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


Tørrtransformatorløsning: Dedikert system for krevende industrielle miljøer (korrosjonsbestandig / høy overbelastnings tørrtransformatorsystem)

Løsning for tørreltransformator: Dedikert system for krevende industrielle miljøer (korrosjonsbestandig / høy overbelastningsfaktor)

1. Utfordringer som løses

  • Brancher: Kjemisk industri, metallurgi, skipsbygging, kystenergifaciliteter, osv.
  • Miljøtrusler:
    • Ekstremt høy fuktighet: Konstant eller langvarig relativ luftfuktighet > 90%.
    • Korrosiv angrep: Nærvær av sterkt korrosive medier, inkludert saltspreng, surt/alkalisk gass (pH-verdi 2-12), kjemiske damp.
    • Operasjonsstress: Produksjonsprosesser kan kreve at transformatorer tåler betydelig overbelasting i kortere perioder.
    • Fysisk sjokk: Må tåle anleggsvibrasjon og seismiske risiko (for eksempel i kyst-/industriområder).

2. Hovedløsningsoversikt
Designet spesielt for å tåle de ekstreme industrielle miljøene ovenfor, integrerer denne løsningen banebrytende materialteknologi og strukturell forsterkning, og gir trippelkjernbeskyttelse: Eksepsjonell korrosjonsbestandig tettning, robust dynamisk overbelastningskapasitet, og solid mekanisk sjokk/jordskjelvresistens. Dette sikrer langvarig, trygg og pålitelig transformatoroperasjon under ugunstige forhold.

3. Kjerne teknologi & konfigurasjonsdetaljer

  • Spesialisert beskyttelse - Bygging av en korrosjonsbestandig barriere:
    • Bobinbeskyttelse (kjerneforsvar):
      • Bruker vakuumgjøting/impregnering med nano-SiO₂ partikkelmodifisert epoksyhårde.
      • Fordel: Nano-SiO₂ forbedrer betydelig hårdenes tetthet og hydrofobitet, og danner en ultra-sterk fysisk og kjemisk barriere som effektivt blokkerer fuktighet og korrosive mediers penetrering.
      • Ytelsesgodkjenning: Bobinens korrosjonsbestandighet mot saltspreng oppnår ISO 12944-C5M (Maritim/Midlertidig industriell korrosjon).
    • Hylsterbeskyttelse (ekstern festning):
      • Alternativ 1 (høyest beskyttelse): 316L rustfritt stål hylster. Gir fremragende resistens mot surt, alkalisk og kloridkorrosjon.
      • Alternativ 2 (kostnadseffektivt): Høykvalitets karbonstål hylster + høyytelses fluorkarbon spraybelag (FEVE eller PVDF).
      • Beskyttelseskapasitet: Hylsterbeskyttelsessystemet tåler surt/alkalisk kjemisk angrep innen pH 2 til 12, perfekt egnet for krevende scenarier som kjemiske anlegg og syrerensingsverksteder.
  • Dynamisk overbelastningskapasitet - Sikring av produksjonsresiliens:
    • Bruker klasse H (180°C) isolasjonssystem, øker betydelig termisk ytelsesmargin.
    • Nøkkelytelse: Tillater at transformatoren opererer sikkert og kontinuerlig under 120% av den nominerte belastningen i minst 2 timer.
    • Temperaturstigningkontroll: Avansert kjølingdesign og temperaturkontrollsystemer sikrer at den varmeste punktetemperaturen i bobinen er strengt kontrollert til < 115K under slike overbelasted perioder, forhindrer forhastet isolasjonsaldring.
  • Strukturell forsterkning - Tåle fysisk sjokk:
    • Total struktur har seismisk forsterkningsdesign.
    • Godkjenningsstandard: Godkjent ifølge IEC 60076-11 standard.
    • Seismisk kapasitet: Tåler horisontal jordsvingning på opptil 0,3g, sikrer strukturell integritet og funksjonell sikkerhet i seismisk aktive soner eller industrielle miljøer med sterke vibrasjoner.

4. Sammenfatning av løsningsfordeler

  • Ekstrem korrosjonsbestandighet: Nano-forbedret bobinbeskyttelse + høyytelses hylster gir svært lang levetid i saltsprenghold, høy fuktighet, og kjemisk korrosiv miljøer.
  • Resilient strømforsyning: Klasse H isolasjon kombinert med nøyaktig temperaturkontroll gir transformatoren sterk midlertidig overbelastningskapasitet, tilpasser seg fluktuende industrielle produksjonsbehov.
  • Robust og holdbar: Profesjonell seismisk design sikrer stabil drift under vibrasjon og jordskjelvstrusler, reduserer risiko for uplanlagt nedetid.
  • Sikker og pålitelig: Flerskiktet beskyttelsesdesign effektivt isolerer miljøtrusler, reduserer betydelig isolasjonsfeilrisiko, og beskytter personell og utstyr.
  • Redusert vedlikeholdsutgift: Eksepsjonell beskyttelsesegenskaper reduserer betydelig miljødrevne vedlikeholdsbehov, senker total livssykluskostnad.

5. Valideringscase - Vellykket implementering ved et kystraffinerianlegg

  • Scenario: Et stort kystraffineriprojekt med langvarig ambients fuktighet på opptil 95% og sterk saltsprenghold.
  • Anvendelse: Tørreltransformator designet etter denne løsningen.
  • Driftsytelse: Over 10 år med kontinuerlig drift, ble transformatorbobinens isolasjonsmotstand konsekvent stabil på nivåer over 5000 MΩ.
  • Konklusjon: Denne casen empirisk demonstrerer løsningens superiøre beskyttelseffektivitet og langvarig isolasjonsreliabilitet i ekstreme høyfuktighet, høy korrosjon industrielle miljøer.
07/04/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning