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


راهکار ترانس ولتاژ الکترونیکی: گزینه ایده‌آل برای محیط‌های شدید، عمر طولانی و نیاز به نگهداری کم

در سناریوهای کاربردی پیچیده مانند انتقال برق با ولتاژ بسیار بالا (UHV)، بادآبی دریا، و دستگاه‌های تغییر سوئیچ گازی (GIS)، نیاز به قابلیت اطمینان، ایمنی و طول عمر عملکردی تجهیزات اندازه‌گیری ولتاژ بدون سابقه است. ترانسفورماتورهای ولتاژ الکترومغناطیسی (VTs) سنتی غالباً در مواجهه با دماهای شدید، تداخل الکترومغناطیسی شدید، نیازهای بالای عایق‌بندی و نیاز به نگهداری کم برای مدت طولانی ناتوان هستند. راه‌حل ترانسفورماتور ولتاژ الکترونیکی (EVT) برای غلبه بر این چالش‌ها به وجود آمده است و با استفاده از فناوری انقلابی اطمینان از اندازه‌گیری، محافظت و نظارت بدون تفاوت برای زیرساخت‌های حیاتی را تضمین می‌کند.

چالش‌ها و نقاط دردناک:

  • دماهای شدید:​ سرما شدید (مثلاً در عرض‌های جغرافیایی بالا) و گرمای شدید (مثلاً در صحراها یا دریاها) تقاضاهای سختگیرانه‌ای برای تحمل دما توسط تجهیزات دارند.
  • تداخل الکترومغناطیسی شدید:​ تداخل الکترومغناطیسی قوی در محیط‌های GIS و UHV می‌تواند منجر به خطاهای اندازه‌گیری یا حتی خرابی دستگاه شود.
  • خطر انفجار و گرم شدن:​ خطر انفجار یا گرم شدن در VTs سنتی با عایق‌بندی روغنی/گازی یک خطر ایمنی است.
  • نیاز به عایق‌بندی بالا:​ کاربردهای UHV نیاز به عملکرد عایق‌بندی بالایی دارند تا ثبات سیستم و ایمنی کارکنان تضمین شود.
  • هزینه‌های نگهداری بالا:​ نگهداری تجهیزات در مناطق دورافتاده یا با خطر بالا (مثلاً پارک‌های بادآبی دریا) هزینه‌بر است و نیاز به طراحی‌های با طول عمر طولانی و نگهداری نزدیک به صفر را توجیه می‌کند.
  • کاهش کارایی عملیاتی:​ هزینه‌های مداوم نگهداری و تعویض به دلیل قدیمی شدن تجهیزات به طور مداوم مزایای عملیاتی را کاهش می‌دهند.

راه‌حل:
EVT با استفاده از اصول حسگری جامد مانند حسگرهای نوری یا تقسیم ولتاژ مقاومتی-ظرفیتی، بنیاداً اندازه‌گیری ولتاژ را بازتعریف می‌کند:

  • اصول حسگری جامد (نوری یا مقاومتی-ظرفیتی):​ عناصر حسگری اصلی مواد فرومغناطیسی ندارند و خطر اشباع مغناطیسی را کاملاً حذف می‌کنند.

مزایای اصلی:

  • مقاوم در برابر تداخل الکترومغناطیسی:​ حتی در محیط‌های با تداخل بالا اندازه‌گیری پایدار و دقیق ارائه می‌دهد.
  • عملکرد عایق‌بندی بسیار خوب:​ برای کاربردهای UHV بسیار مناسب است.
  • ایمن از طبیعت:​ خطرات مربوط به مواد قابل اشتعال یا گازهای منفجره را حذف می‌کند.
  • دامنه عملکرد دمایی بسیار گسترده (-40°C تا +85°C+):​ اطمینان از قابلیت اطمینان در دماهای شدید را تضمین می‌کند.
  • طول عمر طولانی (>25 سال) و نگهداری نزدیک به صفر:​ هزینه‌های چرخه حیات را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

سناریوهای کاربردی کلیدی:

  1. دستگاه‌های تغییر سوئیچ گازی (GIS):​ اندازه کوچک، وزن کم، عدم وجود روغن/گاز و یکپارچگی عایق‌بندی EVT با بدنه GIS خود، آن را به انتخاب مطلوب برای طراحی‌های GIS مدرن با محدودیت‌های فضایی سختگیرانه و نیازهای ایمنی بالا تبدیل می‌کند.
  2. انتقال برق با ولتاژ بسیار بالا (AC/DC):​ در سطوح ولتاژ بیش از یک میلیون ولت، عملکرد عایق‌بندی فوق‌العاده، مقاومت در برابر تداخل الکترومغناطیسی و دقت اندازه‌گیری EVT ستون‌های اساسی برای تضمین عملکرد ایمن و اقتصادی شبکه برق هستند.
  3. بادآبی دریا:​ در مواجهه با فرسودگی ناشی از نمک، ارتعاش با فرکانس بالا، تغییرات گسترده دما و هزینه‌های O&M بالا، طراحی مقاوم در برابر فرسودگی، عملکرد در دمای گسترده، نگهداری کم و طول عمر طولانی EVT به طور کامل با این نیازهای سختگیرانه مطابقت دارد.
  4. زیرстанسیون‌های قطب شمال/ارتفاعات بالا / محیط‌های صنعتی با دمای بالا:​ عملکرد قابل اعتماد و پایدار در دماهای شدید اطمینان از عملکرد دقیق و قابل اعتماد در جایی که تجهیزات سنتی شکست می‌خورند را تأمین می‌کند.
07/24/2025
پیشنهاد شده
Engineering
پیشنهاد یکپارچه برق خورشیدی-بادی برای جزیره های دوردست
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که توان بادی، تولید انرژی فتوولتائیک، ذخیره‌سازی آب‌پاش و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را به طور عمیق ترکیب می‌کند. هدف آن حل سیستماتیک چالش‌های اصلی که جزایر دورافتاده با آنها مواجه هستند، از جمله پوشش شبکه برق دشوار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازرو، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب تازه است. این راه‌حل همکاری و خودکفا بودن در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" را به دست می‌آورد و مسیر تکنولوژیکی
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-آفتاب با کنترل فازی-PID برای مدیریت بهبود یافته باتری و MPPT
چکیدهاین پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-آفتاب بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که به منظور پاسخگویی مؤثر و اقتصادی به نیازهای انرژی در مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص طراحی شده است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) را برای هر دو منبع انرژی باد و آفتاب انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ عنصر کلیدی، یعنی باتری، استفاده می‌کند. بن
Engineering
پیشنهاد هیبرید باد-خورشیدی ارزان قیمت: کاهش هزینه سیستم با تبدیل‌کننده بک-بوست و شارژ هوشمند
چکیده​این راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-خورشید با کارایی بالا پیشنهاد می‌کند. این سیستم به معایب اصلی فناوری‌های موجود مانند استفاده کم از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم می‌پردازد. این سیستم از مبدل‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی تو در تو و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این موجب تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشید می‌شود، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را افزایش می‌دهد، عمر خدماتی باتری
Engineering
سیستم بهینه‌سازی باد-آفتاب ترکیبی: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پس‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید برق از منبع واحدسیستم‌های تولید برق فتوولتائیک (PV) یا بادی معمولی دارای ضعف‌های ذاتی هستند. تولید برق فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید برق بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی برق می‌شود. برای تأمین پیوسته برق، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره سازی و تعادل انرژی وجود دارد. با این حال، باتری‌ها که زیر شرایط عملکردی سخت مرتباً شارژ و دیشارژ می‌شوند، ممکن
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند