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


บริการบำรุงรักษาอัจฉริยะและโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับหม้อแปลงกราวด์ประเภท Z

บริการบำรุงรักษาระบบอัจฉริยะและโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับหม้อแปลงกราวด์แบบ Z

หม้อแปลงกราวด์แบบ Z มีความสำคัญในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ต่อกราวด์หรือต่อแบบสามเหลี่ยมโดยให้ทางผ่านกระแสลำดับศูนย์ที่มีความต้านทานต่ำในระหว่างข้อผิดพลาด การรวมบริการบำรุงรักษาอัจฉริยะและการปฏิบัติตามแนวทางที่ยั่งยืนจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของหม้อแปลงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างของโซลูชันขั้นสูง:

​I. บริการบำรุงรักษาอัจฉริยะ

  1. การตรวจสอบสภาพการทำงานแบบเรียลไทม์
    • เซ็นเซอร์บน IoT: ติดตามพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ เช่น อุณหภูมิ การปล่อยประจุบางส่วน การบิดเบี้ยวของวงจร และคุณภาพน้ำมัน (สำหรับหน่วยที่แช่น้ำมัน) ข้อมูลจะถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มกลางเพื่อตรวจจับความผิดปกติ
    • การตรวจสอบกระแสลำดับศูนย์แบบออนไลน์: ตรวจจับการเสื่อมสภาพของฉนวนหรือข้อผิดพลาดของตัวต้านทานกลางโดยวิเคราะห์ความไม่สมดุลของกระแสในระหว่างการทำงานปกติ ลดความจำเป็นในการตรวจสอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
  2. การวิเคราะห์คาดการณ์และการวินิจฉัยด้วย AI
    • อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง: วิเคราะห์ข้อมูลประวัติเพื่อทำนายการชำรุด (เช่น การแตกของฉนวนหรือการบิดเบี้ยวของแกน) โดยใช้รูปแบบการสั่นสะเทือน การถ่ายภาพความร้อน และแนวโน้มการปล่อยประจุบางส่วน
    • ดิจิทอลทวิน: จำลองพฤติกรรมของหม้อแปลงภายใต้โหลดที่แตกต่างกันและสถานการณ์ข้อผิดพลาด เพื่อปรับปรุงกำหนดการบำรุงรักษาและสต็อกอะไหล่
  3. ระบบป้องกันอัตโนมัติ
    • การกำหนดค่า CT แบบต่อสามเหลี่ยม: เพิ่มความไวโดยการกรองกระแสลำดับศูนย์ในระหว่างข้อผิดพลาดภายนอก ป้องกันการทริปผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานของรีเลย์
    • การป้องกันกระแสลำดับศูนย์เกินแบบปรับตัว: ปรับระดับการทริปตามขนาดของกระแสข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถแยกส่วนที่ชำรุดได้อย่างเฉพาะเจาะจง
  4. การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาจากระยะไกล
    • แพลตฟอร์มคลาวด์: ช่วยให้เทคนิคสามารถวินิจฉัยปัญหาจากระยะไกลผ่านแดชบอร์ดข้อมูล ลดการเข้าเยี่ยมชมสถานที่และลดการปล่อยคาร์บอน

​II. โซลูชันที่ยั่งยืน

  1. การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
    • หม้อแปลงแบบแห้ง: ใช้เรซินอีพ็อกซี่ที่สามารถรีไซเคิลได้แทนน้ำมันแร่ กำจัดความเสี่ยงจากไฟไหม้และการปนเปื้อนดิน
    • วัสดุแกนที่มีประสิทธิภาพสูง: แกนโลหะไร้รูปทรงลดการสูญเสียพลังงานขณะไม่มีโหลด 70-80% ลดการสิ้นเปลืองพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่ทำงาน
  2. การจัดการวงจรชีวิต
    • โปรแกรมการผลิตใหม่: ปรับปรุงหน่วยที่เกษียณแล้วโดยการเปลี่ยนส่วนที่สึกหรอ (เช่น วงจร) ขยายอายุการใช้งาน 10-15 ปี
    • การรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดวงจรชีวิต: คืน>95% ของทองแดงและเหล็กสำหรับการใช้ใหม่ ลดการสกัดทรัพยากร
  3. การรวมพลังงานทดแทน
    • เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าสำหรับพลังงานทดแทน: ให้จุดกลางที่เป็นศูนย์ประจุเทียมในฟาร์มลม/แสงอาทิตย์ ลดการเคลื่อนที่ของ DC และฮาร์โมนิกจากอินเวอร์เตอร์
    • การยับยั้งกระแสข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว: จำกัดกระแสข้อผิดพลาดใน<100 มิลลิวินาที ป้องกันการขาดแคลนไฟฟ้าในระบบการกระจายพลังงาน
  4. การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพพลังงาน
    • การสูญเสียพลังงานขณะไม่มีโหลดต่ำ: การออกแบบวงจรที่ได้รับการปรับปรุง (เช่น การเชื่อมต่อ ZNyn11) ลดการใช้พลังงานขณะไม่มีโหลด<0.2% ของกำลังไฟที่ระบุ
    • การปรับปรุงระบบทำความเย็น: ONAN/ONAF ทำความเย็นด้วยสารละลายที่ย่อยสลายได้ ลดการใช้พลังงานของพัดลม 30%

​III. กรอบการดำเนินการ

​ระยะ

​การดำเนินการ

​ผลลัพธ์

การออกแบบ

ใช้วัสดุรีไซเคิล เลือกแกนแบบแห้งหรือแกนไร้รูปทรง

ลดรอยเท้าคาร์บอน 40%; ปฏิบัติตาม IEC 60076

การตรวจสอบ

ติดตั้งเซ็นเซอร์ IoT; นำแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ AI มาใช้

ลดการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิด 50%; ความแม่นยำในการทำนาย>90%

การบำรุงรักษา

ยอมรับการป้องกัน CT แบบต่อสามเหลี่ยม; การวินิจฉัยจากระยะไกล

ลดการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ 30%; แก้ไขข้อผิดพลาดใน<4 ชั่วโมง

สิ้นสุดวงจรชีวิต

ร่วมมือกับผู้รีไซเคิลที่ได้รับการรับรอง; ผลิตใหม่ส่วนประกอบ

อัตราการคืน>90% ของวัสดุ; ประหยัดค่าใช้จ่าย 60% เมื่อเทียบกับหน่วยใหม่

​IV. การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค: สนับสนุน R&D สำหรับของเหลวฉนวนที่ย่อยสลายได้และอัลกอริธึมที่ทนต่อข้อผิดพลาด
  • ผู้ผลิต: มาตรฐานการออกแบบแบบโมดูลาร์ (เช่น หน่วย 36 kV ของ Winley Electric) เพื่อให้การอัปเกรดง่ายขึ้น
  • ผู้ควบคุม: บังคับใช้การคำนวณคาร์บอนตลอดวงจรชีวิตและภาษีส่งเสริมสำหรับหม้อแปลงที่มีการสูญเสียต่ำ
06/13/2025
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