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


โซลูชันหม้อแปลงแรงดันที่มีความน่าเชื่อถือสูงและเน้นความปลอดภัยสำหรับสวิตช์เกียร์อากาศ

การวิเคราะห์จุดอ่อนของอุตสาหกรรม
หม้อแปลงแรงดันแบบดั้งเดิมเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสองประการภายใต้สภาวะที่รุนแรง:

  1. ความไวต่อแผ่นดินไหว:​ ฉนวนเซรามิกแตกง่ายเมื่อถูกกระแทกจากแผ่นดินไหวหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดการระเบิดจากการลัดวงจรในวงจรรอง
  2. ความเสี่ยงของการแตก:​ ตัวครอบโลหะมีโอกาสแตกเมื่อมีปัญหาอาร์คภายใน ทำให้แก๊ส SF₆ รั่วไหลและเพิ่มความรุนแรงของเหตุการณ์

สถาปัตยกรรมทางออกที่สร้างสรรค์
ระบบป้องกันแผ่นดินไหวสามชั้น: อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนไฮดรอลิกที่ได้รับสิทธิบัตร + กลไกเก็บพลังงานสปริง (ได้รับการรับรองตาม IEC 61166:2025 สำหรับความเข้มข้นแผ่นดินไหวระดับ 9).
การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น: การออกแบบวงจรนำไฟฟ้าแบบแอคคอร์ดอน (±15mm ในการเคลื่อนที่ตามแนวแกน/±8mm ในการเคลื่อนที่ตามแนวรัศมี).
การสนับสนุนฉนวนคอมโพสิต: เสาเรซินอีพ็อกซี่เสริมใยแก้ว (ความแข็งแรงในการโค้งงอ 380MPa, สูงกว่าเซรามิก 3.2 เท่า).

โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบป้องกันอย่างเป็นระบบ
การตรวจสอบความดัน → การระบายความดันอย่างรวดเร็ว → การปล่อยออกอย่างมีทิศทาง → การแยกทางกล
ตัวครอบคอมโพสิตแมทริกซ์นาโนเซรามิก: ความแข็งแรงในการโค้งงอ ≥120MPa, มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูงกว่าเหล็กแบบดั้งเดิม 400%.
ระบบระบายความดันสองช่อง: แผ่นระบายความดัน (ทำงานที่ 0.15MPa) + ช่องทางการไหลของแก๊สแบบหลุม (≥800mm ความยาวการลดลงของเปลวอาร์ค).
การกระจายพลังงานอาร์คแบบเกรด: แผ่นทางอาร์คสังกะสี-ทังสเตน + ตัวต้านทานไม่เชิงเส้น ZnO เพื่อควบคุม.

การออกแบบที่สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบ
ระบบฉนวนแห้งแบบของแข็ง:
o สารกลางผสมอีพ็อกซี่/ยางซิลิโคนที่หล่อในสุญญากาศ (CTI ≥600V).
o การแทนที่ SF₆ แก๊สอย่างสมบูรณ์ (GWP=0, ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม IEC 62271-1:2024).
ระดับการป้องกัน IP6X: โครงสร้างที่ปิดสนิททนต่อฝุ่นและความชื้น.
การชดเชยอุณหภูมิในช่วงกว้าง: รักษาความแม่นยำระดับ 0.2 จาก -40℃ ถึง +85℃.

ข้อมูลการตรวจสอบภายใต้สภาวะรุนแรง

รายการทดสอบ

เกณฑ์

ผลลัพธ์

ระดับการรับรอง

การทนต่อการลัดวงจร

IEC 60044

63kA/3s

ผ่าน

การกระทบทางกล

IEC 62271

พลังงานกระทบ 20J

IK10

ประสิทธิภาพในการทนต่อแผ่นดินไหว

IEC 61166

ความเร่ง 0.5g

ความเข้มข้นระดับ 9

ความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม

IEC 60068

วงจรความร้อน 1000 รอบ

ไม่มีการเสื่อมสภาพ

สถานการณ์การใช้งานที่เหมาะสม

  1. เขตที่มีแผ่นดินไหวสูง: สถานีนิวเคลียร์ชายฝั่ง (ตรงตามข้อกำหนดความเข้มข้นแผ่นดินไหว ≥ ระดับ 8).
  2. พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด:
    o ระบบการกระจายไฟฟ้าในเหมืองถ่านหินใต้ดิน (ตรงตามข้อกำหนดป้องกันการระเบิด GB 3836).
    o พื้นที่ป้องกันการระเบิดในโรงงานเคมี (ได้รับการรับรอง ATEX Zone 1).
  3. การใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง:
    o สถานีไฟฟ้าที่ระดับความสูง (ทำงานปกติที่ระดับความสูง 4,500m).
    o แพลมกังหันลมนอกชายฝั่ง (ทนต่อการกัดกร่อนโดยละอองเกลือ C5-M).

กรอบข้อเสนอคุณค่า
การป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ → ความต่อเนื่องของระบบ → ความปลอดภัยของบุคลากร → การไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
• ​ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานลดลง 40%:​ ออกแบบให้ไม่ต้องบำรุงรักษา (การทำงาน 30 ปีโดยไม่ต้องเติมน้ำมัน/ปิดผนึกแก๊ส).
• ​อัตราการชำรุดเสียหายลดลง 92%:​ การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน (เทียบกับหม้อแปลงแรงดันแบบแช่น้ำมันแบบดั้งเดิม).
• ​ประโยชน์ในการลดคาร์บอน:​ ลด CO₂ ที่เทียบเท่า ≥12.6 ตันต่อหน่วยต่อปี.

07/19/2025
Engineering
สถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง PINGALAX 80kW: การชาร์จเร็วที่เชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายที่กำลังเติบโตของมาเลเซีย
สถานีชาร์จไฟฟ้า DC PINGALAX 80kW: การชาร์จไฟอย่างรวดเร็วที่น่าเชื่อถือสำหรับเครือข่ายที่กำลังเติบโตในมาเลเซียเมื่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในมาเลเซียเจริญเติบโต ความต้องการก็เปลี่ยนจากชาร์จไฟแบบ AC ที่พื้นฐานไปสู่โซลูชันชาร์จไฟ DC ที่มีความน่าเชื่อถือและระดับกลาง สถานีชาร์จไฟฟ้า DC PINGALAX 80kW ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างสำคัญนี้ โดยให้การผสมผสานระหว่างความเร็ว การเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้า และความเสถียรในการทำงานที่จำเป็นสำหรับโครงการสร้าง สถานีชาร์จไฟฟ้า ทั่วประเทศกำลังผลิต 80kW ได้ถูกเลือกอย
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
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่