
แก้ไขปัญหาอย่างแม่นยำ: รับมือกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ความไม่ต่อเนื่องและไม่คงที่โดยธรรมชาติของโรงไฟฟ้าลมและพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้เกิดความท้าทายสำคัญต่อระบบไฟฟ้า:
• มลพิษฮาร์โมนิก: อินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์สร้างฮาร์โมนิกอันดับสูงจำนวนมาก ทำให้อายุการใช้งานของฉนวนอุปกรณ์เสื่อมเร็วขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดความร้อนสูง
• การผันผวนของแรงดันไฟฟ้า: การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของแสงแดดหรือความเร็วลมทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ทางออกของโรงไฟฟ้ามีการสวิงบ่อยครั้ง (ถึง ±10%) ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
• ความยากในการบำรุงรักษา: สถานที่ที่กระจายอยู่อย่างกว้างขวางในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงทำให้วิธีการตรวจจับแบบออฟไลน์แบบดั้งเดิมตอบสนองช้าและมีค่าใช้จ่ายสูง
การออกแบบเฉพาะเจาะจง: ออกแบบมาเพื่อความทนทานของพลังงานทดแทน
หม้อแปลงแห้งชนิดนี้ใช้การออกแบบเสริมความแข็งแกร่งลึกเพื่อรับมือกับฮาร์โมนิกและการผันผวนของแรงดันไฟฟ้า รับประกันความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า:
- ความทนทานต่อฮาร์โมนิกสูง:
การออกแบบแกนหลัก: มีค่า K-Factor=13 สำหรับโซลูชันความแข็งแรงสูง (มากกว่ามาตรฐาน K=4) หมายความว่าการออกแบบวงจรสามารถทนทานต่อผลกระทบทางความร้อนจากฮาร์โมนิกความถี่พื้นฐานได้ 13 เท่า
การรับประกันประสิทธิภาพ: สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงด้วยการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ≤8% กำจัดปัญหาความร้อนสูง การสั่นสะเทือน ความดัง และการเสื่อมสภาพของอายุการใช้งานที่เกิดจากฮาร์โมนิก
- ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับระบบไฟฟ้าที่สูงมาก:
การปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างกว้าง: ช่วงการปรับแต่งอยู่ที่ ±4×2.5% = ±10% (เทียบเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.9 pu ~ 1.1 pu) รักษาเอาต์พุตที่มั่นคงภายในช่วงมาตรฐานระหว่างการผันผวนของแรงดันไฟฟ้าของระบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการออกจากระบบ
- การตรวจสอบสุขภาพแบบเชิงรุก:
การรวม DGA ออนไลน์: หน่วยวิเคราะห์ก๊าซที่ละลาย (DGA) ที่ติดตั้งไว้ภายในติดตามอัตราการผลิตของก๊าซที่เกิดจากการสลายตัวของฉนวนหลัก (CO/CO₂) แบบเรียลไทม์
การเตือนภัยล่วงหน้า: ตรวจจับสัญญาณการเสื่อมสภาพของฉนวนในระยะเริ่มต้น การตรวจจับความผิดปกติจากโหมดการปิดเครื่องแบบพาสซีฟไปสู่การแทรกแซงเชิงรุก ซึ่งเพิ่มความพร้อมใช้งานและความปลอดภัยของอุปกรณ์อย่างมาก