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


Elektroniczne rozwiązanie transformatora napięciowego: Idealny wybór dla skrajnych warunków środowiskowych długiego okresu użytkowania i minimalnej konserwacji

W wymagających scenariuszach zastosowania, takich jak przesył ultrawysokiego napięcia (UHV), energia wiatrowa morska i zasilane gazem przełączniki (GIS), wymagania dotyczące niezawodności, bezpieczeństwa i długości życia eksploatacyjnego sprzętu do pomiaru napięcia są bezprecedensowe. Tradycyjne elektromagnetyczne transformatory napięcia (VT) często nie radzą sobie w obliczu skrajnych temperatur, intensywnego zakłócania elektromagnetycznego, wysokich wymagań izolacyjnych oraz potrzeby długotrwałej minimalnej konserwacji. Rozwiązanie Elektronicznego Transformatora Napięcia (EVT) powstało, aby pokonać te wyzwania, wykorzystując rewolucyjną technologię, która zapewnia niezawodne pomiary, ochronę i monitorowanie krytycznej infrastruktury.

Wyzwania & Bolączki:

  • Ekstremalne Temperatury:​ Silny mróz (np. wysokie szerokości geograficzne) i intensywne upały (np. pustynie, wysokie temperatury na morzu) stawiają surowe wymagania odnośnie odporności sprzętu na temperaturę.
  • Intensywne Zakłócenia Elektromagnetyczne:​ Silne EMI w środowiskach GIS i UHV może prowadzić do błędów pomiarowych lub nawet awarii urządzenia.
  • Ryzyko Wybuchu & Przegrzewania:​ Ryzyko wybuchu lub przegrzewania w tradycyjnych VT z olejem/gazem stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.
  • Wymagające Izolacje:​ Zastosowania UHV wymagają najwyższej klasy wydajności izolacyjnej, aby zapewnić stabilność systemu i bezpieczeństwo personelu.
  • Wysokie Koszty Konserwacji:​ Konserwacja sprzętu w odległych lub o wysokim ryzyku obszarach (np. farmy wiatrowe morskie) jest kosztowna, co prowadzi do potrzeby projektów o długim czasie użytkowania i bliskich zerowej konserwacji.
  • Erozja Efektywności Operacyjnej:​ Kontynuowane koszty konserwacji i wymiany spowodowane starzeniem się sprzętu ciągle podważają korzyści operacyjne.

Rozwiązanie:
EVT fundamentalnie redefiniuje pomiary napięcia, zastępując tradycyjne struktury cewek z rdzeniem stalowym solid-state zasady czujników, takie jak optyczne czujniki lub precyzyjne rezystywno-pojemnościowe dzielenie napięcia:

  • Solid-State Zasada Czucia (Optyczna lub Rezystywno-Pojemnościowa):​ Główne elementy czucia nie zawierają materiałów ferromagnetycznych, całkowicie eliminując ryzyko nasycenia magnetycznego.

Główne Zalety:

  • Niepodatność na EMI:​ Zapewnia stabilne i dokładne pomiary nawet w środowiskach o wysokim zakłócaniu.
  • Wyjątkowa Wydajność Izolacyjna:​ Bardzo odpowiednie dla zastosowań UHV.
  • Wewnętrznie Bezpieczne:​ Eliminuje ryzyko związane z palnymi materiałami lub gazami wybuchowymi.
  • Bardzo Szeroki Zakres Temperatur (-40°C do +85°C+):​ Zapewnia niezawodność w ekstremalnych klimatach.
  • Długotrwałość (>25 lat) & Bliska Zero Konserwacja:​ Drastycznie redukuje koszty cyklu życia.

