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


Servizos de manutención intelixente e solucións sostibles para transformadores de aterramento do tipo Z

Servizos de mantemento intelixente e solucións sostenibles para transformadores de aterramento do tipo Z

Os transformadores de aterramento do tipo Z son cruciais para estabilizar sistemas eléctricos non aterrados ou conectados en delta, proporcionando unha ruta de baixa impedancia para as correntes de secuencia cero durante fallos. A integración de prácticas de mantemento intelixente e sostenibilidade aumenta a súa fiabilidade mentres se minimiza o impacto ambiental. A continuación, presenta unha análise estruturada de solucións avanzadas:

​I. Servizos de mantemento intelixente

  1. Monitorización da condición en tempo real
    • Sensores baseados en IoT: Seguimento de parámetros en tempo real como a temperatura, descargas parciais, deformación das bobinas e calidade do óleo (para unidades de inmersión en óleo). Os datos transmitirse a plataformas centralizadas para a detección de anomalías.
    • Monitorización en liña da corrente de secuencia cero: Detecta a degradación da aislación ou fallos no resistor neutro analizando desequilibrios de corrente durante a operación normal, reducindo a dependencia nas inspeccións despois dos fallos.
  2. Análise predictiva e diagnósticos impulsados por IA
    • Algoritmos de aprendizaxe automática: Analizan datos históricos para prever fallos (por exemplo, rotura da aislación ou deformación do núcleo) usando patróns de vibración, termografía e tendencias de descargas parciais.
    • Gémeos digitais: Simulan o comportamento do transformador baixo diferentes cargas e escenarios de fallo para optimizar os horarios de mantemento e o inventario de pezas de repuesto.
  3. Sistemas de protección automatizados
    • Configuracións de TC conectadas en delta: Melloran a sensibilidade filtrando as correntes de secuencia cero durante fallos externos, evitando disparos falsos e mellorando a coordinación de relevadores.
    • Protección de sobrecorrente de secuencia cero adaptativa: Ajusta os límites de disparo en función da magnitude da corrente de fallo en tempo real, asegurando a isolación selectiva das seccións defectuosas.
  4. Mantemento remoto e resolución de problemas
    • Plataformas na nube: Permiten que os técnicos diagnosticen problemas de forma remota a través de tableros de datos, reducindo as visitas ao local e a pegada de carbono.

​II. Solucións sostenibles

  1. Deseño eco e materiais
    • Transformadores de tipo seco: Utilizan resina epoxi reciclable en lugar de óleo mineral, eliminando riscos de incendio e contaminación do solo.
    • Materiais de núcleo de alta eficiencia: Núcleos de metal amorfo reducen as perdas en carga nula entre o 70% e o 80%, cortando o desperdicio de enerxía durante estados de inactividade prolongada.
  2. Xestión do ciclo de vida
    • Programas de refabricación: Refabrican unidades retiradas substituíndo componentes gastados (por exemplo, bobinas), prorrogando a vida útil en 10-15 anos.
    • Reciclaxe final de vida: Recuperan >95% de cobre e acero para reutilización, minimizando a extracción de recursos.
  3. Integración de enerxía renovable
    • Estabilidade da rede para renovables: Proporcionan puntos neutros artificiais en parques eólicos/solares, mitigando o desprazamento DC e harmónicos de inversores.
    • Supresión rápida de corrente de fallo: Limitan os fallos de aterramento en <100 ms, previndo cortes en cascada en redes de xeración distribuída.
  4. Operacións enerxéticamente eficientes
    • Baixas perdas en carga nula: Diseños de bobinas optimizados (por exemplo, conexións ZNyn11) reducen o consumo de enerxía en inactividade a <0,2% da capacidade nominal.
    • Actualizacións do sistema de refrigeración: Refrigeración ONAN/ONAF con fluidos biodegradables corta o uso de enerxía dos ventiladores en un 30%.

​III. Marco de implementación

​Fase

​Accións

​Resultados

Deseño

Utilizar materiais reciclados; seleccionar núcleos de tipo seco ou amorfo

40% menos de pegada de carbono; cumprimento da IEC 60076

Monitorización

Instalar sensores IoT; implantar plataformas de análise de IA

Reducción do 50% no tempo de inactividade non planeado; precisión predictiva >90%

Mantemento

Adoptar protección de TC conectada en delta; diagnóstico remoto

30% menos de intervencións no local; resolución de fallos en <4 horas

Fin de vida

Colaborar con recicladores certificados; refabricar componentes

>90% de taxa de recuperación de material; aforro de custos do 60% respecto a unidades novas

​IV. Colaboración de partes interesadas

  • Empresas de servizos públicos: Financiar I+D para fluidos de aislación biodegradables e algoritmos tolerantes a fallos.
  • Fabricantes: Estandarizar diseños modulares (por exemplo, unidades de 36 kV de Winley Electric) para simplificar as actualizacións.
  • Reguladores: Facer cumplir a contabilidade de carbono ao longo do ciclo de vida e incentivos fiscais para transformadores de baixas perdas.
06/13/2025
Recomendado
Engineering
Solución Integrada de Energía Híbrida Eólica-Fotovoltaica para Illas Remotas
ResumoEsta proposta presenta unha solución enerxética integrada innovadora que combina profundamente a xeración de enerxía eólica, a xeración fotovoltaica, o almacenamento de auga bombeada e as tecnoloxías de dessalinización de auga de mar. Ten como obxectivo abordar de xeito sistemático os principais desafíos enfrentados polas illas remotas, incluíndo a dificultade de cobertura da rede eléctrica, os altos custos da xeración de enerxía con diésel, as límites do almacenamento de baterías tradicio
Engineering
Un Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Intelixente con Control Fuzzy-PID para un Manejo Melorado da Batería e MPPT
ResumoEsta proposta presenta un sistema de xeración híbrida eólica-solar baseado en tecnoloxía de control avanzada, co obxectivo de abordar de xeito eficiente e económico as necesidades enerxéticas de zonas remotas e escenarios de aplicación especial. O núcleo do sistema reside nun sistema de control inteligente centrado nun microprocesador ATmega16. Este sistema realiza o seguimento do punto de máxima potencia (MPPT) tanto para a enerxía eólica como para a solar, e emprega un algoritmo optimiza
Engineering
Solución híbrida eólico-solar de baixo custo: Convertidor Buck-Boost e carga intelixente reducen o custo do sistema
Resumo​Esta solución propón un sistema híbrido de xeración de enerxía eólica-solar de alta eficiencia. Abordando as deficiencias centrais das tecnoloxías existentes, como a baixa utilización da enerxía, a vida útil curta das baterías e a pobre estabilidade do sistema, o sistema emprega convertidores DC/DC buck-boost controlados totalmente dixitalmente, tecnoloxía en paralelo intercalada e un algoritmo inteligente de carga en tres etapas. Isto permite o seguimento do punto de potencia máxima (MPP
Engineering
Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Optimizado: Unha Solución de Diseño Integral para Aplicacións Off-Grid
Introdución e antecedentes1.1 Desafíos dos sistemas de xeración de enerxía dunha soa fonteOs sistemas tradicionais de xeración fotovoltaica (PV) ou eólica teñen desvantaxes inerentes. A xeración de enerxía fotovoltaica está afectada polos ciclos diurnos e as condicións meteorolóxicas, mentres que a xeración de enerxía eólica depende de recursos de vento instables, o que provoca fluctuacións significativas na produción de enerxía. Para asegurar un suministro continuo de enerxía, son necesarios ba
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía