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


การตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง: โซลูชัน VT/PT กลางแจ้ง

ความท้าทาย: การวัดแรงดันไฟฟ้าอย่างแม่นยำและเชื่อถือได้เป็นหัวใจสำคัญของการส่งและกระจายพลังงานไฟฟ้า (T&D) ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ VTs/PTs กลางแจ้งต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง, การเสื่อมสภาพจากแสง UV, การเข้าของความชื้น, ฝุ่นละออง, ละอองเกลือ (ในพื้นที่ชายฝั่ง), และการแทรกแซงจากสัตว์ป่า ซึ่งอาจทำให้ความแม่นยำลดลง, ลดอายุการใช้งาน, และนำไปสู่ความล้มเหลวที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย วิธีการแก้ไขแบบดั้งเดิมมักจะไม่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ในระยะยาว

ทางออกของ ROCKWILL: ระบบ VT/PT กลางแจ้งที่ครอบคลุมของเราให้ความทนทานและความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับจุดตรวจสอบกริดที่สำคัญทั่วทั้งอเมริกาเหนือและยุโรป เราออกแบบความน่าเชื่อถือไว้ในทุกส่วนประกอบ

เทคโนโลยีหลักและคุณสมบัติ:

  1. ระบบดีเอเล็กทริกขั้นสูง:
    • ฉนวนประสิทธิภาพสูง: ใช้การออกแบบฉนวนกันความร้อนโดยใช้ก๊าซ (SF6 หรืออากาศแห้งทดแทน) หรือเรซินอีโพกซี่ไซโคลอะลิฟาติกที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีความเสถียรต่อแสง UV ซึ่งช่วยให้มีความต้านทานต่อการติดตาม, การกัดกร่อน, และการดูดซึมน้ำภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะ (ระดับมลภาวะ IEC/ANSI) และวงจรควบแน่น
    • การกระจายสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม: การออกแบบภายในที่มีความแม่นยำในการเกรดและการป้องกันช่วยลดการปล่อยประจุบางส่วน (<5pC ที่ 1.2x Un) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแรงของฉนวนและความน่าเชื่อถือในระยะยาว
    • การปิดผนึกที่แข็งแรง: ระบบปิดผนึกหลายชั้น (อีลาสโตเมอริก + ปิดผนึก) ป้องกันการเข้าของความชื้นและการปนเปื้อนภายใน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการล้มเหลวของดีเอเล็กทริก
  2. ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม:
    • ประสิทธิภาพในอุณหภูมิสุดขั้ว: ได้รับการรับรองว่าสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิ -50°C ถึง +55°C (มีตัวเลือกสำหรับช่วงอุณหภูมิขยาย) ด้วยการเปลี่ยนแปลงความร้อนน้อยที่สุด วัสดุที่เลือกใช้สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยไม่แตกหรือเปราะ
    • การป้องกันมลภาวะและละอองเกลือ: แผ่นป้องกันน้ำและตัวขยายครีปที่มีเอกลักษณ์ พร้อมกับสารเคลือบพิเศษ (RTV ซิลิโคน) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในพื้นที่ชายฝั่ง (IEC Class IV) หรือพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีมลภาวะสูง การออกแบบฝาป้องกันการติดตามป้องกันการรั่วไหลบนผิว
    • ความต้านทานต่อสภาพอากาศและ UV: วัสดุและสีของโครงสร้าง (อัลลอยด์อลูมิเนียมหรือโพลิเมอร์คอมโพสิต) ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อความต้านทานต่อละอองเกลือ, บรรยากาศที่กัดกร่อน, ความชื้น (85% RH), และการสัมผัส UV นาน (ISO 4892 / ASTM G154) เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
  3. ความแม่นยำและความเสถียรที่เพิ่มขึ้น:
    • เทคโนโลยีการพันและแกนแม่เหล็กที่แม่นยำ: แกนแม่เหล็กซิลิกอนที่ตัดด้วยเลเซอร์และมีการวางแนวเม็ดที่ควบคุมภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมได้ช่วยลดการสูญเสียของแกน เทคนิคการพันที่แม่นยำช่วยให้มีความแม่นยำของเฟสและอัตราส่วน (<0.3% ที่ 0.5 Burden/VA ตลอดช่วงการทำงาน, คลาสเทียบเท่า IEC 0.2M/0.5M) และความผิดพลาดของมุมเฟสต่ำ
    • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อย: การออกแบบความร้อนที่เหมาะสมช่วยลดการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพตลอดช่วงอุณหภูมิการทำงาน
    • การยับยั้งเฟอร์โรเรโซแนนซ์: ตัวต้านทานการยับยั้งเป็นมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเหตุเฟอร์โรเรโซแนนซ์ที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบ
  4. การออกแบบกลไกและความปลอดภัยที่แข็งแรง:
    • ความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน: โครงสร้างที่เสริมแรงสามารถทนต่อแรงเครียดทางกลศาสตร์ระหว่างการขนส่ง, การติดตั้ง, และการดำเนินงาน (เช่น การโหลดลม, การสัมผัสสัตว์ป่าเล็ก ๆ ) ตรงตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 (แรงสั่นสะเทือน) และ 60068-2-27 (แรงกระแทก)
    • การป้องกันแรงดันเกิน: ช่องว่างประกายหรือตัวต้านทานแรงดันที่ติดตั้งไว้ภายในปกป้องวงจรรองและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากแรงดันไฟฟ้าเกินและแรงดันไฟฟ้าจากการเปลี่ยนแปลงระบบ
    • การเชื่อมต่อปลายทางที่ปลอดภัย: กล่องเทอร์มินัลที่ปิดผนึกและป้องกันการแทรกแซงพร้อมกับช่องใส่สายเคเบิลที่กดแน่นช่วยให้มีการป้องกันการเข้าของฝุ่นและน้ำ IP65/IP66 ป้ายกำกับที่ชัดเจนและเทอร์มินัลทดสอบที่แยกส่วนทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่ายขึ้น
    • ตัวบ่งชี้ความปลอดภัยทางสายตา: จุดตรวจจับแรงดันแบบแคปซิทีฟหรือพอร์ททดสอบภายนอกช่วยให้สามารถตรวจสอบการหยุดทำงานได้อย่างปลอดภัยก่อนการบำรุงรักษา
  5. การรวมระบบและการตรวจสอบ (ตัวเลือก):
    • การรวบรวมข้อมูลแบบรวม: มีตัวเลือกสำหรับหน่วยรวม (MUs) ที่ติดตั้งภายในด้วยเอาต์พุตค่าตัวอย่าง (SV) ของ IEC 61850-9-2LE หรือ -9-3 ลดการใช้สายเคเบิลและช่วยให้การรวมระบบดิจิทัลของสถานีไฟฟ้าเป็นไปได้
    • เซ็นเซอร์การตรวจสอบสภาพ: อุปกรณ์เสริมสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, ความชื้น, และการปล่อยประจุบางส่วน (PD) ภายในหน่วย นำข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม SCADA/Analytics เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์

ประโยชน์ในการใช้งาน:

  • การใช้งานกริดสูงสุด: ความล้มเหลวที่ลดลงอย่างมากในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงทำให้มีการหยุดทำงานและการแทรกแซงในการบำรุงรักษาลดลง
  • การเพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน: ความสมบูรณ์ของดีเอเล็กทริกและความสามารถในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมช่วยลดความเสี่ยงจากการระเบิดและไฟไหม้ ตัวบ่งชี้ความปลอดภัยทางสายตาช่วยปกป้องทีมบำรุงรักษา
  • ความแม่นยำและความเสถียรในระยะยาว: การวัดที่เชื่อถือได้สำหรับการส่งสัญญาณป้องกัน, การวัด, และการควบคุมกริดเป็นเวลาหลายทศวรรษ ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานและการคิดค่าบริการที่เป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC 61869, IEEE C57.13, ANSI C93.1
  • การลดต้นทุนรวมของการครอบครอง (TCO): ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนทดแทนตลอดอายุการใช้งานและการหยุดทำงานที่ลดลงทำให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนเริ่มต้น ช่วงการสอบเทียบที่ยาวนานขึ้น
  • การทำให้การปฏิบัติตามมาตรฐานง่ายขึ้น: ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติตามหรือเกินมาตรฐาน UL, CE, IEC, IEEE, ANSI สำหรับความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ, และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ใช้ในอเมริกาเหนือและยุโรป
  • เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต: ตัวเลือกการรวมระบบดิจิทัลสนับสนุนการปรับปรุง Smart Grid และสถาปัตยกรรมสถานีไฟฟ้าดิจิทัล (IEC 61850)

การใช้งานเป้าหมาย:

  • สถานีไฟฟ้าส่ง (EHV/HV)
  • สถานีไฟฟ้ากระจาย (MV)
  • จุดเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน (ฟาร์มลม, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
  • จุดรับไฟฟ้าอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
  • สภาพแวดล้อมที่รุนแรง: พื้นที่ชายฝั่ง, พื้นที่ทะเลทราย, พื้นที่ภูเขา, พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีมลภาวะสูง

คำมั่นสัญญา: เราส่งมอบมากกว่าส่วนประกอบ เราส่งมอบความน่าเชื่อถือของกริด ทางออกของเราได้รับการสนับสนุนโดยทีมสนับสนุนทางเทคนิคในภูมิภาคและสัญญาการบริการที่ครอบคลุมซึ่งปรับแต่งตามความต้องการของสาธารณูปโภคในยุโรปและอเมริกาเหนือ

ติดต่อเราในวันนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายในการวัดแรงดันไฟฟ้าของคุณและค้นพบว่า ROCKWILL ช่วยให้การดำเนินงานของคุณในแอปพลิเคชันกลางแจ้งที่สำคัญมีความยอดเยี่ยมได้อย่างไร

07/19/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่