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


მაღალეფექტური თერმალური მენეჯმენტის გადაწყვეტა სპეციალური ტრანსფორმატორებისთვის გარანტირებული ძირითადი პერფორმანსი და оборудования

Ⅰ. გარკვეული პერსპექტივა

სპეციალური ტრანსფორმატორების თეთრი დაგროვების პრობლემების შესამცირებლად სევირული ექსპლუატაციის პირობებში, ეს გადაწყვეტილება შემოთავაზებს სისტემატიკურ თეთრის დაშლისა და ტემპერატურის კონტროლის ოპტიმიზაციის სტრატეგიებს:

  • ექსტრემალური ტვირთი:​ უსაფრთხო დატვირთვა, დარტყმის ტვირთები.
  • მაღალი ჰარმონიული დაბინძურება:​ არალინიური ტვირთების გამომწვევი დამატებითი დაკარგვები.
  • მაღალი გარემოს ტემპერატურა:​ გარეთ/დახურულ სივრცეში მუდმივი გარემოს ტემპერატურა ≥40°C.

II. კითხვების საკუთარი გადაწყვეტილებები

(A) სიზუსტის თერმალური სიმულაცია და დიზაინის ოპტიმიზაცია

  1. თერმალური ციფრული ტვინი
    • გამოიყენება CFD პროგრამები (FloTHERM/Star-CCM+) 3D თერმალურ-ფლუიდური კუპლინგის მოდელის შესაქმნელად.
    • სიზუსტით სიმულირებს წყლის გზებს, ჩართვის სათავეების სათავეების განაწილებას და რადიატორის ეფექტურობას.
    • გამოთვლის ოპტიმიზებულ შემთხვევებს: ხერხებს >15% სათავეების ტემპერატურის შემცირებას თეთრის დაშლის სტრუქტურის ადაპტაციით.

(B) საკუთარი გაცილების სისტემის დიზაინი

გაცილების მეთოდი

ტექნიკური გადაწყვეტილება

გამოყენების სცენარი

ბუნებრივი გაცილება

► ბიომიმეტიკური თერმალური რადიატორის დიზაინი (ფინების სიმრავლის გრადიენტული განაწილება)
► შავი სხეულის რადიაციის დამუშავება დანარჩენის ზედაპირზე (ε≥0.95)

სტანდარტული ტვირთი, დაბალი გარემოს ტემპერატურა

შემუსვრის გაცილება ჰაერით

► ვორტექსის აქსიალური ვენტილატორის მასივი (IP55 დაცვის რეიტინგი)
► ტემპერატურის კონტროლით დაწყება/დასრულება (50°C დაწყება / 40°C დასრულება)

მაღალი სიმაღლეების/ტემპერატურის გარემო, პერიოდული დატვირთვები

შემუსვრის გაცილება ნახშირობით

► მაგნიტური ლევიტაციის ნახშირობის გამოსარჩევი (ენერგიის ხარჯი <30% ტრადიციული გამოსარჩევის შედარებით)
► ჰაერით გაცილება: ცვლადი სიხშირის ვენტილატორები + ალუმინის გაფრთხილებული რადიატორები
► წყლით გაცილება: ფლეტური თერმალური ექსჩენჯერები (ΔT≤3K)

დაბურული დინის ფურნების ტრანსფორმატორები, ტრაქციის რექტიფიკატორის ტრანსფორმატორები, ზღვის ტრანსფორმატორები

თერმალური სხივის დახმარება

► ჩადებული სუპერ თერმალური სხივი (თერმალური პროვადურობა >5000 W/m·K)
► მიზანი არის ლოკალური სათავეები (კორის კლამპები, მაღალი ვოლტის წვერები და ა.შ.)

სივრცეში შეზღუდული მაღალი სიმჭიდროვეში ჩართვის რეგიონები

(C) ნახშირობის გადატაცების კონტროლის ოპტიმიზაცია

  • შესაძლებლობების გაუმჯობესებული დიზაინი:

A[ნახშირობის შესაბამისი] --> B[სილიკონის ფრენის განაწილების კანალები]

B --> C[აქსიალური ჩართვის ნახშირობის დუქტები]

C --> D[სათავეების შესაძლებლობების შესაძლებლობები]

D --> E[ზედა ნახშირობის შესაბამისი]

  • ხერხებს ≥300% ნახშირობის სიჩქარის ზრდას სათავეების რეგიონებში, რითაც ხერხებს 8-12K ტემპერატურის შემცირებას.

(D) ინტელექტუალური ტემპერატურის კონტროლის სისტემა

ფუნქციონალური მოდული

ტექნიკური რეალიზაცია

მონიტორინგის სისტემა

► დისტრიბუციული სიმების ტემპერატურის სენსორი (±0.5°C სიზუსტით)
► რეალური დროში ჩართვის სათავეების რეკონსტრუქციის ალგორითმი
► გარემოს ტემპერატურა და ტენიანობის კომპენსაციის მონიტორინგი

კონტროლის სტრატეგია

► PID უსასრულო სიჩქარის კონტროლი ვენტილატორების/ნახშირობის გამოსარჩევისთვის (20-100%)
► ტვირთი-ტემპერატურის კავშირის კონტროლი (I²T დაცვის მოდელი)

სმარტ IoT

► IEC 61850 კომუნიკაციის პროტოკოლი
► ალარმის ლიმიტები: სათავეები >105°C-ის გამოწვევით 3-დონიანი ალარმები
► რეალური დროში სიცოცხლის ხარჯის დისპლეი

III. მიზნის შედეგები და ვერიფიკაციის სტანდარტები

  1. ტემპერატურის კონტროლი
    • ჩართვის სათავეების ტემპერატურა: ≤95°C (რეიტინგული ტვირთი) / ≤115°C (2-საათიანი ემერჯენციული დატვირთვა)
    • ზედა ნახშირობის ტემპერატურის ზრდა: ≤45K (თანხმობა IEC 60076-7-ით)
  2. ხარისხის გარანტია
    • 10°C წესის (Montsinger's Rule) მიხედვით:L = L₀ × 2^[(98°C - T_hotspot)/6]
    • ხერხებს იზოლაციის თერმალური ხარხარდებას <20% 30-წლიანი დიზაინის ხარისხის გარანტიას.
  3. ეფექტურობის გაუმჯობესება
    • შემცირებული ნოლური დაკარგვა: 12% შემცირება (დაბალი ედი დიზაინი)
    • გაცილების სისტემის ენერგიის ხარჯი: <5% სრული დაკარგვების შედარებით

IV. ტიპიური გამოყენების სცენარები

სპეციალური ტრანსფორმატორის ტიპი

თერმალური მართვის გადაწყვეტილებების კომბინაცია

დინის ფურნების ტრანსფორმატორები

შემუსვრის გაცილება ნახშირობით + წყლით გაცილება + თერმალური სხივის დახმარება

ტრაქციის რექტიფიკატორის ტრანსფორმატორები

შემუსვრის გაცილება ჰაერით + ინტელექტუალური მრავალდონიანი სიჩქარის კონტროლი

ზღვის ვეტრის ენერგიის ტრანსფორმატორები

დახურული თერმალური სხივის გაცილების სისტემა + სამკუთხა დაცვის ნაწილაკი (ანტიკოროზია/ანტიფულინგი/ანტი-თეთრი)

დატა ცენტრის რეზინის ტრანსფორმატორები

ვენტილატორების გუნდის კონტროლი + CFD-ზე დაფუძნებული ჰაერის გადატაცების ოპტიმიზაცია

07/28/2025
რეკომენდებული
Engineering
შერწყმილი ქარ-ზათდების ჰიბრიდული ენერგიის ახალგაზრდული ამოხსნა შორეული კუნძულებისთვის
აბზაციეს პროპოზიცია წარმოადგენს ინოვაციურ ინტეგრირებულ ენერგეტიკულ ხელმისაწვდომს, რომელიც ღრმად კომბინირებს ქართულ ენერგიას, ფოტოვოლტაიკურ ელექტროენერგიის წარმოებას, გადაშენების ჰიდროენერგეტიკას და ზღვის წყლის დესალინიზაციის ტექნოლოგიებს. ის მიზნია სისტემურად შეამსარგებლოს შემოსაზღვრული კუნძულების პირველი პრიორიტეტის პრობლემები, მათ შორის საქსელის დაფარვის რთულებები, დიზელ ელექტროენერგიის წარმოების მაღალი ხარჯები, ტრადიციული ბატარეების შენახვის შეზღუდვები და სუსხის წყლის რესურსების დარჩენილობა.
Engineering
ინტელექტური წვეთ-სოლარული ჰიბრიდული სისტემა ფუზი-პიდ კონტროლით ბატარიების მართვის და მაქსიმალური ძალის გამოსაღების შესაძლებლობის გაუმჯობესებისთვის
აბზაციეს პროექტი წარმოადგენს ქარ-שמשის ჰიბრიდულ ელექტროენერგიის წარმოების სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია უწინარეს კონტროლის ტექნოლოგიებზე და მიზნებს ეფექტურად და ეკონომიკურად ადგილობრივი და სპეციალური გამოყენების სცენარის ენერგეტიკული თანხმობის შესაძლებლობას. სისტემის ბუნებრივი სიცოცხლე არის ინტელექტუალური კონტროლის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ATmega16 მიკროპროცესორზე. ეს სისტემა ახდენს ქარისა და სოლარული ენერგიის მაქსიმალური ენერგიის წერტილის ტრეკინგს (MPPT) და იყენებს PID და ფუზიური კონტროლი
Engineering
ეფექტური სახელმწიფო-სოლარული ჰიბრიდული გადაწყვეტილები: ბაკ-ბუსტ კონვერტერი და სმარტ ჩარგვა შემცირებს სისტემის ღირებულებას
აბზაციეს გამოქვეყნება შედგება ინოვაციური სიმძლავრის ჰიბრიდული სისტემის შესახებ, რომელიც კომპენსირებს არსებულ ტექნოლოგიებში არსებულ ფუნდამენტურ ნაკლისებს, როგორიცაა დაბალი ენერგიის გამოყენება, ბატარიების მოკლე სამოქმედო ხანგრძლივობა და სისტემის დაბალი სტაბილურობა. სისტემა გამოიყენებს სრული ციფრული კონტროლით დაჭერილ ბაქ-ბუსტ დისი/დისი კონვერტერებს, პარალელურ ინტერლეივდ ტექნოლოგიას და ინტელექტუალურ სამერვალი სატვირთო ალგორითმს. ეს საშუალება მიჰყავს მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილის ჩასლებას (MPPT) ფა
Engineering
ჰიბრიდული ქარ-მზის ენერგიის სისტემის ოპტიმიზაცია: კომპლექსური დიზაინის გადაწყვეტილება გრიდის გარეშე გამოყენებებით
შესავალი და ფონი1.1 ერთმხრივი ენერგიის წყაროების სისტემების პრობლემებიტრადიციული დადგენილი ფოტოვოლტაიკური (PV) ან ქარის ენერგიის წყაროების სისტემები აქვთ ბუნებრივი ნაკლებობები. PV ენერგიის წარმოება დღის ციკლებზე და ატმოსფეროს პირობებზე დამოკიდებულია, ხოლო ქარის ენერგიის წარმოება დამოკიდებულია უსაფრთხო ქარის რესურსებზე, რაც განსაზღვრავს ძალიან დიდ ფლუქტუაციებს ენერგიის გამოსვლაში. უნიკალური დაუწურველი ენერგიის წყაროსთვის საჭიროა დიდი ენერგიის აკუმულატორების არსებობა ენერგიის შესანახად და ბალანსირ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას