแบบดั้งเดิมที่มีความเร็วในการทำงานระดับมิลลิวินาที ไม่สามารถตัดกระแสผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะถึงค่าสูง
    04/25/2026
เครื่องมือฟรีที่เกี่ยวข้อง
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่