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


Speciální transformátorová řešení pro náročné prostředí - Vlastní vysoká adaptabilita

Ⅰ. Výkonnost v různých podmínkách s individuálním návrhem

  1. Výkonnost při extrémních teplotách
    • Izolační materiály třídy F navržené s tepelnou rezervou třídy H.
    • Zlepšené chlazení: stupňovité chladicí plochy + optimalizované olejové potrubí z mědi; volitelný inteligentní systém nuceného vzduchového chlazení s klasifikací IP55 (účinnost o 40% vyšší).
    • Technologie spouštění za studena: modifikovaný silikonový izolační olej (teplota tuhnutí ≤ -60℃) s elektrickým topným vedením proti kondenzaci.
    • Předehřívací moduly pro klíčové komponenty (volitelné), zajišťující bezpečné spuštění při -50℃.
    • Funkce při vysokých teplotách (≥150℃)
    • Funkce při nízkých teplotách (-40℃ až -60℃)
  2. Posílení pro vysoké nadmořské výšky (≥3 000 m)
    • Vzdálenost izolace zvýšena o 20% (podle IEC 60076-15), epoxidová hmot s CTI≥600 pro pevnou izolaci.
    • Zlepšená vnější izolace: prodloužené čepy; izolace SF6 pro suché transformátory (odolnost ≥40 kV/cm).
  3. Ochrana proti solným mlhám a těžkému znečištění
    • Trojitý protikorozní systém:

Slabina

Řešení

Standard

Obal

Nerezová ocel s klasifikací IP55 + trojitá vrstva odolné epoxidové barvy (test na solnou mlhu 5 000 hodin)

ISO 12944 C5-M

Vnitřek

Uzavření pod tlakem dusíku (čistota N₂ ≥99,999%)

IEC 60076-11

Spoje

Konektorová schránka uzavřená silikonem + stříbrem natřené měděné spoje

IEC 60529

Ⅱ. Bezpečnostní systém proti explozi

  1. Certifikace pro výbušné atmosféry (chemické/hornické):
    • Odporný obal typu Ex d IIC T4 (v souladu s ATEX 2014/34/EU), šířka plamenné mezery ≤0,1 mm.
    • Bezpečnostní interlock: ventil pro uvolnění tlaku + okamžitý vypínač (reakce ≤2 ms), odpor k zemi ≤0,5 Ω.
  2. Intrinsická bezpečnostní kontrola:
    • Online monitorování Ex ia (částečná degradace + DGA), signály izolovány pomocí bariér Zenera.

Ⅲ. Posílení proti seismickým jevům

  1. Dynamická strukturální simulace
    • FEA seismické frekvenční spektrum podle IEEE 693 (Vysoká úroveň), maximální akcelerace 0,5g.
  2. Návrh odolný vůči posunu
    • Interní: podpora ve tvaru včelího úlu + axiální komprese vinutí (tolerance posunu ≥±15 mm).
    • Externí: vysokopřívodné viskózní tlumiče (tlumivý koeficient ≥30%), odolnost až do síly zemětřesení IX stupně.

Ⅳ. Cílové výkonné parametry a ověření

Parametr

Cíl

Metoda ověření

Rozsah prostředí

-60℃~+65℃, 100%RH

Série testů IEC 60068-2

MTBF

≥300 000 hodin

IEC 60721-3-4

Odolnost proti seismickým jevům

IEEE 693 Severe Level

Test na vibračním stole s 3 osami

Certifikace proti explozi

Dvojí certifikace ATEX/IECEx

EN 60079-0/1

Konečná efektivita:

  • Frekvence selhání <0,1 incidentů/rok v extrémních podmínkách.
  • Prodloužená životnost na 35 let.
  • Snížení nákladů na provoz a údržbu o 45%.
07/28/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu