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


โซลูชันหม้อแปลงแห้งเฉพาะสำหรับกังหันลม/โซลาร์เซลล์ PV

แก้ไขปัญหาอย่างแม่นยำ: รับมือกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ความไม่ต่อเนื่องและไม่คงที่โดยธรรมชาติของโรงไฟฟ้าลมและพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้เกิดความท้าทายสำคัญต่อระบบไฟฟ้า:
• ​มลพิษฮาร์โมนิก: อินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์สร้างฮาร์โมนิกอันดับสูงจำนวนมาก ทำให้อายุการใช้งานของฉนวนอุปกรณ์เสื่อมเร็วขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดความร้อนสูง
• ​การผันผวนของแรงดันไฟฟ้า: การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของแสงแดดหรือความเร็วลมทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ทางออกของโรงไฟฟ้ามีการสวิงบ่อยครั้ง (ถึง ±10%) ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
• ​ความยากในการบำรุงรักษา: สถานที่ที่กระจายอยู่อย่างกว้างขวางในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงทำให้วิธีการตรวจจับแบบออฟไลน์แบบดั้งเดิมตอบสนองช้าและมีค่าใช้จ่ายสูง

การออกแบบเฉพาะเจาะจง: ออกแบบมาเพื่อความทนทานของพลังงานทดแทน
หม้อแปลงแห้งชนิดนี้ใช้การออกแบบเสริมความแข็งแกร่งลึกเพื่อรับมือกับฮาร์โมนิกและการผันผวนของแรงดันไฟฟ้า รับประกันความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า:

  1. ความทนทานต่อฮาร์โมนิกสูง:
    การออกแบบแกนหลัก: มีค่า K-Factor=13 สำหรับโซลูชันความแข็งแรงสูง (มากกว่ามาตรฐาน K=4) หมายความว่าการออกแบบวงจรสามารถทนทานต่อผลกระทบทางความร้อนจากฮาร์โมนิกความถี่พื้นฐานได้ 13 เท่า
    การรับประกันประสิทธิภาพ: สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงด้วยการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ≤8% กำจัดปัญหาความร้อนสูง การสั่นสะเทือน ความดัง และการเสื่อมสภาพของอายุการใช้งานที่เกิดจากฮาร์โมนิก
  2. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับระบบไฟฟ้าที่สูงมาก:
    การปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างกว้าง: ช่วงการปรับแต่งอยู่ที่ ±4×2.5% = ±10% (เทียบเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.9 pu ~ 1.1 pu) รักษาเอาต์พุตที่มั่นคงภายในช่วงมาตรฐานระหว่างการผันผวนของแรงดันไฟฟ้าของระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการออกจากระบบ
  3. การตรวจสอบสุขภาพแบบเชิงรุก:
    การรวม DGA ออนไลน์: หน่วยวิเคราะห์ก๊าซที่ละลาย (DGA) ที่ติดตั้งไว้ภายในติดตามอัตราการผลิตของก๊าซที่เกิดจากการสลายตัวของฉนวนหลัก (CO/CO₂) แบบเรียลไทม์
    การเตือนภัยล่วงหน้า: ตรวจจับสัญญาณการเสื่อมสภาพของฉนวนในระยะเริ่มต้น การตรวจจับความผิดปกติจากโหมดการปิดเครื่องแบบพาสซีฟไปสู่การแทรกแซงเชิงรุก ซึ่งเพิ่มความพร้อมใช้งานและความปลอดภัยของอุปกรณ์อย่างมาก
07/04/2025
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