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


Elektrotransformatoru risinājums: Divējādais uzlabošanas plāns balstīts uz izolācijas materiālu optimizāciju un eļļas kvalitātes pārvaldību

I. Galvenie izaicinājumi un mērķi

  • Izaicinājumi:​ Ilgstošas darbības laikā pārvades transformatoriem jāsaskaras ar diviem galvenajiem jautājumiem: izolācijas materiālu novecošanā (kas vēl noved pie samazinātās izolācijas spējas un sliktākas uzsildīšanās atbalstīšanas) un transformatora eļļas degradācija (pieaugošs ūdens daudzums, impuritāšu akumulācija, pieaugošs skābekļa indekss utt.), kas apdraud iekārtas drošumu un darbības ilgumu.
  • Mērķi:​ Materiālu atjaunināšanas un pārvaldības pastiprināšanas caurā, būtiski uzlabot izolācijas stabilitāti, apturēt eļļas degradācijas procesu un galu galā panākt labāku transformatora darbības uzticamību, samazināt uzturēšanas izmaksas un pagarināt darbības ilgumu.

II. Detalizēta risinājuma apraksts

  1. Izolācijas materiālu veiktspējas optimizācija
    • Augstveidotspējīgu pamatmateriālu ieviešana:
      • Preses plāksne:​ Izvēlieties jaunas celulōzes bāzes izolācijas papīra (piemēram, optimizētu T-UPS) vai sintētisko fibru izolācijas materiālus (piemēram, poliarimidu fibras kā Nomex) ar lielisku termisko stabilitāti (piemēram, H klases vai augstāka termiskā reitinga) un anti-novecošanas spējām. Salīdzinājumā ar tradicionālajiem materiāliem tie labāk uztur mehānisko stiprumu un elektrospēju īsā gājiena strāvas ietekmes un augstā temperatūras darbības apstākļos.
      • Izolācijas eļļa:​ Izmantojiet augstveidotspējīgas rafinētas minerāleļļas vai sintētiskas esteru izolācijas eļļas. Rafinētās eļļas ir ar zemu siera gāzu saturu un augstu oksidācijas atbalstīšanu; sintētiskie esteri piedāvā lieliskas biodegradācijas, ultrarāmu blīvuma punktu un zemu mitruma absorbēšanu, padarot tos īpaši piemērotus grūtiem apstākļiem vai situācijām ar augstām ugunsdrošības prasībām.
    • Konstrukcijas dizaina uzlabošana:
      • Konstrukcijas optimizācija:​ Izpildiet detalizētu dizainu (piemēram, simulāciju, lai optimizētu elektriskā lauka sadalījumu) galvenajiem komponentiem, piemēram, izolācijas barjerām, leņķa riņķiem un atstarpejam, nodrošinot vienmērīgu izolācijas slāņa biezumu bez vājām vietām vai konstrukcijas stresa koncentrācijām.
      • Ražošanas process:​ Stipri ievērojiet vakuumu impregnācijas procesus ražošanas un montāžas laikā, lai nodrošinātu pilnīgu izolācijas papīra satura saturu, izbeidzot iekšējus defektus, piemēram, burbulus un tukšas vietas, tādējādi uzlabojot kopējo izolācijas stiprumu un dielektrisko veiktspējas konsekvenci.
  2. Kopējā eļļas kvalitātes pārvaldības uzlabošana
    • Dinamiska monitorings un uzturēšana:
      • Regulārs eļļas testēšana:​ Izveidojiet zinātniskus oflain testēšanas protokolus (piemēram, saskaņā ar GB/T 7595/IEC 60422), monitorējot parastus parametrus, piemēram, salauzšanas spriegumu, mikroudens saturu, dielektrisko disipačijas faktoru (tan δ), skābekļa indeksu, šķīdināto gāzu analīzi (DGA) utt. Ievērojiet ātru reakciju uz neprātīgiem rādītājiem.
      • Tiešsaistes monitoringa tehnoloģija:​ Instalējiet tiešsaistes monitoringa ierīces, lai kontrolētu parametrus, piemēram, eļļas ūdens saturu, šķīdinātos gāzes un mikroskopiskās daudzuma skaitu, nodrošinot tūlītēju vizualizāciju eļļas stāvoklim un pāreju no laika balstītas uz stāvokļa balstītu uzturēšanu.
    • Efektīvi uzturēšanas stratēģijas:
      • Cīņa un regenerācija:​ Izmantojiet vakuumu eļļas apstrādes vienības (iekļaujot efektīvu dēļausanu, degasēšanu un precīzu filtrāciju moduļus) regulārai eļļas filtrācijai, lai noņemtu ūdeni, gāzes un solidus kontaminantu. Eļļām ar pārāk lielu skābekļa indeksu vai tan δ, bet relatīvi viegli novecot, izmantojiet adsorpcijas regenerāciju (piemēram, molekulārā sivs, silicijas gels apstrāde) vai termosifons eļļas tīrītāja tehnoloģiju, lai atjaunotu veiktspēju un pagarinātu eļļas maiņas intervālus.
      • Zinātnisks eļļas aizvietošana:​ Stipri ievērojiet eļļas aizvietošanas procedūras saskaņā ar specifikācijām, kad eļļas degradācija ir smaga vai novecotās produkti nevar tikt efektīvi noņemti. Pirms injicēšanas, nodrošiniet, ka jauna eļļa atbilst standartiem, un stingri kontrolējiet putekļus un mitrumu maiņas laikā.
    • Eļļas segšana un vides aizsardzība:
      • Seguma uzlabošana:​ Aizstājiet tradicionālos materiālus ar novecotās EPDM (Etilēna Propilēna Dienmonomeru) vai fluorēlo elastomera segumus, optimizējot seguma struktūras dizainu sakaru flansierē, ventilēm un čulkām. Lieliem transformatoriem aprīkojiet baltās dzelmeņa rezervuārus (ar divslāņu seguma tehnoloģiju), lai kompensētu eļļas tilpumu maiņas, uzturētu pozitīvu spiedienu un pilnībā izolētu pret ārējo gaisu un mitruma ieplūdi.
      • Vides kontrolēšana:​ Instalējiet augstefektīvus sausātājus (izmantojot silicijas gels/aktivēto aluminātu) tvertnes ventilēs un regulāri pārbaudiet/aizvietojiet sausātājus, lai nodrošinātu, ka mitrums nav ieplūdis respirācijas laikā. Uzturiet transformatoru istabas/eļļas grāmatvedību sausu un tīru.

III. Ieviešanas priekšrocības un avantāžas

  • Tiešās priekšrocības:​ Būtiski palēnināt izolācijas sistēmas novecšanās tempu, uzturējot augstu un stabilu izolācijas stiprumu; drastiski samazināt dielektriskās zaudējumus un lokālas pārsildīšanas riskus, ko izraisījusi eļļas degradācija; efektīvi nomierināt iekšējo potenciālo kļūdu attīstību (piemēram, mitruma ieplūde, impuritāšu izplatīšanās).
  • Ilgtspējīgā vērtība:
    • Uzticamības uzlabošana:​ Būtiski samazināt neplanētās izbeigušanas līmeņus, ko izraisījušas izolācijas vai eļļas kvalitātes problēmas, nodrošinot nepārtrauktu tīkla enerģijas sniegšanas spēju.
    • Ekonomiskās efektivitātes optimizācija:​ Pagarināt lielāko remontu un eļļas maiņas intervālus, samazinot uzturēšanas resursu patēriņu; būtiski aizkavēt lielu modernizāciju vai aizvietošanas nepieciešamību (uzlabojot dzīves cikla vērtību).
    • Darbības ilguma pagarināšana:​ Kopējie pasākumi efektīvi pagarina galveno komponentu novecšanu, ļaujot transformatoriem sasniedzēt vai pārsniegt projektēto darbības ilgumu (pagarinājot ilgumu par 5 līdz 15 gadiem atkarībā no darbības apstākļiem).
    • Drošības atbilstība:​ Atbilst obligātajiem prasībām par izolācijas veiktspēju un eļļas kvalitātes pārvaldību, kas noteiktas elektriskās iekārtas preventīvo testēšanas regulās un vides likumos.

IV. Kvalitātes nodrošināšana un ieviešana

  • Stingrs piegādātāju atlase:​ Iegādājieties galvenos materiālus (izolācijas papīrs, eļļa, segumi) no augstākā līmeņa markām, kurām ir autoritatīvas sertifikācijas (UL, VDE, CESI utt.).
  • Standarta darbības procedūras (SOP):​ Izstrādājiet detalizētas darbības norādības izolācijas apstrādei, vakuumu eļļas piepildīšanai, segumu instalēšanai un eļļas paraugu izveidei/testēšanai, ar obligātu apmācību ieviešanu.
  • Digitālā platforma atbalsta:​ Izmantojiet stāvokļa monitoringa datu pārvaldības sistēmas tendences analīzei, nodrošinot prognozēšanas uzturēšanas lēmumu atbalstu.
  • Eksperta konsultācijas:​ Piedāvājiet pilnciklu profesionālas tehniskās pakalpojumus, sākot no risinājuma pielāgošanas līdz vietas vadībai.
08/05/2025
Ieteicams
Engineering
Integrēta vēja-saules hibrīda enerģijas risinājuma sistēma attālajiem salām
KopsavilkumsŠis priekšlikums piedāvā inovatīvu integrētu enerģijas risinājumu, kas dziļi apvieno vēja enerģiju, fotovoltaisko enerģijas ražošanu, hidroakumulatoru un jūras ūdens dezinfekcijas tehnoloģijas. Tā mērķis ir sistēmiski risināt galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskaras attālās salas, tostarp grīdas aprīkošanas grūtības, augstus dizelmašīnu enerģijas ražošanas izmaksas, tradicionālo akumulatoru ierobežojumus un ūdens resursu trūkumu. Risinājums sasniedz sinergiju un pašapkalpošanos "en
Engineering
Intelekta vēja-saules hibrīdsistēma ar neprecīzo-PID kontrolēšanu, lai uzlabotu akumulatoru pārvaldību un MPPT
Kopsavilkums​Šis priekšlikums iepriko vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēmu, kas balstīta uz paātrinātu kontroles tehnoloģiju, mērķis ir efektīvi un ekonomiski nodrošināt enerģijas vajadzības attālās teritorijās un īpašos lietojuma scenārijos. Sistēmas sirds ir intelektuāla kontroles sistēma, kas balstīta uz ATmega16 mikroprocesoru. Šī sistēma veic Maksimālā jaudas punkta izsekotāju (MPPT) gan vējam, gan sauli, un izmanto optimizētu algoritmu, kas apvieno PID un neprecīzo kontrolēšanu,
Engineering
Izdevīga vēja-saules hibrīda risinājuma: Sprieguma paaugstināšanas un samazināšanas pārveidotājs & vieda uzlāde samazina sistēmas izmaksas
Kopsavilkums​Šī risinājuma priekšrocība ir inovatīva augstaeffektivitātes vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēma. Risinājums risina galvenos esošo tehnoloģiju trūkumus, piemēram, zemo enerģijas izmantošanu, īsu akumu darbības laiku un sliktu sistēmas stabilitāti. Sistēmā tiek izmantoti pilnīgi digitāli kontrolējamie buck-boost DC/DC pārveidotāji, savienojot paralēlo tehnoloģiju un inteliģento trīsstadiju lādēšanas algoritmu. Tas ļauj maksimālās jaudas punkta izsekoi (MPPT) plašākā vēja
Engineering
Hibrīda vēja-saules enerģijas sistēmas optimizācija: Visaptveroša dizaina risinājuma izstrāde nekļūstamām lietotnēm
Ievads un fons​​1.1 Viensākuma enerģijas ražošanas sistēmu izaicinājumi​Tradicionālas atsevišķas fotovoltaiskās (PV) vai vēja enerģijas ražošanas sistēmas ir savādākas trūkumi. PV enerģijas ražošana ir ietekmēta diennakts ciklu un laika apstākļiem, savukārt vēja enerģijas ražošana ir atkarīga no nestabilām vēja resursiem, kas rada būtiskas enerģijas izlaides svārstības. Lai nodrošinātu nepārtrauktu enerģijas piegādi, ir nepieciešamas lielkapacitātes akumulatoru bankas enerģijas uzkrāšanai un līd
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību