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


راهکار فنی: ترانسفورماتورهای خشک نوع VPI (تغذیه تحت فشار در خلاء) سری RW

راه‌حل فنی: ترانسفورماتورهای خشک نوع VPI (فشار دادن در زیر فشار) سری RW

۱. نوآوری‌های فناوری اصلی

  1. سیستم عایق‌بندی بدون نقص
    • استفاده از فرآیند فشار دادن در زیر فشار (VPI) برای ریخته‌گری رزین اپوکسی با چگالی بالا، به دست آوردن عایق‌بندی جامد بدون حفره.
    • سطح بار پخشی محلی به طور پایدار کنترل می‌شود در ​<10 pC​ (استاندارد IEC 60076-11).
    • کلاس حرارتی عایق‌بندی به ​کلاس H (180°C) می‌رسد، با نرخ تخریب عملکرد عایق‌بندی ​≤5%​ طی عمر مفید.
  2. ساختار انطباق محیطی قوی
    • تکنولوژی ریخته‌گری و ختم‌سازی یکپارچه، به دست آوردن ​حفاظت IP54​ (مقاومت در برابر ورود غبار مستمر و پاشیدن آب از همه جهات).
    • درجه مقاومت در برابر آتش F1​ (بر اساس آزمون استاندارد GB/T 2207، عدم سوختن پایدار تحت شعله باز 900°C).
    • دامنه دمای عملکرد گسترده: ​-25°C تا +40°C​ (بدون نیاز به کاهش ظرفیت در مناطق با ارتفاع ​≤1000m).
  3. طراحی بهینه‌سازی کارایی انرژی
    • ​≥15% کاهش**​ در تلفات خالی برای سری SCBH15/SCB14 نسبت به استاندارد کارایی انرژی GB 20052.
    • داده‌های اندازه‌گیری شده (1000kVA): تلفات خالی ​≤0.40kW, تلفات بار ​≤7.8kW.
    • تکنولوژی بهینه‌سازی تلفات بار پویا، به دست آوردن کارایی ​≥98.5%​ در محدوده بار 35%~100%.
  4. سیستم نگهداری هوشمند
    • مقاومت‌های پلاتین PT100 تعبیه شده در لایه‌های پیچشی (دقت کلاس A بر اساس استاندارد IEC 60751، خطای اندازه‌گیری دما ​±1°C).
    • حمایت از پروتکل‌های Modbus RTU/TCP. امکان ارائه از طریق گیت‌وی اینترنت اشیاء:
      • نظارت بر دمای نقطه داغ لایه‌های پیچشی به صورت واقعی.
      • تجزیه و تحلیل عدم تعادل سه‌فاز.
      • ارزیابی کارایی انرژی با نرخ بار پویا.

۲. مزایای کاربرد بر اساس سناریوها

سناریو کاربردی

مشکل اصلی حل شده

مسیر پیاده‌سازی فنی

صنعت عمومی

آبستنی شدن با غبار فلزی؛ شروع/توقف مکرر تجهیزات

ختم‌سازی پوشش IP54 + ساختار مقاوم در برابر آلودگی VPI

kompleks‌های تجاری

کد‌های آتش‌نشانی سخت‌گیرانه؛ فضای محدود

درجه مقاومت در برابر آتش F1 + طراحی فشرده (کاهش 28% در فضای مورد نیاز)

مراکز داده

آلودگی هارمونیک (THDi ​≤8%); نیاز به توان پایدار 7x24

طراحی مدار مغناطیسی مقاوم در برابر هارمونیک + ​±2°C​ دقت کنترل دما

۳. بهینه‌سازی هزینه‌های چرخه عمر

پارامتر

ترانسفورماتور غوطه‌ور در روغن

این راه‌حل

مقایسه مزیت

چرخه نگهداری

هر دو سال یکبار

بدون نیاز به نگهداری

صرفه‌جویی ​¥40k/سال​ در هزینه‌های نگهداری

نرخ خرابی

0.8 بر هر 1000 واحد/سال

0.2 بر هر 1000 واحد/سال

کاهش 60%​ در تلفات توقف

ارزش باقی‌مانده (20 سال)

30%

55%

افزایش 25%​ در ارزش دارایی

هزینه کل مالکیت

معیار

30% کمتر

 

(اعتبارسنجی شده توسط مدل TCO)

     

۴. داده‌های اعتبارسنجی مهندسی

  • آزمون پیری سریع:​ عملیات مداوم برای ​5000 ساعت در 40°C/85% RH; مقاومت عایق‌بندی حفظ می‌شود ​≥1000 MΩ.
  • عملکرد لرزه‌ای:​ عبور از ​آزمون لرزه‌ای کلاس II​ بر اساس استاندارد GB/T 13540 (شتاب افقی ​0.3g).
  • کنترل سر و صدا:​ ​≤55 dB(A)​ سطح سر و صدا در حالت عملیاتی با ​بار 1000kVA​ (اندازه‌گیری شده در فاصله ​1m).
07/04/2025
توصیه شده
Engineering
راه‌حل ترکیبی باد-آفتاب برای جزایر دورافتاده
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که به طور عمیق توان بادی، تولید برق فتوولتائیک، ذخیره‌سازی هیدرو پمپ و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را ترکیب می‌کند. این راه‌حل هدف دارد به طور سیستماتیک چالش‌های اصلی موجود در جزایر دورافتاده، از جمله پوشش شبکه برق مشکل‌بار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازروی، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب شیرین را برطرف کند. این راه‌حل هماهنگی و خودکفایی را در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" ایجاد می‌کند و یک
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-خورشید با کنترل فازی-PID برای بهبود مدیریت باتری و MPPT
چکیده​این پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-خورشیدی بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که هدف آن به طور موثر و اقتصادی برآوردن نیازهای انرژی مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه توان بیشینه (MPPT) برای هر دو منبع باد و خورشیدی را انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه شده ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ مؤلفه کلیدی - باتری - استفاده می‌کند. بنابراین، به طور ق
Engineering
راه‌حل هیبریدی باد-خورشید با قیمت مناسب: کنورتر باک-بوست و شارژ هوشمند کاهش میزان هزینه سیستم
چکیدهاین راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-آفتاب با کارایی بالا پیشنهاد می‌دهد. با برخورد به نقص‌های اساسی در فناوری‌های موجود، مانند استفاده پایین از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم، این سیستم از تبدیل‌کننده‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی شدن متقاطع و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این امکان را می‌دهد که ردیابی نقطه قدرت حداکثر (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشیدی صورت گیرد، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را بهبود
Engineering
سیستم بهینه ترکیبی باد-آفتاب: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پیش‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید انرژی از منبع تک‌منشاسیستم‌های معمولی تولید انرژی فتوولتائیک (PV) یا بادی دارای نقص‌های ذاتی هستند. تولید انرژی فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید انرژی بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی قدرت می‌شود. برای تأمین پیوسته انرژی، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره‌سازی و تعادل انرژی است. با این حال، باتری‌هایی که زیر شرایط عملیاتی سخت به صورت مکرر شارژ و دیشا
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما