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


Speciale transformatieoplossingen met structurele optimalisatie en geavanceerde processen

Ⅰ. Kernuitdagingen en Innovatieve Aanpak
Traditionele transformatoren worden beperkt door structurele redundantie, prestatiebottlenecks van materialen en onvoldoende procesnauwkeurigheid, waardoor ze niet voldoen aan de eisen in gespecialiseerde scenario's (bijvoorbeeld ruimtebeperking, hoog kortsluitlevensduur, extreme omgevingen). Deze oplossing bereikt prestatiesprongen en scenario-adapteerbaarheid door 3D-structurele optimalisatie, innovatieve materiaalupgrades en precisieprocesinnovaties.

II. Belangrijkste Oplossingskenmerken
(1) Structuurinnovatie: Modulariteit en Verbeterde Functionaliteit

1. ​Gehuisconstructie

  • Toepassingen: Stedelijke ondergrondse transformatorstations, offshore windenergie stroomversterkingstransformatoren, compacte datacenters

  • Voordeel:
    Uniforme magnetische fluxverdeling, kortsluitbestendigheid ↑30%–40%
    20% kleiner volume dan kernconstructies, ideaal voor ruimte met beperkte hoogte

2. ​Folie-wikkeltechnologie

  • Toepasbare Types: Distributietransformatoren, gelijkrichtertransformatoren, mijn-specifieke transformatoren
  • Innovatieve Waarde:
    Axiale warmteafvoeroppervlak ↑50%, temperatuurstijging ↓15–20K
    Gelijkmatig verdeelde kortsluit-elektrodynamische krachten, bestendigheid ↑25%

​3. Gesplitste Winding/Faseverschuiving Winding
Kernfuncties:

  • 18-puls/24-puls faseverschuiving ontwerp onderdrukt 5/7/11e harmonischen, THD <3%
  • Meerkanaal geïsoleerde uitgang (bijvoorbeeld verchroomvoeding), spanningsschommeling ≤0.5%

​4. Compacte Modulaire Ontwerp
Procesintegratie:

  • Gesplitst reservoir + ter plaatse argonboog lassen afsluiten
  • Vervoersgewicht <80 ton, geschikt voor bergachtige/eilandgebieden

(2) Materiaalinnovatie: Prestatie- en Duurzaamheidsdoorbraken

Materiaalcategorie

Innovatieve Toepassing

Prestatievoordelen

Nieuwe Isolatie

Nomex® papier + DDP film compositesysteem

Klasse H hittebestendigheid (180°C) · Dielectrische sterkte ↑20%

Milieuvriendelijke Koelmiddelen

Natuurlijke ester (FR3™)/Fluorineerde vloeistof (Novec™)

Ontbrandingspunt ​>300°C​ · Biodegradabiliteit >98%

Lichtgewicht Constructie

Hoogwaardig Al legering (Serie 6) voor reservoirs

Gewicht ↓30% · Corrosiebestendige levensduur +15 jaar

Typerende Scenarios:

   

• Fluorineerde vloeistof koeling: Datacenter dompeltransformatoren (Brandklasse F0)

   

• Natuurlijke ester olie: Metrotunnel transformatoren (geen giftig lekrisico)

   

(3) Procesinnovatie: Precisieproductie en Levenscycluszekerheid

​1. Vacuüm Druk Impregnatie (VPI)

  • Diepe epoxyharsdoordringing (vacuümniveau <50Pa)
  • Poreuze isolatielaag ≈0, partiële ontlading <5pC

2. ​Stapsgewijze Kern Stapeling

  • 45° schuine verbindingen laser uitgelijnd, kloof <0.1mm
  • Resultaten: Luchtverlies ↓10%–15%, geluid ≤55dB(A)

3. ​Hoge Nauwkeurigheid Laswerk

  • Laser/robot automatische laswerk
  • Lassterkte consistentie ​>99%​​ Leekpercentage <0.1%

4. ​Digitale Voorintegratie

  • Ingebouwde vezeloptische temperatuur (DGA) + trillingsensor interfaces
  • Maakt real-time gezondheidsbeoordeling mogelijk via digitale twin systemen

III. Doelbereik

Dimensie

Traditionele Oplossing

Deze Oplossing

Ruimte-efficiëntie

Bulky volume

Voetafdruk ↓25%–40%

Kortsluitbestendigheid

25kA/2s

35kA/3s bestendigheid

Milieuvriendelijkheid

Mineraalolie (vervuilingsrisico)

100% biologisch afbreekbaar · CO2-voetafdruk ↓60%

Levenscycluskosten

Hoog onderhoud

Predictief onderhoud · Storingen ↓45%

Extreme Omgeving

-40℃~+40℃

Stabiele werking bij ​-50℃~+65℃

IV. Toepassingsvalidatie

  1. Hernieuwbare Energiecentrales: Gehuisconstructie + gesplitste winding ontwerp → Losst harmonische verstoringen en frequente kortsluitimpacten.
  2. Ondergrondse Slimme Transformatorstations: Fluorineerde vloeistof koeling + compacte modulariteit → Geen brandrisico · Onderhoudsvrij voor >10 jaar.
  3. Offshore Windplatforms: Lichtgewicht Al legering + stapsgewijze stapeling → Zoutmist corrosiebestendigheid · Luchtverlies <0.15%.
07/28/2025
Aanbevolen
Engineering
Geïntegreerde wind-zonne-energie hybride oplossing voor afgelegen eilanden
SamenvattingDit voorstel presenteert een innovatieve geïntegreerde energieoplossing die windenergie, fotovoltaïsche energie, pomp-accumulatie en zeewaterontzilting diepgaand combineert. Het richt zich op het systematisch aanpakken van de kernuitdagingen waarmee afgelegen eilanden worden geconfronteerd, waaronder moeilijke netwerkbedekking, hoge kosten van dieselenergie, beperkingen van traditionele batterijopslag en schaarste aan zoetwatervoorraden. De oplossing bereikt synergie en zelfvoorzieni
Engineering
Een intelligente wind-zonne-gecombineerd systeem met fuzzy-PID-regeling voor verbeterd batterijbeheer en MPPT
SamenvattingDit voorstel presenteert een wind-zonne-energie hybride opwekkingssysteem gebaseerd op geavanceerde regeltechnologie, met als doel de energiebehoeften van afgelegen gebieden en speciale toepassingsscenario's efficiënt en kosteneffectief te beantwoorden. Het kernpunt van het systeem is een intelligent regelsysteem dat gericht is rond een ATmega16-microprocessor. Dit systeem voert Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit voor zowel wind- als zonne-energie en maakt gebruik van een geopti
Engineering
Kosteneffectieve Wind-Zonne Energie Hybride Oplossing: Buck-Boost Converter & Slim Laden Verminderen de Systeemkosten
SamenvattingDit oplossing stelt een innovatief, hoogrendement wind-zonne energie systeem voor. Het richt zich op kernproblemen in bestaande technologieën, zoals lage energieverbruiksefficiëntie, korte levensduur van accu's en slechte systeemstabiliteit. Het systeem maakt gebruik van volledig digitaal gecontroleerde buck-boost DC/DC converters, interleave parallelle technologie en een intelligente drie-staps oplaad algoritme. Dit stelt Maximum Power Point Tracking (MPPT) over een breder bereik va
Engineering
Hybride Wind-Zonne Energie Systeem Optimalisatie: Een Uitgebreide Ontwerpoplossing voor Off-Grid Toepassingen
Inleiding en achtergrond​​1.1 Uitdagingen van eenkrachtige energieopwekkingsystemen​Traditionele stand-alone fotovoltaïsche (PV) of windenergieopwekkingsystemen hebben inherente nadelen. De PV-energieopwekking wordt beïnvloed door dagelijkse cycli en weersomstandigheden, terwijl de windenergieopwekking afhankelijk is van onstabiele windbronnen, wat leidt tot aanzienlijke fluctuaties in de energieproductie. Om een continue energievoorziening te waarborgen, zijn grote batterijbanken nodig voor ene
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten