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


Teljes körű, nagy hatékonyságú lámpakazán transzformátor megoldás

I. Alapvető problémák és megoldási mód
A koholt berendezések 20%-40%-át jelentik az ipari energia teljes fogyasztásának, a hagyományos transzformátorok túl magas mag- és rézveszteséggel, valamint jelentős hatékonysági csökkenéssel küzdnek terhelési fluktuációk esetén. Ez a megoldás anyag-innovációt, szerkezeti optimalizálást és intelligens irányítást integrál minden forgatókönyvhöz szükséges energiatakarékosság érdekében.

II. Különleges technológiai megvalósítás

  1. Ultra-alacsony veszteségű mag tervezés
    • 0,23 mm vastagságú, 30ZH120 nagy áthatású hűtött váltószilíciumvas (1,9 T-nél nagyobb mágneses fluxussűrűség) használatával 45%-kal csökkenti a cirkulációs veszteségeket.
    • Lépcsős felhalmozás + vakuum alatti epoxid impregnálás minimalizálja a mágneses kör nyílt részeit. Üresjárati veszteség ≤0,25% a nominális kapacitásnak.
  2. Dinamikus rézveszteség-csökkentés
    • Transzponált vezetékek + foliás tekercs szerkezet lehetővé teszi:
    ✓ Intelligens szakaszos vezeték keretezése
    ✓ Hozzáadott elkerülő tekercsek magasfrekvenciás zónákban
    ✓ 30%-os csökkenés az ellenállásos veszteségekben
    • Kényszerített olajcirculáció fenntartja a tekercs forró pontjának hőmérsékletét <65°C.
  3. Intelligens hőmérséklet-irányító rendszer

Irányítási modul

Funkcionalitás

PID adaptív algoritmus

Valós idejű kimeneti feszültség beállítása (±1% pontosság) az elektrodák áram- és a kohol hőmérséklet-profiljainak alapján (0,1°C felbontás)

Alacsony tarifa előrejelzés

Automatikusan növeli az olvadtatási hatékonyságot alacsony tarifa időszakokban a hálózati terhelési görbék alapján

Hibajelző védelem

Szintezett riasztások a tekercs ΔT>15°C vagy olaj>75°C esetén; 0,5 másodpercen belül történő tápellátás megszakítása

III. Mennyiségi energiatakarékosság
A hagyományos kohol-transzformátorokhoz képest:
• ​40%-kal alacsonyabb magveszteség: Éves reaktív energia takarékozás ≈220 000 kWh
• ​35%-kal alacsonyabb rézveszteség: Teljes terhelés esetén állandóan >99,2% hatékonyság
• ​8%-12% csökkenés az acél tonnaonkénti energiabeligényben: Legalább 1,5 millió JPY éves takarékosság 50 tonnás EAF esetén

IV. Tipikus alkalmazások

  1. Rudaforgalom: 20-150 tonnás EAF-khoz, amelyek gyakran kezelik a hatásos terheléseket
  2. Nemvasfém öntés: Alacsony feszültségű/magfeszültségű Cu/Al olvadtatáshoz alkalmas
  3. Különleges ötvözetek előállítása: 0,5-35 kV széles feszültség-szabályozási tartomány a precíz hőmérséklet-irányításhoz

V. Teljes életciklus-szolgáltatások
• ​Garánciális szolgáltatás: 10 év működési élettartam, 72 órás hiba-reagálás
• ​Hatékonyság monitorozás: IoT-alapú energiakezelő platform valós idejű veszteségi adat feltöltéssel
• ​Frissítési támogatás: Meglévő kohol-transzformátorok energiatakarékossági frissítése (≤15 nap telepítési ciklus)

08/09/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését