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


Speciala transformatorlösningar för hårda miljöer - Anpassade med hög anpassningsförmåga

Ⅰ. Miljöanpassad anpassad design

  1. Anpassning till extrema temperaturer
    • F-klass isoleringsmaterial utformade med H-klass termisk uppvärmningsmarginal.
    • Förbättrad kylning: Stegede radiatorkylare + optimerade kopparrör oljeledningar; valfri IP55-certifierad intelligenta tvingad luftkylningssystem (40% effektivitetsförbättring av termisk kontroll).
    • Kallstartsteknik: Silikonmodifierad isolerande olja (solidifieringspunkt ≤ -60℃) med elektriskt spåruppvärmning mot kondensation.
    • Förhettning moduler för kritiska komponenter (valfritt), säker uppstart vid -50℃.
    • Högtemperaturdrift (≥150℃)
    • Lågtemperaturdrift (-40℃ till -60℃)
  2. Förstärkning för höga altitude (≥3,000m)
    • Isoleringsavstånd ökat med 20% (enligt IEC 60076-15), CTI≥600 epoxi för fast isolering.
    • Uppgraderad yttre isolering: Utökade skärmkoppel; SF6 gasisolering för torra transformatorer (uthållighet ≥40 kV/cm).
  3. Skydd mot saltspindel/tunga föroreningar
    • Trefaldigt korrosionsskydd:

Lager

Lösning

Standard

Omhölje

IP55 rostfritt stål + trefaldigt tunga epoksidbeläggning (5,000h saltspindeltest)

ISO 12944 C5-M

Internt

Nitrogenundertryckssägell (N₂ renhet ≥99.999%)

IEC 60076-11

Anslutningar

Silikonseglad terminalbox + silverpläterade kopparterminaler

IEC 60529

Ⅱ. Explosionskyddssystem

  1. Certifiering för explosiva atmosfärer (Kemi/Gruv):
    • Ex d IIC T4 brandprovet omhölje (ATEX 2014/34/EU-kompatibelt), brandspricka ≤0.1mm.
    • Säkerhetsspärr: Tryckreliefventil + omedelbar tripbrytare (svarstid ≤2ms), jordningsmotstånd ≤0.5Ω.
  2. Intrinsic Safety Monitoring:
    • Ex ia onlineövervakning (delvis utsläpp + DGA), signaler isolerade via Zenerbarriärer.

Ⅲ. Jordskalvsförstärkning

  1. Dynamisk strukturell simulering
    • FEA jordskalvsrespons spektrum enligt IEEE 693 (Hög nivå), toppacceleration 0.5g.
  2. Förskjutningstolerant design
    • Intern: Vikiga stödfyllnad + axiell vindingskomprimering (förskjutningstolerans ≥±15mm).
    • Extern: Högstyrka viskösa dämpare (dämpningskoefficient ≥30%), uthärdar jordskalv intensitet IX.

Ⅳ. Målprestanda & verifiering

Parameter

Mål

Verifieringsmetod

Miljöomfattning

-60℃~+65℃, 100%RH

IEC 60068-2 testserie

MTBF

≥300,000 timmar

IEC 60721-3-4

Jordskalvstålighet

IEEE 693 Allvarlig nivå

3-axial shakertabelltest

Explosionscertifiering

ATEX/IECEx dubbel cert

EN 60079-0/1

Slutlig effektivitet:

  • Felhastighet <0.1 incidenter/år i extrema miljöer.
  • Driftstid förlängd till 35 år.
  • O&M kostnader minskade med 45%.
07/28/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet