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


Identifisering av kjerneutfordringer
I kravfulle applikasjoner som skipspromovering, jernbaneveitrasjon og tungt gruveutstyr, står spesialtransformatorer konstant overfor to trusler:

  • Elektrisk stress:​ (>100 kA kortslutningsstrøm, >30% harmonisk forvrengning, millisekundnivå spenningssvingninger/senkninger)
  • Mekanisk stress:​ (kontinuerlig >5g vibrasjonakselerasjon, øyeblikkelig skjelv >15g).

Tradisjonelle design fører ofte til irreversibele feil som vindings plastiske deformasjon, isolasjonslagets brudd og kjerneforskyvning. Denne løsningen oppnår strukturelle gjennombrudd gjennom systematisk innovasjon.

Implementeringsvei for kjerneteknologi

I. Supersterkt kortslutningsforsvarssystem (Tåler topp >150 kA)

Teknologimodul

Innovativ implementeringsløsning

Nøyaktig kontroll av elektromagnetisk kraft

Dynamisk simulering av akse-/radiale kortslutningskrefter basert på 3D magnet-mekanisk kobling FEA (ANSYS Maxwell + Mechanical)

Forsterket vindingsstruktur

Bruk av selvforbundende transponerte ledere (CTE, trekkefasthet ≥220 MPa) eller fullkopperfolie vindinger for å eliminere forskjellen i intern spenning i lederen

Revolution i kompressjonssystem

Fire-dimensjonell forhåndsbelasted klampingsprosess (forhåndsbelastningskraft ≥3 MPa) + karbonfiberkompositt trykkplater (trykkfasthet 500 MPa)

Eksplodresist tankdesign

16 mm tykk stålplade tankkropp + ringformet forsterkningsstruktur, består IEC 60076-11 internt bue-test

Eksempel: Skipspromoveringstransformator bestod 48 kA/2s kortslutningstest med vindingsdeformasjonsrate <0,1%

II. Dyp undertrykkelse av harmonisk forurensning
(Innhold ikke gitt for detaljert oversettelse)

III. Dynamisk spenningstabiliseringsystem

  • Intelligent impedansmatch:​ ±10% impedansbandbredde design, synkron optimering av strømbegrensningskapasitet og spenningstilpasning.
  • Millisekundnivå spenningstilpasningssvar:​ Utstyrt med vakuum pålastet tapendring (VACUTAP® VR®Ⅲ), bytte tid <40 ms.
  • Spenningssvingningsskydd:​ Innbygget MOV-svingningstrykker (8/20μs bølgemodtakningskapasitet ≥10 kJ).

IV. Mekanisk skjelvbeskyttelsesmatrix
(Innhold ikke gitt for detaljert oversettelse)

Valideringsdata for ekstreme miljøer

Testpunkt

Standardkrav

Denne løsningens ytelse

Forbedring

Jordskjelvbestandighet

IEEE 693 Sone 4

Besto 0,5g PGA

300%

Skjelvtest

MIL-STD-810G

Besto 50g/11 ms

150%

Harmonisk temperaturøkning

IEC 60076-7

ΔT≤78K ved THD=40%

↓42%

Termisk syklus

-40℃ til +150℃

Isolasjonsmotstand bevaringsgrad 95%

↑30%

Ingeniørfaglig anvendelsesverdi

  1. Eliminer katastrofale feil:​ Forebygg interturn kortslutning forårsaket av vindingsdeformasjon; forventet levetid utvidet til 25+ år.
  2. Optimaliser energieffektivitet & kostnad:​ Harmonisk tilleggsforlust redusert under 0,8% av nominell effekt; årlig strømbesparing >120 MWh.
  3. Gjennombrudd i ekstreme scenarier:​ Oppfyller spesielle sertifikater inkludert Nuklear ASME III, Maritim DNV-GL, Gruve IEC Ex.
  4. Reduser drastisk vedlikeholdsomkostninger:​ Kjernefri inspeksjonsintervall utvidet til 10 år; MTBR (Gjennomsnittlig tid mellom reparasjon) >150 000 timer.

Denne løsningen har blitt anvendt i scenarier som:

  • Strømforsyningsystemer for Arktis sirkel gruve elektriske lastebiler (-45°C miljø)
  • Strømforsyninger for hypersoniske vindkanaler (100ms påvirkninger).
07/28/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning