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


ข้อเสนอทางเทคนิค: โซลูชันเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของ CT บนพื้นฐานของก๊าซฉนวนผสม

การใช้งาน:​ ภูมิภาคที่มีอากาศหนาวจัด (สภาพแวดล้อม -40°C) โครงการที่มีข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด (เช่น สถานีเชื่อมต่อระบบลมในนอร์ดิก)

เป้าหมายหลัก:​ เพิ่มความน่าเชื่อถือระยะยาวของ Current Transformers (CTs) ภายใน Gas-Insulated Switchgear (GIS) พร้อมกับการตอบสนองต่อข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมที่มีคาร์บอนต่ำ

I. การปรับปรุงสื่อฉนวน: เทคโนโลยีแก๊สผสม SF₆/N

  • พารามิเตอร์ - การออกแบบโซลูชัน
    • สัดส่วนแก๊ส:​ ส่วนผสมของ SF₆ (80%) + N₂ (20%)
    • ความแข็งแรงของฉนวน:​ ที่ 20°C & 0.5MPa ความแข็งแรงของฉนวน >85% ของ SF₆บริสุทธิ์
    • สมรรถนะสิ่งแวดล้อม:​ GWP (Global Warming Potential) ลดลง 70% ลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกอย่างมาก
    • ความเหมาะสมสำหรับอุณหภูมิต่ำ:​ จุดควบแน่นของแก๊สผสม ≤ -60°C รับประกันว่าไม่มีความเสี่ยงในการควบแน่นที่ -40°C ในสภาพแวดล้อมที่หนาวจัด

II. การออกแบบป้องกันการปล่อยประจุบางส่วน

  • นวัตกรรมโครงสร้าง:
    1. การหล่อแบบเรซินอีพอกซี่:
      • วงจร CT ผลิตโดยใช้กระบวนการหล่อแบบสุญญากาศ อัตราการเติมเรซินอีพอกซี่ >99.9% กำจัดช่องว่างภายใน
    2. ตาข่ายโลหะป้องกันความเท่าเทียมทางศักยภาพ:
      • เพิ่มตาข่ายทองแดงเคลือบสังกะสีบนชั้นนอกของลำตัวหล่อ รักษาให้เท่าเทียมศักยภาพกับสายนำหลักของ CT
      • กำจัดการบิดเบี้ยวของสนามไฟฟ้าบนผิวและยับยั้งการปล่อยประจุบางส่วน
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ:
    • ระดับ PD (Partial Discharge) <5 pC (ตามมาตรฐาน IEC 60270)
    • ผ่านการทดสอบวงจรความร้อนที่ -40°C ไม่มีความเสี่ยงจากการแตกของฉนวน

III. ระบบควบคุมการเพิ่มอุณหภูมิแบบไดนามิก

  • สถาปัตยกรรมควบคุมอัจฉริยะ:
    ชั้นเซ็นเซอร์ → ชั้นควบคุม → ชั้นดำเนินการ
    เซ็นเซอร์อุณหภูมิ PT100 → ระบบตรวจสอบ GIS → โมดูลควบคุมความเร็วพัดลม
  • การดำเนินการของฟังก์ชัน:
    • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์:​ ใช้หัววัด PT100 ที่มีความแม่นยำ ±1°C เพื่อระบุอุณหภูมิจุดร้อนของ CT
    • การทำความเย็นแบบแอคทีฟ:​ เปิดพัดลม GIS แบบอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกินค่าเกณฑ์ (เช่น ΔT >40K)
    • การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน:​ ปรับความเร็วพัดลมตามความต้องการ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

IV. การเปรียบเทียบข้อได้เปรียบทางเทคนิคหลัก

ตัวชี้วัด

CT แบบ SF₆ ดั้งเดิม

​โซลูชันนี้: CT แบบแก๊สผสม

อายุการใช้งานของฉนวน

25~30 ปี

​>40 ปี

ค่า GWP

100% (SF₆=23,900)

ลดลง 70%

ความน่าเชื่อถือในอุณหภูมิต่ำ

มีแนวโน้มควบแน่นที่ -30°C

ทำงานได้อย่างมั่นคงที่ -40°C

การควบคุมการปล่อยประจุบางส่วน

10~20 pC

<5 pC

V. การตรวจสอบความเหมาะสมตามสถานการณ์

  1. สถานการณ์ลมไฟฟ้าในภูมิภาคที่หนาวจัด (นอร์ดิก):
    • ผ่านการทดสอบการเริ่มต้นที่ -40°C /72 ชั่วโมง; ความคลาดเคลื่อนของอัตราส่วน CT ≤ ±0.2%.
    • โค้งความดัน-อุณหภูมิที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับแก๊สผสมป้องกันการลดลงของความดันที่อุณหภูมิต่ำ
  2. การปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม:
    • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU F-gas Regulation (No.517/2014) ในการจำกัดการใช้ SF₆
    • ลดปริมาณคาร์บอนตลอดวงจรชีวิตลง 52% (ตามมาตรฐาน ISO 14067)

07/10/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่