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


東南アジア市場:空気絶縁スイッチギア電流変換器(AIS CT)ソリューション

東南アジアの電力網建設は急速に発展しており、安全で信頼性が高くコスト効果のある電力送配電設備に対する需要が増加しています。東南アジア特有の気候条件と電力開発のニーズに対応し、グリッドの安定性と運用効率を向上させるためのカスタマイズされたAIS電流変換器ソリューションを提供しています。

東南アジアの電力システムにおける主要な問題点と課題

  1. 過酷な気候条件:
    • 高温多湿:​ 絶縁劣化を加速し、機器の腐食を引き起こし、長期的な安定性に挑戦します。
    • 豪雨と頻繁な洪水:​ 機器の密封性、絶縁性能、屋外での運用安全性に脅威を与えます。
    • 沿岸部の塩害/腐食:​ 金属部品を容易に侵食し、機器の寿命と信頼性に直接影響します。
  2. インフラ開発の格差:
    • 古いグリッドと新しいグリッドの共存:​ さまざまな変電所建設基準と老朽化した機器の改造ニーズに対応できるソリューションが必要です。
    • 多様な電力規格:​ 各国の電気規格と認証要件(IEC 61869, ANSI, IEEEなど)を満たす必要があります。
  3. コスト効果と運用効率:
    • 高いコスト効果の要求:​ 市場は非常にコストに敏感であり、パフォーマンスと価格のバランスを取る必要があります。
    • 限られたメンテナンスリソース:​ 一部の地域では専門の技術者が不足しているため、メンテナンスフリーで設置が簡単な機器が必要です。
    • 信頼性と継続的な電力供給:​ 製造業やサービス産業を支えるために不可欠であり、停電に対する許容度が非常に低いです。

当社のAIS CTソリューションの主要な利点

当社のソリューションは最先端の技術とローカライズされた設計を組み合わせ、上記の課題に対処することで東南アジアのユーザーに最適なフィットを提供します:

  1. 高信頼性設計:
    • エポキシキャスト樹脂/シリコーンゴム絶縁:​ 天候と汚染に対する優れた耐性があり、湿度、熱、塩害を効果的に処理します。
    • 二重/多重シール構造:​ 高い保護等級(IP65+)を確保し、豪雨や洪水に耐えます。
    • 高品質のシリコン鋼板/トロイダルコア:​ 精密な磁化曲線設計により、誤差を大幅に削減し、安定した計測と保護信号を提供します。
    • 広範な温度範囲設計:​ -25°Cから+70°Cまでの安定した動作を保証します。
  2. 優れたパフォーマンス:
    • 高精度クラス:​ 0.1S, 0.2S, 0.5, 5P, 10Pなどの多様なクラスオプションを提供し、正確な計測と保護をサポートします。
    • 広範な電流比範囲:​ 様々な負荷要求に対応し、数十アンペアから数千アンペアまで柔軟に対応します。
    • 高動的/熱耐電流:​ システム短絡故障時の安全性を確保します。
    • 低消費電力(例:2.5VA):​ 新しいスマートメーターを簡単に駆動します。
  3. 安全で簡単な設置/メンテナンス:
    • コンパクト且つ軽量な設計:​ スイッチギア内のスペース要件を削減し、設置と輸送を簡素化します。
    • 標準化されたインターフェース設計:​ スイッチギア統合と現場配線作業を容易にします。
    • 高絶縁強度設計:​ 相間/地への安全マージンを高め、故障リスクを削減します。
    • 長寿命且つメンテナンスフリー:​ メンテナンス労働とコスト圧力を大幅に削減します。
  4. コスト効果とローカライゼーション:
    • 最適化されたコスト効果:​ ローカライズされた生産とサプライチェーン管理によりコストを削減します。
    • 包括的な認証:​ 東南アジア諸国の電気アクセス基準を完全に満たします。
    • カスタマイズサービス:​ インターフェース、寸法、パラメータ仕様のカスタマイズを提供し、様々な標準スイッチギアタイプに適合します。

適用シナリオ

  • 新規変電所および配電所:​ グリッドの拡張とアップグレードのための核心的な計測と保護コンポーネントを提供します。
  • 古いスイッチギアの改造:​ 低投資で主要な機器のパフォーマンスを向上させます。
  • 工業用電力接続:​ 工場や工業団地の電力システムの安全かつ信頼性の高い運転を確保します。
  • 商業ビルおよびインフラ:​ ショッピングモール、病院、空港などの重要な施設への継続的な電力供給を保証します。

実装

  1. 早期の協力:​ デザイン段階でスイッチギアメーカーと深く連携し、CTの正確な互換性を確保します。
  2. 環境適応:​ 当地の温度、湿度、腐食レベルに適した材料仕様を厳選します。
  3. 認証適合:​ CTが目標国での必須認証要件を満たすことを確認します。
  4. 現地サポート:​ 現地技術サポートネットワークを確立し、スペアパーツ供給と迅速なメンテナンスを提供します。

成功事例

  • ベトナム工業団地:​ 高温多湿環境で5年以上の安定稼働を実現し、信頼性の高い工業団地の電力供給をサポートしています。
  • タイのグリッド改造プロジェクト:​ 古いキャビネットの改造に精密に適合し、電力供給品質を大幅に向上させました。
  • フィリピン島の発電所:​ 高耐食性設計により、離島発電所の継続的な運転を確保しています。
07/19/2025
おすすめ
Engineering
遠隔島嶼向け統合風力・太陽光ハイブリッド電力ソリューション
要約本提案は、風力発電、太陽光発電、揚水発電、海水淡水化技術を深く組み合わせた革新的な統合エネルギーソリューションを提示しています。これにより、遠隔島嶼が直面する主な課題である、電力網のカバー困難性、ディーゼル発電の高コスト、従来型バッテリー貯蔵の制限、及び淡水資源の不足を体系的に解決することを目指しています。このソリューションは「電力供給 - エネルギー貯蔵 - 水供給」における相乗効果と自立性を達成し、島嶼の持続可能な発展に向けた信頼性があり、経済的で、環境に優しい技術的な道筋を提供します。I. 技術分野と背景の課題技術分野このソリューションは、主に以下の跨学科的な包括的な技術を含んでいます:再生可能エネルギー発電:風力発電と太陽光発電。大規模物理エネルギー貯蔵:揚水発電技術。総合的な水資源利用:逆浸透膜による海水淡水化技術。効率的な知能制御:多エネルギー協調制御とエネルギーマネージメント。背景の課題エネルギー供給のジレンマ: 遠隔島嶼は本土の電力網から離れており、通常は高コストのディーゼル発電機に依存しています。国際石油価格の変動や燃料輸送の困難さにより、電力価格が高く、供給が不
Engineering
スマート風光複合システムとファジィ-PID制御によるバッテリ管理の強化と最大電力点追従
要約この提案では、高度な制御技術に基づく風力・太陽光ハイブリッド発電システムを紹介し、遠隔地や特殊な用途の電力需要を効率的かつ経済的に満たすことを目指しています。システムの核心は、ATmega16マイクロプロセッサを中心としたインテリジェント制御システムです。このシステムは風力と太陽光エネルギーの最大電力点追跡(MPPT)を行い、PIDとファジィ制御を組み合わせた最適化アルゴリズムを使用して、主要部品であるバッテリーの充放電管理を正確かつ効率的に行います。これにより、全体的な発電効率が大幅に向上し、バッテリーの寿命が延び、電力供給の信頼性とコスト効率が確保されます。I. プロジェクトの背景と意義エネルギーの文脈:世界中で従来の化石燃料が枯渇しており、エネルギー安全保障と持続可能な開発に深刻な課題をもたらしています。風力や太陽光などのクリーンで再生可能な新エネルギーを積極的に開発および利用することは、現在のエネルギーと環境問題を解決するための戦略的優先事項となっています。システムの価値:風力・太陽光ハイブリッドシステムは、時間と地理的に自然の補完特性を活用します(例えば、日中の強い日光、
Engineering
コスト効果の高い風力・太陽光ハイブリッドソリューション:バックブーストコンバータとスマートチャージングでシステムコストを削減
要約本ソリューションは、革新的な高効率の風力・太陽光ハイブリッド発電システムを提案しています。既存の技術におけるエネルギー利用効率の低さ、バッテリー寿命の短さ、システムの安定性の不足といった核心的な課題に対処するため、完全デジタル制御のバックブーストDC/DCコンバータ、インターリーブ並列技術、そしてインテリジェントな三段階充電アルゴリズムを採用しています。これにより、幅広い風速と太陽光照射条件での最大電力点追跡(MPPT)が可能になり、エネルギーキャプチャ効率が大幅に向上し、バッテリーの寿命が延び、全体的なシステムコストが削減されます。1. はじめに:業界の痛手と既存の欠陥従来の風力・太陽光ハイブリッドシステムには、その広範な応用とコスト効果を制限する重大な欠点があります:狭い入力電圧範囲: システムは通常、単純なバックコンバータを使用しており、風力タービンまたは太陽光パネルによって生成された電圧がバッテリー電圧を超える場合にのみ充電できます。風速が低く、または光が弱い条件下では、生成される電圧が不十分で、再生可能なエネルギーが無駄になります。深刻なエネルギー浪費: 風力や太陽光エネ
Engineering
ハイブリッド風力・太陽光発電システム最適化:オフグリッドアプリケーション向けの包括的な設計ソリューション
導入と背景1.1 単一電源発電システムの課題従来の独立型太陽光発電(PV)または風力発電システムには、固有の欠点があります。PV発電は昼夜のサイクルや天候に影響を受け、風力発電は不安定な風資源に依存するため、出力に大きな変動が生じます。連続的な電力供給を確保するためには、大容量のバッテリー銀行によるエネルギー貯蔵とバランスが必要です。しかし、厳しい運転条件下で頻繁に充放電を行うバッテリーは長期間低充電状態になりやすく、実際の耐用年数は理論値よりも短くなります。さらに重要なのは、バッテリーの高コストにより、その全ライフサイクルコストはPVモジュールや風力タービン自体のコストに匹敵するか、それ以上になる可能性があることです。したがって、バッテリーの寿命延長とシステムコストの削減が、独立型電力システムの最適化における核心的な課題となっています。1.2 ハイブリッド風力・太陽光発電の重要な利点ハイブリッド風力・太陽光発電技術は、再生可能エネルギーであるPVと風力を有機的に組み合わせることで、単一エネルギー源の間歇性を効果的に克服します。風力と太陽光は時間(昼夜、季節)において自然な補完性を持ち
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート