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


پیش‌گیری عمیقاً شخصی‌سازی شده یکپارچه برای راه‌حل تبدیل کننده ویژه

Ⅰ. پرداختن به نقاط دردناک اصلی صنعت
هدف قرار دادن چالش‌های رایج در سناریوهای ترانسفورماتور ویژه:

  • عدم توانایی اعتبارسنجی مهندسی برای طراحی‌های غیراستاندارد
  • هزینه‌های هماهنگی بالا برای رابط‌های چند سیستمی
  • عدم رعایت استانداردها در اجرای آزمون‌های ویژه
  • وضعیت فعلی صنعت با نرخ شکست کمیسیون بیش از 8%
    این راه‌حل، از طریق مدل قرارداد EPC (مهندسی، خرید و ساخت)، به دست می‌آید:
    [طراحی سفارشی عمیق × کنترل تمام زنجیره × یکپارچه‌سازی سیستم] تحویل یکپارچه

II. معماری راه‌حل فرآیند کامل

▶ ​مرحله ۱: طراحی سفارشی مبتنی بر عملیات (طراحی برای موارد ویژه)

بعد کلیدی

مسیر اجرایی

ابزار فنی

سازگاری شبکه

شبیه‌سازی دینامیکی ظرفیت کوتاه مدت (≤300kA)

EMTP-RV/ATP-EMTP

جبران بار غیرخطی

بهینه‌سازی توپولوژی پیچش جمع‌آوری هارمونیک

ANSYS Maxwell 3D Magnetic Simulation

طراحی محدود به فضا

شبیه‌سازی میدان گرمایی 3D (≤0.9㎡/kVA)

COMSOL Multiphysics

اجرای نیازهای ویژه

کنترل دقیق زاویه تغییر فاز (±0.25°)

الگوریتم اختصاصی پیچش

✦ ​مورد موفقیت نمونه:​ ترانسفورماتور مستطیلی 48-پالس طراحی شده برای یک پلتفرم دریایی، THDi <3%

   

▶ ​مرحله ۲: مدیریت مهندسی نفوذ

  • مکانیسم دوگانه کنترل مواد اولیه حیاتی
  • چارچوب اجرای آزمون‌های ویژه:
    کاربر –>> آزمایشگاه: درخواست مشاهده آزمون SCT
    آزمایشگاه –>> کاربر: ارائه گزارش پیش از آزمون
    کاربر –>> موسسه گواهی: درخواست مشاهده IEEE C57.12.00
    موسسه گواهی –>> بنچ تست: انتقال مستقیم داده‌های زنده

▶ ​مرحله ۳: یکپارچه‌سازی سیستم بدون انحراف

  • بسته تجهیزات پشتیبان:

مدول سیستم

مشخصات فنی

پروتکل رابط

نظارت آنلاین هوشمند

تحلیل گاز محلول (DGA) + ردیابی میدان دما

IEC 61850 GOOSE

سیستم پردازش روغن

کنترل محتوای آب میکرو ≤15ppm

MODBUS RTU

تغییر دهنده تپ با بار

عمر مکانیکی ≥500,000 دور

ماژول AI داخلی برای پیش‌بینی افت سایش مکانیکی

  • مدل SDM نصب و کمیسیون:
    1. اسکن لیزری 3D → شبیه‌سازی موقعیت تجهیزات (دقت ±2mm)
    2. تائید انتقال جریان بالا (40kA/3s افزایش دما ≤65K)
    3. آزمون بار مداوم 72 ساعته پیش از کمیسیون (با تعداد ≥6 آزمون ضربه کوتاه مدت)

III. سیستم کمی‌سازی ارزش

بعد

مدل سنتی

این راه‌حل

نرخ بهبود

دوره واکنش به تغییر طراحی

14-21 روز

≤72 ساعت

↑ 300%

نرخ اولین گذر از آزمون‌های ویژه

68%

92%

↑ 35%

نرخ شکست در سال اول پس از کمیسیون

5.7%

0.8%

↓ 86%

هزینه‌های چرخه عمر

خط پایه 100%

82%

↓ 18%

IV. فهرست محصولات تحویلی

  1. بدنه ترانسفورماتور سفارشی کاملاً پارامتری (با گزارش آزمون نوع سومی)
  2. پلتفرم نظارت هوشمند یکپارچه (با پشتیبانی دسترسی وب/موبایل)
  3. "بسته مهندسی نصب دقیق": شامل مجموعه نقشه‌های موقعیت‌یابی لیزری 3D
  4. پروتکل تضمین عملکرد (PGP) امضاشده: تضمین عمر خدماتی ≥30 سال

نکته برجسته راه‌حل:​ از طریق پلتفرم دیجیتال دوقلوی ترانسفورماتور™ خودتوسعه‌یافته، این راه‌حل رفتار چرخه عمر تجهیزات را در محیط مجازی پیش‌نمایی می‌کند و ریسک‌های خرابی در محل را در مرحله طراحی حذف می‌کند.

این راه‌حل با موفقیت در موارد زیر استفاده شده است:

  • ±800kV UHVDC ترانسفورماتور تبدیل کننده سایت افزایش ظرفیت
  • سیستم بازیابی انرژی ترمز بازسازی ریلی
  • عنقود ترانسفورماتور مستطیلی اختصاصی برای فرنسیس الکتریکی با قدرت فوق‌العاده
07/28/2025
پیشنهاد شده
Engineering
پیشنهاد یکپارچه برق خورشیدی-بادی برای جزیره های دوردست
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که توان بادی، تولید انرژی فتوولتائیک، ذخیره‌سازی آب‌پاش و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را به طور عمیق ترکیب می‌کند. هدف آن حل سیستماتیک چالش‌های اصلی که جزایر دورافتاده با آنها مواجه هستند، از جمله پوشش شبکه برق دشوار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازرو، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب تازه است. این راه‌حل همکاری و خودکفا بودن در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" را به دست می‌آورد و مسیر تکنولوژیکی
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-آفتاب با کنترل فازی-PID برای مدیریت بهبود یافته باتری و MPPT
چکیدهاین پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-آفتاب بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که به منظور پاسخگویی مؤثر و اقتصادی به نیازهای انرژی در مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص طراحی شده است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) را برای هر دو منبع انرژی باد و آفتاب انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ عنصر کلیدی، یعنی باتری، استفاده می‌کند. بن
Engineering
پیشنهاد هیبرید باد-خورشیدی ارزان قیمت: کاهش هزینه سیستم با تبدیل‌کننده بک-بوست و شارژ هوشمند
چکیده​این راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-خورشید با کارایی بالا پیشنهاد می‌کند. این سیستم به معایب اصلی فناوری‌های موجود مانند استفاده کم از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم می‌پردازد. این سیستم از مبدل‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی تو در تو و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این موجب تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشید می‌شود، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را افزایش می‌دهد، عمر خدماتی باتری
Engineering
سیستم بهینه‌سازی باد-آفتاب ترکیبی: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پس‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید برق از منبع واحدسیستم‌های تولید برق فتوولتائیک (PV) یا بادی معمولی دارای ضعف‌های ذاتی هستند. تولید برق فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید برق بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی برق می‌شود. برای تأمین پیوسته برق، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره سازی و تعادل انرژی وجود دارد. با این حال، باتری‌ها که زیر شرایط عملکردی سخت مرتباً شارژ و دیشارژ می‌شوند، ممکن
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند