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


Technické řešení: RW sériové vakuové tlakové impregnované (VPI) suché transformátory

Technické řešení: RW sériové transformátory s vakuumovou náplavovou impregnací (VPI)

I. Klíčové technologické inovace

  1. Bezchybný izolační systém
    • Využívá proces vakuumové náplavové impregnace (VPI) pro vytvoření husté epoxidové pryskyřice bez dutin.
    • Úroveň částečných výbojů stabilně kontrolována na ​<10 pC​ (norma IEC 60076-11).
    • Tepelná třída izolace dosahuje ​Třída H (180°C), s degradací výkonu izolace ​≤5%​ během životnosti.
  2. Robustní struktura s odolností vůči prostředí
    • Integrovaná technologie lepení a zapínání, dosahující ochrany ​IP54​ (odolnost proti trvalému pronikání prachu a stříkání vody ze všech směrů).
    • Neohnitelnost třídy F1​ (podle testu normy GB/T 2207, žádné udržované hoření pod otevřeným plamenem 900°C).
    • Široký rozsah provozních teplot: ​-25°C až +40°C​ (bez nutnosti snížení výkonu v oblastech s nadmořskou výškou ​≤1000 m).
  3. Optimalizovaný design energetické efektivnosti
    • Snížení ztrát při nezatížení o ​≥15%**​ pro sérii SCBH15/SCB14 ve srovnání s normou energetické efektivnosti GB 20052.
    • Změřená data (1000 kVA): Ztráty při nezatížení ​≤0,40 kW, ztráty při zatížení ​≤7,8 kW.
    • Technologie optimalizace dynamických ztrát při zatížení, dosahující efektivity ​≥98,5%​ v rozsahu zatížení 35% až 100%.
  4. Inteligentní systém údržby
    • Vestavěné ​platinové odpory PT100 ve vinutích​ (třída přesnosti A podle IEC 60751, chyba měření teploty ​±1°C).
    • Podporuje protokoly ​Modbus RTU/TCP. Přes bránu IoT umožňuje:
      • Reálné sledování horkých míst vinutí.
      • Analýzu nerovnováhy fází.
      • Dynamickou hodnocení energetické efektivnosti při zatížení.

II. Výhody aplikace v různých scénářích

Aplikační scénář

Hlavní problém vyřešený

Cesta technické implementace

Obecný průmysl

Eroze kovovým prachem; časté spouštění a zastavování zařízení

Těsnění pouzdra IP54 + odolná struktura VPI

Obchodní komplexy

Přísné požární předpisy; omezený prostor

Neohnitelnost třídy F1 + kompaktní design (redukce rozměru o 28%)

Datové centrum

Harmonické znečištění (THDi ​≤8%); potřeba stabilního zásobování 7x24

Návrh magnetické cesty proti harmonickým vlnám + přesnost řízení teploty ​±2°C

III. Optimalizace nákladů na celý životní cyklus

Parametr

Transformátor s olejovým chlazením

Toto řešení

Srovnání výhod

Cyklus údržby

Každých 2 let

Bez údržby

Úspora ​40 000 Kč/rok​ na údržbu

Počet poruch

0,8 na 1000 jednotek/rok

0,2 na 1000 jednotek/rok

Snížení o 60%​ ztrát na výpadky

Zbývající hodnota (po 20 letech)

30%

55%

Zvýšení hodnoty aktiva o 25%

Celkové náklady na vlastnictví

Referenční hodnota

30% nižší

 

(Ověřeno modelem TCO)

     

IV. Inženýrská ověřovací data

  • Zrychlený stárnutí:​ Neustálé provozování po dobu ​5000 hodin při 40°C/85% RH; elektrický odpor izolace udržen ​≥1000 MΩ.
  • Seismické vlastnosti:​ Prošlo testem seismické třídy II podle normy GB/T 13540 (horizontální zrychlení ​0,3g).
  • Řízení hluku:​ Úroveň hluku ​≤55 dB(A)​ při provozu s ​zatížením 1000 kVA​ (změřeno na vzdálenosti ​1 m).
07/04/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu