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


โซลูชันหม้อแปลงพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง - ปรับแต่งได้สูง

Ⅰ. การออกแบบที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม

  1. ความยืดหยุ่นต่ออุณหภูมิสุดขั้ว
    • วัสดุฉนวนชนิด F ออกแบบมาพร้อมกับช่องว่างความร้อนระดับ H
    • ระบบทำความเย็นที่ได้รับการปรับปรุง: แผงระบายความร้อนแบบขั้นบันได + ท่อทองแดงสำหรับทางเดินน้ำมันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม; ระบบทำความเย็นด้วยอากาศแบบบังคับอัจฉริยะที่มีคะแนน IP55 (เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความร้อน 40%)
    • เทคโนโลยีการเริ่มทำงานในอุณหภูมิต่ำ: น้ำมันฉนวนที่ผสมซิลิโคน (จุดแข็งตัว ≤ -60℃) พร้อมระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้าป้องกันการควบแน่น
    • โมดูลทำความร้อนสำหรับส่วนประกอบสำคัญ (เลือกได้) ทำให้สามารถเริ่มทำงานได้อย่างปลอดภัยที่ -50℃
    • การทำงานในอุณหภูมิสูง (≥150℃)
    • การทำงานในอุณหภูมิต่ำ (-40℃ ถึง -60℃)
  2. การเสริมสร้างสำหรับพื้นที่สูง (≥3,000m)
    • ระยะห่างของฉนวนเพิ่มขึ้น 20% (ตาม IEC 60076-15), สารอีพ็อกซี่ CTI≥600 สำหรับฉนวนแข็ง
    • การปรับปรุงฉนวนภายนอก: ปลั๊ก bushings ที่ขยายออก; การฉนวนด้วยแก๊ส SF6 สำหรับหม้อแปลงแห้ง (ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า ≥40 kV/cm)
  3. การป้องกันฝุ่นละอองและมลภาวะหนัก
    • ระบบป้องกันการกัดกร่อนสามชั้น:

ชั้น

โซลูชัน

มาตรฐาน

โครงสร้าง

เหล็กกล้าไร้สนิม IP55 + สารเคลือบโพลียูรีเทนสามชั้น (ทดสอบด้วยเกลือทะเล 5,000 ชั่วโมง)

ISO 12944 C5-M

ภายใน

การปิดผนึกด้วยไนโตรเจน (ความบริสุทธิ์ N₂ ≥99.999%)

IEC 60076-11

ขั้วต่อ

กล่องขั้วต่อที่ปิดผนึกด้วยซิลิโคน + ขั้วต่อทองแดงที่เคลือบด้วยเงิน

IEC 60529

Ⅱ. ระบบความปลอดภัยจากการระเบิด

  1. ได้รับการรับรองสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีไอระเหย (เคมี/เหมือง):
    • โครงสร้างป้องกันการระเบิด Ex d IIC T4 (ปฏิบัติตาม ATEX 2014/34/EU), ช่องว่างเปลวไฟ ≤0.1mm
    • สวิตช์ความปลอดภัย: วาล์วปล่อยแรงดัน + วงจรตัดกระแสทันที (ตอบสนอง ≤2ms), ความต้านทานการต่อลงดิน ≤0.5Ω
  2. การตรวจสอบความปลอดภัยโดยธรรมชาติ:
    • การตรวจสอบออนไลน์ Ex ia (การปล่อยประจุบางส่วน + DGA), สัญญาณแยกผ่านบาร์เรีย Zener

Ⅲ. การเสริมสร้างสำหรับแผ่นดินไหว

  1. การจำลองโครงสร้างแบบไดนามิก
    • การจำลอง FEA ตาม IEEE 693 (ระดับสูง), ความเร่งสูงสุด 0.5g
  2. การออกแบบที่ทนทานต่อการเคลื่อนที่
    • ภายใน: กรอบรองรับรูปทรงกระบอก + การอัดสายด้วงตามแกน (ความทนทานต่อการเคลื่อนที่ ≥±15mm)
    • ภายนอก: демпферы высокой прочности (коэффициент демпфирования ≥30%), выдерживают сейсмическую интенсивность IX

Ⅳ. ผลการดำเนินงานเป้าหมายและการตรวจสอบ

พารามิเตอร์

เป้าหมาย

วิธีการตรวจสอบ

ช่วงสภาพแวดล้อม

-60℃~+65℃, 100%RH

IEC 60068-2 ชุดทดสอบ

MTBF

≥300,000 ชั่วโมง

IEC 60721-3-4

ความต้านทานต่อแผ่นดินไหว

IEEE 693 ระดับรุนแรง

การทดสอบบนโต๊ะสั่น 3 แกน

การรับรองการระเบิด

ATEX/IECEx รับรองคู่

EN 60079-0/1

ประสิทธิภาพสุดท้าย:

  • อัตราการเกิดข้อผิดพลาด <0.1 เหตุการณ์/ปี ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
  • อายุการใช้งานขยายออกไปเป็น 35 ปี
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลง 45%
07/28/2025
Engineering
สถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง PINGALAX 80kW: การชาร์จเร็วที่เชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายที่กำลังเติบโตของมาเลเซีย
สถานีชาร์จไฟฟ้า DC PINGALAX 80kW: การชาร์จไฟอย่างรวดเร็วที่น่าเชื่อถือสำหรับเครือข่ายที่กำลังเติบโตในมาเลเซียเมื่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในมาเลเซียเจริญเติบโต ความต้องการก็เปลี่ยนจากชาร์จไฟแบบ AC ที่พื้นฐานไปสู่โซลูชันชาร์จไฟ DC ที่มีความน่าเชื่อถือและระดับกลาง สถานีชาร์จไฟฟ้า DC PINGALAX 80kW ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างสำคัญนี้ โดยให้การผสมผสานระหว่างความเร็ว การเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้า และความเสถียรในการทำงานที่จำเป็นสำหรับโครงการสร้าง สถานีชาร์จไฟฟ้า ทั่วประเทศกำลังผลิต 80kW ได้ถูกเลือกอย
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
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่