Kluczowe Scenariusze Zastosowania:

  1. Zasilane Gazem Przełączniki (GIS):​ Kompaktowy rozmiar, lekkość, brak oleju/gazu oraz integralność izolacji EVT, pasująca do samego GIS, sprawiają, że jest on preferowanym wyborem dla nowoczesnych projektów GIS z surowymi ograniczeniami przestrzennymi i priorytetowymi wymaganiami bezpieczeństwa.
  2. Przesył UHV (AC/DC):​ Na poziomach napięcia przekraczających milion voltów, wyższa wydajność izolacyjna, odporność na EMI i precyzja pomiarów EVT są kluczowymi filarami zapewniającymi bezpieczne i ekonomiczne działanie sieci energetycznej.
  3. Energia Wiatrowa Morska:​ W obliczu korozji przez solankę, wysokich częstotliwości drgań, szerokich wahnięć temperatury i ogromnych kosztów O&M, odporna na korozję konstrukcja, szeroki zakres temperatur, minimalna konserwacja i długotrwałość EVT idealnie pasują do tych surowych wymagań.
  4. Stacje Podwyższające w Arktyce/Wysokich Górach / Gorące Środowiska Przemysłowe:​ Niezawodna, stabilna wydajność w ekstremalnych temperaturach zapewnia dokładne i godne zaufania działanie tam, gdzie tradycyjny sprzęt zawodzi.
07/24/2025
Polecane
Engineering
Zintegrowane rozwiązanie hybrydowej energii wiatrowo-słonecznej dla odległych wysp
StreszczenieTa propozycja przedstawia innowacyjne zintegrowane rozwiązanie energetyczne, które głęboko łączy wiatrową energię elektryczną, fotowoltaikę, pompowane gospodarowanie wodne i technologie desalacji wody morskiej. Ma na celu systematyczne rozwiązywanie kluczowych wyzwań stojących przed odległymi wyspami, w tym trudności z zasięgiem sieci, wysokie koszty generowania energii z diesla, ograniczenia tradycyjnych systemów magazynowania energii oraz brak zasobów wody pitnej. Rozwiązanie to os
Engineering
Inteligentny system hybrydowy wiatr-słoneczny z kontrolą Fuzzy-PID do usprawnionego zarządzania baterią i MPPT
StreszczenieNiniejsza propozycja przedstawia system hybrydowej generacji energii z wiatru i słońca oparty na zaawansowanych technologiach sterowania, mający na celu efektywne i ekonomiczne rozwiązanie potrzeb energetycznych odległych obszarów i specjalnych scenariuszy zastosowań. Jądro systemu stanowi inteligentny system sterujący oparty na mikroprocesorze ATmega16. Ten system wykonuje śledzenie punktu maksymalnej mocy (MPPT) zarówno dla energii wiatrowej, jak i słonecznej, wykorzystując zoptyma
Engineering
Skuteczne Kosztowo Rozwiązanie Hybrydowe Wiatr-Słońce: Przekształtnik Buck-Boost & Inteligentne Ładowanie Redukują Koszty Systemu
StreszczenieTa propozycja obejmuje innowacyjny, wysokowydajny system hybrydowej produkcji energii z wiatru i słońca. Rozwiązanie to skupia się na kluczowych wadach obecnych technologii, takich jak niska wykorzystanie energii, krótki czas życia baterii i słaba stabilność systemu. System wykorzystuje całkowicie cyfrowo sterowane konwertery DC/DC typu buck-boost, technologię równoległego działania i inteligentny algorytm ładowania trój-etapowego. Dzięki temu umożliwia śledzenie maksymalnego punktu
Engineering
System optymalizacji hybrydowej energii wiatrowo-słonecznej: Kompleksowe rozwiązanie projektowe dla zastosowań poza siecią
Wprowadzenie i tło1.1 Wyzwania systemów jednoźródłowych generacji energiiTradycyjne samodzielne systemy fotowoltaiczne (PV) lub wiatrowe mają naturalne wady. Generacja energii PV jest wpływowana przez cykle dobowe i warunki pogodowe, podczas gdy generacja energii wiatrowej opiera się na niestabilnych zasobach wiatru, co prowadzi do znacznych fluktuacji wydajności. Aby zapewnić ciągłe dostawy energii, niezbędne są duże baterie do przechowywania i bilansowania energii. Jednak baterie podlegające c
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej