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


پاسخگوی خود گرم کننده جریان در دمای بسیار پایین برای تجهیزات سوئیچگیری عایق گازی


موضوع: راه‌حل خود گرمایشی ترانسفورماتور جریان (CT) در دمای بسیار پایین

در محیط‌های سخت و بسیار سرد (مانند میدان‌های نفتی و گازی سیبری، ایستگاه‌های تحقیقاتی قطب جنوب)، ترانسفورماتورهای جریان (CTs) سنتی GIS با شکست‌های حیاتی مواجه می‌شوند، مانند سخت شدن مواد، کاهش شدید دقت و شکست ختم. این راه‌حل به طور خاص برای عملیات زیر -60°C طراحی شده است، با ترکیب علم مواد پیشرفته، فناوری کنترل دما با دقت بالا و فرآیندهای ختم سطح هوافضا برای تضمین قابلیت اطمینان بلندمدت و دقت اندازه‌گیری سیستم‌های GIS در دمای بسیار پایین.

چالش‌های اصلی و پیشرفت‌های فناوری

  1. مواد مقاوم در دمای پایین
    قاب سیم‌پیچ:​ رزین اپوکسی (که در دمای پایین آسیب‌پذیر است) با پلی‌ایمید (PI) به عنوان ماده اصلی قاب جایگزین شده است. تحمل دمای استثنایی آن (-269°C تا 260°C) قدرت مکانیکی و ثبات ابعادی عالی را در دمای بسیار پایین حفظ می‌کند و پشتیبانی سخت سیم‌پیچ را فراهم می‌کند تا از تغییر شکل جلوگیری کند.
    رسانه عایق:​ گاز SF₆ در داخل GIS در دماهای بسیار پایین پایدار می‌ماند. این طراحی CT همبستگی کامل با گاز SF₆ را تضمین می‌کند.
  2. سیستم کنترل دما با دقت بالا و خود گرمایشی
    عنصر گرمایشی یکپارچه:​ فیلم‌های گرمایشی نانوکربن با دقت بین لایه‌های سیم‌پیچ جاسازی شده‌اند. این ماده ضریب مقاومت دمایی عالی (0.0035/°C) دارد که ویژگی‌های خودتنظیم گرمایش (اثر PTC) را فراهم می‌کند.
    کنترل هوشمند دما:​ سیستم به صورت خودکار وقتی دمای محیط به -50°C می‌رسد گرمایش را فعال می‌کند. فیلم‌های نانوکربن به طور کارآمد و یکنواخت قطعات داخلی اصلی CT (سیم‌پیچ و هسته) را گرم می‌کنند و آنها را در محدوده عملیاتی بهینه -20°C تا 0°C نگه می‌دارند. این دما به طور قابل توجهی بالاتر از آستانه سخت شدن مواد است و عملکرد الکترومغناطیسی پایدار را تضمین می‌کند.
  3. ختم و محافظت سطح هوافضا
    ختم‌های دوگانه پویا:​ حلقه‌های O NBR نیروی پیش‌تنش الاستیک را فراهم می‌کنند. ابعاد شیار به طور دقیق محاسبه شده‌اند تا ختم مؤثر در -60°C تضمین شود. اتاق‌های هسته از جوشکاری لیزری کامل برای ختم هرمتیک استفاده می‌کنند که خطرات نشتی رابط‌های ختم سنتی را حذف می‌کند.
    آشکارسازی نشتی بسیار بالا:​ تست نشتی با طیف‌سنج هلیوم اطمینان می‌دهد که نرخ نشتی کل تجهیزات زیر 1×10⁻⁷ Pa·m³/s (معادل ختم در سطح مولکولی) باشد، که به طور موثر مرطوبیت و آلودگی خارجی را مسدود کرده و تمیزی اتاق GIS را برای عملیات بلندمدت حفظ می‌کند.
07/10/2025
پیشنهاد شده
Engineering
پیشنهاد یکپارچه برق خورشیدی-بادی برای جزیره های دوردست
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که توان بادی، تولید انرژی فتوولتائیک، ذخیره‌سازی آب‌پاش و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را به طور عمیق ترکیب می‌کند. هدف آن حل سیستماتیک چالش‌های اصلی که جزایر دورافتاده با آنها مواجه هستند، از جمله پوشش شبکه برق دشوار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازرو، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب تازه است. این راه‌حل همکاری و خودکفا بودن در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" را به دست می‌آورد و مسیر تکنولوژیکی
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-آفتاب با کنترل فازی-PID برای مدیریت بهبود یافته باتری و MPPT
چکیدهاین پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-آفتاب بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که به منظور پاسخگویی مؤثر و اقتصادی به نیازهای انرژی در مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص طراحی شده است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) را برای هر دو منبع انرژی باد و آفتاب انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ عنصر کلیدی، یعنی باتری، استفاده می‌کند. بن
Engineering
پیشنهاد هیبرید باد-خورشیدی ارزان قیمت: کاهش هزینه سیستم با تبدیل‌کننده بک-بوست و شارژ هوشمند
چکیده​این راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-خورشید با کارایی بالا پیشنهاد می‌کند. این سیستم به معایب اصلی فناوری‌های موجود مانند استفاده کم از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم می‌پردازد. این سیستم از مبدل‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی تو در تو و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این موجب تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشید می‌شود، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را افزایش می‌دهد، عمر خدماتی باتری
Engineering
سیستم بهینه‌سازی باد-آفتاب ترکیبی: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پس‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید برق از منبع واحدسیستم‌های تولید برق فتوولتائیک (PV) یا بادی معمولی دارای ضعف‌های ذاتی هستند. تولید برق فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید برق بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی برق می‌شود. برای تأمین پیوسته برق، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره سازی و تعادل انرژی وجود دارد. با این حال، باتری‌ها که زیر شرایط عملکردی سخت مرتباً شارژ و دیشارژ می‌شوند، ممکن
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند