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


โซลูชันพลังงานไฟฟ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ต่อกราวด์แบบซิกแซกเพื่อความเสถียรของระบบไฟฟ้าที่ประหยัดและเชื่อถือได้

โซลูชันพลังงานไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: หม้อแปลงกราวด์แบบ Zig-Zag เพื่อความคุ้มค่าและเชื่อถือได้ในการคงเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
หม้อแปลงแบบ Zig-Zag (หรือเรียกว่าหม้อแปลงกราวด์แบบ Z-Connected) มีข้อดีอย่างมากในระบบไฟฟ้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากออกแบบมาเพื่อตอบสนองสภาพภูมิอากาศเขตร้อน โครงสร้างระบบไฟฟ้า และความต้องการในการพัฒนา ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์ประโยชน์หลักและการใช้งาน:

​I. ความคุ้มค่าและความสามารถในการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. โซลูชันที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
    การก่อสร้างที่เรียบง่าย (ไม่มีวงจรรอง) ลดการใช้วัสดุลง 15-20% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงกราวด์แบบสตาร์/เดลตา ซึ่งเหมาะสำหรับตลาดที่มีความสำคัญทางด้านงบประมาณ เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย
  2. การออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับพื้นที่จำกัด
    การออกแบบแบบแห้ง (ไม่ใช้น้ำมันทำความเย็น) และโครงสร้างโมดูลาร์เหมาะสมกับสถานีไฟฟ้าที่มีพื้นที่จำกัดหรือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองของสิงคโปร์

​II. ความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน

  1. ทนต่ออุณหภูมิสูงและความชื้น
    รุ่นแบบแห้ง (ระบบทำความเย็น AN/AF) ทำงานได้ในสภาพแวดล้อม -30°C ถึง 55°C โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาน้ำยาทำความเย็น ทำให้ปัญหาการเสื่อมสภาพของน้ำมันในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนหมดไป
  2. ป้องกันการกัดกร่อนและความชื้น
    โครงสร้างที่ปิดสนิท (คะแนน IP54) ทนต่อละอองเกลือ (ชายฝั่งฟิลิปปินส์) และความชื้นจากลมมรสุม

​III. การปกป้องระบบและการเพิ่มความเสถียร

  1. การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการลัดวงจรกราวด์
    อิมพีแดนซ์ลำดับศูนย์ต่ำ (<2Ω) จำกัดกระแสไฟฟ้าจากการลัดวงจรสายเดียวภายใน 10 วินาที ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ ซึ่งสำคัญสำหรับพื้นที่ที่มีการเกิดฟ้าผ่าบ่อยครั้ง เช่น มาเลเซีย
  2. การยับยั้งฮาร์มอนิกเพื่อคุณภาพไฟฟ้า
    กรองฮาร์มอนิกลำดับศูนย์ที่ 3/9 (พบบ่อยในเขตอุตสาหกรรมที่ใช้ VFD) ลดการบิดเบือนแรงดัน ได้รับการพิสูจน์แล้วในกลุ่มโรงงานของประเทศไทย
  3. การบาลานซ์เฟสโดยอัตโนมัติ
    ชดเชยความไม่สมดุล (เช่น แรงกระแทกโหลดเฟสเดียวในชนบท) ลดความเสี่ยงของการเกิดความร้อนสูงในหม้อแปลง

​IV. การรวมระบบพลังงานทดแทน

  1. การสร้างจุดกลางประจุเทียม
    ให้ทางกราวด์สำหรับอินเวอร์เตอร์ PV หรือระบบลมที่เชื่อมต่อแบบ Δ ตามมาตรฐานของระบบไมโครกริด (เช่น เกาะอินโดนีเซีย)
  2. การจำกัดกระแสไฟฟ้าจากการลัดวงจร
    ตัวต้านทานที่จุดกลาง (คะแนน 10 วินาที) ป้องกันระบบหลักจากการลัดวงจรของพลังงานกระจาย (เช่น ระบบ PV บนหลังคาในเวียดนาม)

​V. การผลิตและซัพพลายเชนท้องถิ่น

  1. การครอบคลุมการผลิตในภูมิภาค
    ร่วมมือกับธุรกิจหรือตัวแทนท้องถิ่นในการตั้งโรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ระยะเวลาการส่งมอบสั้นลง
  2. การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
    การออกแบบที่ได้รับการรับรอง IEC 60076 ปรับให้เหมาะสมกับมาตรฐานท้องถิ่น (เช่น มาตรฐานสหรัฐฯ ในฟิลิปปินส์ มาตรฐานอังกฤษในสิงคโปร์)

​สรุป: สถานการณ์การใช้งานหลัก

​สถานการณ์การใช้งาน

​ประโยชน์หลักที่แสดง

การจ่ายไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม

การยับยั้งฮาร์มอนิก + การจำกัดกระแสไฟฟ้าจากการลัดวงจร (ไทย/เวียดนาม)

ระบบไมโครกริดบนเกาะ

การออกแบบที่กะทัดรัด + การสร้างจุดกลางประจุเทียม (ฟิลิปปินส์/อินโดนีเซีย)

การปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมือง

การออกแบบแบบแห้ง + การประหยัดพื้นที่ (สิงคโปร์/กัวลาลัมเปอร์)

การขยายการจ่ายไฟฟ้าในชนบท

ค่าใช้จ่ายต่ำ + การบาลานซ์โหลด (พม่า/ลาว)

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