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


การปฏิวัติความปลอดภัยของสถานีไฟฟ้ากลางแจ้ง: โซลูชันหม้อแปลงกระแสที่ใช้แก๊สฟลูออรีนเป็นฉนวน

ปัญหา:
ในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อไฟอย่างเช่น สถานีไฟฟ้าในเมืองและพื้นที่ป่าไม้ ทรานส์ฟอร์มเมอร์กระแสไฟฟ้า (CTs) ภายนอกที่ใช้ฉนวน SF₆ หรือน้ำมันแบบดั้งเดิมมีความเสี่ยงสำคัญ: SF₆ เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพสูง (GWP = 23,500) ในขณะที่ฉนวนน้ำมันมีอันตรายจากการเผาไหม้โดยธรรมชาติ ทำให้ความเสี่ยงจากไฟและความรับผิดทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ทางออกของเรา: ทรานส์ฟอร์มเมอร์กระแสไฟฟ้าภายนอกที่ใช้ก๊าซฉนวนที่มีความติดไฟต่ำ
เราแนะนำโซลูชันทรานส์ฟอร์มเมอร์กระแสไฟฟ้าภายนอกรุ่นถัดไปที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟ และการยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ก๊าซฉนวนผสม Fluoronitrile/CO₂ (GWP < 1,000; ลดลง>90% เมื่อเทียบกับ SF₆)

เทคโนโลยีหลัก: ก๊าซฉนวนที่ปลอดภัยจากไฟ

  • ผสม Fluoronitrile/CO₂: แทนที่ SF₆ และน้ำมันด้วยก๊าซฉนวนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    • ความติดไฟต่ำมาก: ลดความเสี่ยงในการจุดระเบิดเมื่อเทียบกับระบบที่ใช้น้ำมันและให้ความปลอดภัยมากกว่าระบบ dry-air หรือ SF₆ แบบดั้งเดิม
    • ความแข็งแรงทางดีไอเอเล็กทริกสูง: รักษาสมรรถนะฉนวนสูงเทียบเท่า SF₆ ทำให้มั่นใจในการทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ที่แรงดันสูงภายใต้สภาพอากาศที่หลากหลาย
    • ภาวะเรือนกระจกต่ำ (GWP < 10% ของ SF₆): ลดผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศของทรัพย์สินในสถานีไฟฟ้า
  • ถังที่ปิดสนิทและแข็งแรง: ถังเหล็กที่เชื่อมประกอบให้เป็นโครงสร้างป้องกันก๊าซอย่างถาวร ป้องกันความชื้น การปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

คุณสมบัติหลักและระบบความปลอดภัย

  1. การจัดการก๊าซแบบรวม:
    • การตรวจสอบความดันอย่างต่อเนื่อง: เซ็นเซอร์เวลาจริงติดตามความหนาแน่นของก๊าซภายในแกน CT
    • การเติมก๊าซอัตโนมัติ: วาล์วที่ทำงานเองจะเติมก๊าซที่ผสมไว้ล่วงหน้าจากถังเก็บที่รวมอยู่หากความดันลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดการทำงาน ทำให้รักษาความสมบูรณ์ของฉนวนได้โดยไม่ต้องแทรกแซงด้วยมือ กำจัดความล้มเหลวที่เกิดขึ้นทันที
  2. การลดความเสี่ยงจากไฟโดยธรรมชาติ:
    • ฉนวนที่ไม่ติดไฟ: ลบแหล่งจุดระเบิดที่แสดงโดยน้ำมันฉนวน
    • ระบบปิดสนิท: ป้องกันการอาร์คภายในจากการทำให้เกิดไฟหรือการระเบิดภายนอก
    • โครงสร้างโลหะ: ให้ความต้านทานไฟและควบคุมอย่างเป็นธรรมชาติ
  3. ความยั่งยืนตลอดวงจรชีวิต:
    • ส่วนประกอบที่สามารถรีไซเคิลได้: ถังเหล็ก สายนำอลูมิเนียม และขดลวดทองแดงที่ออกแบบมาเพื่อการฟื้นฟูวัสดุ>95%
    • ก๊าซ Eco-Gas: สนับสนุนเป้าหมายการลดคาร์บอนของสาธารณูปโภค (รายงาน ESG)

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: ความเสี่ยงสูง = คุณค่าสูง

โซลูชันนี้มีผลกระทบสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่ไฟเป็นภัยคุกคามที่ยอมรับไม่ได้:

  1. สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากไฟสูง: สถานีไฟฟ้าที่อยู่ติดกับป่า (เขตไฟป่า) พื้นที่หญ้าแห้ง หรือพื้นที่อุตสาหกรรม
  2. เมืองและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ: ศูนย์กลางเมืองที่หนาแน่น โรงพยาบาล ศูนย์ข้อมูล สนามบิน - ที่ต้องป้องกันไฟอย่างยิ่งยวด
  3. พื้นที่ที่ไวต่อการควบคุม: สถานที่ที่มีรหัสไฟเข้มงวด เขตป้องกันสิ่งแวดล้อม หรือการยกเลิกการใช้ SF₆ ตามกฎหมาย
  4. สถานที่ที่เข้าถึงยาก: สถานที่ที่อยู่ไกล ที่การบำรุงรักษาก่อนเกิดเหตุหรือการตอบโต้ฉุกเฉินเป็นเรื่องที่ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง

สรุปประโยชน์

  • การป้องกันไฟ: ลดความเสี่ยงจากการจุดไฟในสถานีไฟฟ้าอย่างมากผ่านฉนวนที่ไม่ติดไฟและการออกแบบที่ปิดสนิท
  • การนำทางด้านสิ่งแวดล้อม: กำจัดการปล่อย SF₆ และลดปริมาณคาร์บอนอย่างมาก (ก๊าซ GWP ต่ำ)
  • ความเชื่อถือได้ในการดำเนินงาน: การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการเติมก๊าซอัตโนมัติทำให้สามารถทำงานได้ 24/7 พร้อมการบำรุงรักษาที่ลดลง
  • การลดความรับผิด: ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับไฟ
  • เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต: ปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกที่กำลังยกเลิกการใช้ SF₆ และต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน
07/14/2025
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