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


Глубоко персонализирано едноспирално решение за специални трансформатори

Ⅰ. Решаване на основните проблеми в индустрията
Целенасочване към широко разпространени предизвикателства в специални трансформаторни сценарии:

  • Липса на инженерна способност за проверка на нестандартни дизайни
  • Високи разходи за координация при мултисистемни интерфейси
  • Несъответствие при изпълнение на специални тестове
  • Индустриален статус-кво на процент на провалена пусковна готовност >8%
    Това решение, чрез модела за договорене EPC (Инженерство, Поставки, Конструкция), постига:
    [Дълбоко персонализиран дизайн × Пълно-веригово управление × Системна интеграция] интегрирана доставка

II. Архитектура на цялостното решение

▶ ​Етап 1: Операция-ориентиран персонализиран дизайн (Дизайн за специални)

Ключов аспект

Път на реализация

Технически инструмент

Съвместимост с мрежата

Динамична симулация на капацитета за краткосрочно замыкание (≤300kA)

EMTP-RV/ATP-EMTP

Компенсация на нелинейни нагрузки

Оптимизация на топологията на обмотката за поддаване на хармоники

ANSYS Maxwell 3D Magnetic Simulation

Дизайн с ограничения по пространството

3D симулация на температурното поле (≤0.9㎡/kVA)

COMSOL Multiphysics

Реализация на специални изисквания

Точен контрол на ъгъла на фазово съвпадение (±0.25°)

Проприетарен алгоритъм за разположение на обмотката

✦ ​Типичен успешен случай:​ Трансформатор за правоъгълна редукция с 48 импулса, предназначен за офшорна платформа, THDi <3%

   

▶ ​Етап 2: Инженерно управление на проникновението

  • Механизъм за двойно управление на критични сурови материали
  • Фреймворк за изпълнение на специални тестове:
    Потребител –>> Лаборатория: Заявка за участие в SCT тест
    Лаборатория –>> Потребител: Предоставяне на доклад преди теста
    Потребител –>> Сертифициращ орган: Подаване на заявка за свидетелстване IEEE C57.12.00
    Сертифициращ орган –>> Тестова скамейка: Директна предаване на реални данни

▶ ​Етап 3: Интеграция на системата без отклонения

  • Пакет с допълнително оборудване:

Системен модул

Технически спецификации

Протокол за интерфеjs

Интелигентен онлайн мониторинг

Анализ на растворени газове (DGA) + Отслежване на температурното поле

IEC 61850 GOOSE

Система за обработка на масло

Контрол на микроскопичното съдържание на вода ≤15ppm

MODBUS RTU

Налягане на обмотката

Механичен живот ≥500,000 цикли

Вграден AI модул за прогнозиране на механично износване

  • Модел SDM за инсталация и пусковна готовност:
    1. 3D лазерно сканиране → Симулация на позициониране на оборудването (Точност ±2mm)
    2. Проверка на носещата способност на високоструйна шина (40kA/3s температурно повишаване ≤65K)
    3. 72-часов непрекъснат тест на товара преди пусковна готовност (Включва ≥6 краткосрочни импулсни теста)

III. Система за количествено определяне на ценността

Аспект

Традиционен модел

Това решение

Степен на подобряване

Цикъл на отговор на промяна в дизайна

14-21 дни

≤72 часа

↑ 300%

Процент на успех при първи пасаж за специални тестове

68%

92%

↑ 35%

Процент на провал след пусковна готовност през първата година

5.7%

0.8%

↓ 86%

Цикъл на жизнен период

Базов 100%

82%

↓ 18%

IV. Списък на продуктите

  1. Пълен параметризован персонализиран трансформатор (включително трета страна тип тестове)
  2. Интегрирана интелигентна платформа за мониторинг (поддържа Web/Mobile достъп)
  3. "Пакет за точна инженерна инсталация": Включва набори от чертежи за 3D лазерно позициониране
  4. Подписан протокол за гаранция на производителността (PGP): Обеспечава ≥30-годишен срок на служба

Хайлайт на решението:​ Чрез саморазвитата платформа Transformer Digital Twin Platform™, решението предварително показва поведението на оборудването в електронно окружение, елиминирайки рисковете от провал на място по време на етапа на проектиране.

Това решение е било успешно приложено в:

  • ±800kV UHVDC преобразувателен трансформатор за разширяване на капацитета на сайта
  • Система за възстановяване на енергия от регенеративно спиране в железопътния транспорт
  • Ултра-високомощен преобразувателен трансформаторен кластер за електрически дъги печи
07/28/2025
Препоръчано
Engineering
Интегрирано решение за хибридна вятър-слънчева енергия за отдалечени острови
РезюмеТази инициатива представя иновативно интегрирано решение за енергия, което дълбоко комбинира вятърна енергия, фотоелектрическо производство на електроенергия, насочено накачване на вода и технологии за опресняване на морска вода. Целта му е системно да се справи с основните предизвикателства, с които се сблъскват отдалечените острови, включително трудността в покриването на мрежата, високите разходи за производство на електроенергия чрез дизелови генератори, ограниченията на традиционните
Engineering
Интелектуална хибридна система за вятър-слънце с фази-PID контрол за подобряване на управлението на батерии и MPPT
Резюме​Тази препоръка представя хибридна система за генериране на електроенергия, базирана на вятър и слънце, използваща напредналата контролна технология, с цел ефективно и икономично да отговори на нуждите от енергия в уединени области и специални приложения. Сърцевината на системата е интелигентна контролна система, центрирана около микропроцесора ATmega16. Тази система извършва следене на точката на максимална мощност (MPPT) както за вятъра, така и за слънчевата енергия, и използва оптимизир
Engineering
Стойкостно-ефективно хибридно решение за вятър-слънце: Бук-Буст конвертор и интелигентно зареждане намаляват системните разходи
РезюмеТази решениe предлага иновативна високоефективна хибридна система за генериране на енергия от вятър и слънце. Решавайки основните недостатъци в съществуващите технологии, като ниска утилизация на енергията, кратък живот на батерията и лоша стабилност на системата, тя използва пълно цифрово контролирани buck-boost DC/DC преобразуватели, паралелна технология и интелигентен триетапен алгоритъм за зареждане. Това позволява следене на максималната точка на мощност (MPPT) в по-широк диапазон от
Engineering
Хибридна система за оптимизация на вятърно-слънчева енергия: Комплексно решение за проектиране за оф-грид приложения
Въведение и контекст1.1 Предизвикателства на системите за едноизточниково производство на енергияТрадиционните самостоятелни фотovoltaични (PV) или ветроенергийни системи имат вродени недостатъци. Производството на PV енергия е влияето от дневните цикли и климатичните условия, докато производството на ветроенергия се основава на нестабилни ветрови ресурси, което води до значителни колебания в изходящата мощност. За да се осигури непрекъснато снабдяване с електроенергия, са необходими големи капа
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес