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


โซลูชันหม้อแปลงไฟฟ้าแบบกระจายที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ANSI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอบขนมปังของเม็กซิโก

Ⅰ. ข้อกำหนดสถานการณ์และความท้าทายทางเทคนิค

  • ความเข้ากันได้ของระบบไฟฟ้า: ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมของเม็กซิโกทำงานที่ 480V/60Hz (3 เฟส) ในขณะที่อุปกรณ์นำเข้า (เช่น สายการผลิตขนมปังจากอิตาลี) ต้องการ 380V/50Hz ทำให้เกิดความไม่ตรงกันในแรงดันและความถี่
  • ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์: สภาพแวดล้อมที่รุนแรงในห้องอบขนม (สูงถึง 45°C, ความชื้น 70%) ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ANSI พร้อมความสามารถในการทนความร้อนสูงและการป้องกันความชื้นเพื่อป้องกันการชำรุดของฉนวนและหยุดการทำงาน
  • ประสิทธิภาพพลังงาน: สายการผลิตประกอบด้วยมอเตอร์กำลังสูง (≥75kW ต่อเครื่อง) จำเป็นต้องลดการสูญเสียโหลดว่างในหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม

 

Ⅱ. โซลูชันหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ANSI ของ Rockwell

การเลือกอุปกรณ์หลัก

รุ่น: หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งสามเฟส SCB13 (ได้รับการรับรอง UL 5085-1 และสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของ ANSI)

พารามิเตอร์ทางเทคนิค:

  • ความจุที่ระบุ: 800kVA (ความสำรอง 1.23x สำหรับโหลดรวม 650kW)
  • การแปลงแรงดัน: 480V±10% → 380V±2% (การปรับแรงดันแบบไดนามิก)
  • ความเข้ากันได้ของความถี่: 50/60Hz การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ (แกนแม่เหล็กความถี่กว้าง)
  • ระดับฉนวน: ระดับ H (ทนทาน 180°C ทดสอบความทนทาน 3000V/นาที)
  • ระดับการป้องกัน: IP54 (กันฝุ่น/น้ำสำหรับสภาพแวดล้อมในโรงงาน)

คุณสมบัติทางเทคนิคสำคัญ

1. การแปลงที่มีประสิทธิภาพสูง

  • แกนโลหะผสมอะมอร์ฟัสลดการสูญเสียโหลดว่างลง 35% (≤0.15% เมื่อเทียบกับเหล็กซิลิกอนแบบดั้งเดิม)
  • ขนาดหน้าตัดของขดลวดทองแดงใหญ่ขึ้น 12% รับประกันประสิทธิภาพเต็มโหลด ≥98.5%

2. ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

  • การหล่อเรซินอีพ็อกซี่ภายใต้สูญญากาศ (ทดสอบด้วยละอองเกลือ 72 ชั่วโมง) ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI จากความชื้น
  • การระบายความร้อนด้วยลมบังคับช่วยให้สามารถทำงานต่อเนื่องที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C

3. การตรวจสอบอัจฉริยะ

  • เซ็นเซอร์ความร้อนที่มีความแม่นยำ ±1°C ตรวจสอบจุดร้อนของขดลวด
  • การรวม Modbus RTU กับ SCADA ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงทำนายได้

 

Ⅲ. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง การปรับปรุง
อัตราความสำเร็จอุปกรณ์ 92.4% 99.7% +7.3%
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมอเตอร์ 85K 42K ↓50.6%
การใช้พลังงาน 1.28kWh/kg 1.13kWh/kg  ↓11.7%
เวลาหยุดทำงานประจำปี 36 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง  ↓89%

ประโยชน์หลัก:

  • อายุการใช้งานมอเตอร์ยาวนานขึ้น: ฉนวนระดับ H ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพลง 50% ทำให้วัฏจักรการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 5 ปี
  • การประหยัดพลังงาน: ประหยัดพลังงาน 180,000 kWh/ปี (≈$18,000/ปี สำหรับผลผลิต 12,000 ตัน)

 

Ⅳ. ข้อดีของโซลูชัน

  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ได้รับการรับรอง UL 5085-1/UL 1562 สองรายการ ตอบสนองมาตรฐานไฟฟ้าของ ANSI และเม็กซิโก
  • การลดค่าใช้จ่ายตลอดวงจร: ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำลง 40% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีน้ำมัน พร้อมการรับประกัน 5 ปี
  • ความยืดหยุ่น: ความจุสำรอง 10% สนับสนุนการขยายตัวในอนาคตถึง 1000kVA

มาตรฐาน ANSI ช่วยให้การรวมหม้อแปลงไฟฟ้าของ Rockwell เข้ากับโครงสร้างพลังงานของโรงงานเป็นไปอย่างราบรื่น แก้ไขปัญหาความไม่ตรงกันของแรงดันและความถี่ พร้อมทั้งเกินเป้าหมายความมีประสิทธิภาพของเม็กซิโก ด้วยการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI โรงงานสามารถบรรลุความแข็งแกร่งในการดำเนินงานและความยั่งยืนในระยะยาว

05/19/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
-->
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่