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


Specielle transformatorløsninger med strukturel optimering og avancerede processer

I. Kerne Udfordringer og Innovativ Tilgang
Traditionelle transformatorer er begrænset af strukturel overflødighed, materialeprestationskniber og utilstrækkelig processpræcision, hvilket gør, at de ikke opfylder kravene i specialiserede scenarier (f.eks. pladsbegrænsede områder, høj kortslutningsrisiko, hårde miljøer). Denne løsning opnår præstationshopper og scenarieanpasselighed gennem 3D-strukturel optimering, banebrydende materialeopgraderinger og præcise processinnovationer.

II. Nøglepunkter i Løsningen
(1) Strukturel Innovation: Modularitet og Forbedret Funktionalitet

1. ​Skal-type Struktur

  • Anvendelser: Byens underjordiske transformerstationer, offshore-vindmølle step-up-transformatorer, kompakte datacentre

  • Fordel:
    Lige fordelt magnetisk flux, kortslutningsudholdenhed ↑30%–40%
    20% mindre volumen end kjerne-type strukturer, ideel til højdebegrænsede områder

2. ​Folievindingsteknologi

  • Anvendelige Typer: Fordelingstransformatorer, rektifikatortransformatorer, gruve-specifikke transformatorer
  • Innovativ Værdi:
    Aksial varmeafgivelsesareal ↑50%, temperaturstigning ↓15–20K
    Jævnt fordelte kortslutnings-elektrodynamiske kræfter, udholdenhed ↑25%

​3. Opdelte vindinger/faseforskydningsvindinger
Kernefunktioner:

  • 18-puls/24-puls faseforskydningsdesign undertrykker 5/7/11. harmoniske, THD <3%
  • Flere kanaler isolerede udgange (f.eks. forsyninger til elektroplatering), spændingsafvigelse ≤0.5%

​4. Kompakt modular design
Procesintegration:

  • Opdeling af tank + på-stedet argonbue-sværmeturet tæthed
  • Transportenhedsvægt <80 tons, egnet til bjergområder/ø-landskaber

(2) Materiale Innovation: Præstations- og Bæredygtigheds Gennembrud

Materialekategori

Innovativ Anvendelse

Præstationsfordele

Nyt Isolering

Nomex® papir + DDP film sammensat system

Klasse H varmeudholdenhed (180°C) · Dielektrisk styrke ↑20%

Økologisk Kølevæske

Naturlig ester (FR3™)/Fluoreret væske (Novec™)

Tændpunkt ​>300°C​ · Biodegradabilitet >98%

Letvejts Konstruktion

Højstyrke Al-leger (Serie 6) til tanker

Vægt ↓30% · Korrosionsbestandig levetid +15 år

Typiske Scenarier:

   

• Fluoreret væske køling: Datacenter dybsimmersive transformatorer (Brandklasse F0)

   

• Naturlig esterolie: Metro-tunnel-transformatorer (ingen toksisk udledningsrisiko)

   

(3) Proces Innovation: Præcis Fabrikation og Livscyklus Sikring

​1. Vakuumtryk Impregnation (VPI)

  • Dyb eposs-resin penetrering (vakuum niveau <50Pa)
  • Isolationslag porositet ≈0, partielle udladninger <5pC

2. ​Step-Lap Kjerne Stacking

  • 45° skårede jointer laseraligned, kløft <0.1mm
  • Resultater: Tomlasttab ↓10%–15%, støj ≤55dB(A)

3. ​Højpræcis Sværmeturet

  • Laser/robotiseret automatiseret sværmeturet
  • Sværmeturet styrke konsekvens >99%​​ Leckagerate <0.1%

4. ​Digital Pre-Integration

  • Indbygget fiber-optisk temperatur (DGA) + vibrationsensor interfaces
  • Muliggør realtidshelsevurdering via digitale twin-systemer

III. Målresultater

Dimension

Traditionel Løsning

Denne Løsning

Rumeffektivitet

Stort volumen

Fodspor ↓25%–40%

Kortslutnings Udholdenhed

25kA/2s

35kA/3s udholdenhed

Økofriendly

Mineralolie (forureningsrisiko)

100% biodegraderbar · Kulstof fodspor ↓60%

Livscykluskost

Høj vedligeholdelse

Prediktiv vedligeholdelse · Fejlrate ↓45%

Ekstrem Miljø

-40℃~+40℃

Stabil drift ved ​-50℃~+65℃

IV. Anvendelsesscenarie Validering

  1. Fornyelige Energifaciliteter: Skal-type + opdelt vindingsdesign → Løser harmoniske forstyrrelser og hyppige kortslutningspåvirkninger.
  2. Underjordiske Smart Transformerstationer: Fluoreret væske køling + kompakt modularitet → Ingen brandrisiko · Vedligeholdelsesfri for >10 år.
  3. Offshore Vindplatforme: Letvejts Al-leger + step-lap stacking → Saltmist korrosionsbestandighed · Tomlasttab <0.15%.
07/28/2025
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning