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


Tehniline lahendus 10kV jaotustekatriindeste elektromagnetilise ühilduvuse optimeerimiseks


1. Käsiteldavad väljakutsed

1.1 Kompleksed elektromagnetilised segadusallikad

  • Eraldiseisvad elektromagnetilise segaduse tüübid

10kV jaotussüsteemides toodavad elektronika, lülitioperatsioonid, salgad ja muud tegurid kõrgete sagedustega ja pulssiselise elektromagnetilise segaduse. Need segadussignaalid mõjutavad jaotustransformatorite tavalist tööd juhtimise või kiirguse kaudu.

  • Transformatori kahjustumise oht

Liiga palju elektromagnetilist segadust võib põhjustada transformatori sisemise eralduse läbimurde ja juhtimiskiirute vea. Vajalik on meetmeid, et tagada transformatori stabiilne töö.

1.2 Kõrge elektromagnetiline tundlikkus

  • Tundlikkusega intelligentsed moodulid

Modernsed 10kV jaotustransformatorid kasutavad intelligentsed jälgimis- ja juhtimismooduleid, sealhulgas kütte temperatuuri jälgijaid ja ladetamise tapmuutjaid. Need elektronilised seadmed on äärmiselt tundlikud elektromagnetilisele segadusele.

  • Segaduse mõju transformatori tööle

Elektromagnetiline segadus intelligentsed jälgimis- ja juhtimismoodulidel võib põhjustada ebatäpse jälgimisandmete ja juhtimisfunktsioonide petmised, ohustades transformatori usaldusväärsust ja võrgu stabiilsust.

 

 

1.3 Kaitsmise ja maandamise väljakutsed

  • Puudulik kaitsmise tõhusus

Traditsioonilised transformatori kaitsmiskehad ja maandamismeetodid ei suuda tõhusalt elektromagnetilist segadust kontrollida. Tavalised metallilised kaitsmiskehad näitavad puudulikku tõhusust kõrgete sageduste EMI vastu.

  • Ebatäiuslik maandamissüsteem

Ebatäiuslikud maandamissüsteemid takistavad tõhusat EMI laost, halvendades elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) probleeme. Selle lahendamine on oluline transformatori EMC nõuetekohasuseks.

1.4 Hind-tulemus tasakaalu dilemma

  • Kõrge hind kvaliteetsetele materjalidele

Kui arendatud EMI kaitsmismaterjalid ja keerukad filtreerimisseadmed parandavad EMC tulemusi, siis need märkimisväärselt suurendavad toote hinda.

  • Hindade piirangud takistavad turule sisenemist

Hinna tõus vähendab toote konkurentsivõimet ja turu vastuvõtmist. Tuleb leida tasakaal tulemuste parandamise ja kulude kontrolli vahel.

 

2. Lahendus

 

2.1 Optimeeritud elektromagnetiline kaitsmiskeha

  • Kaksikihi komposiitkaitsmine

Kaksikihi kaitsmiskujundus kombinib kõrge joobivusega vask (sissekate) ja kõrge permeabilitusega silitsüübteräs (ulkate), mis tõhusalt kontrollib nii kõrge- kui ka madala sagedusega EMI.

  • Kriitiliste osade lokaliseeritud kaitsmine

Eriline kaitsmismeetod bushingide, terminalblokkide ja muude haavatavate alade jaoks vähendab elektromagnetilist leke ja parandab üldist kaitsmiskeha tõhusust.

2.2 Parandatud maandamissüsteem

  • Sõltumatud madalimpedantsi maandamine

Sõltumatult madalimpedantsi maandamissüsteem integreerib mitmepunktiga ja tähistüübilise maandamisstruktuuri, et tagada kiire EMI laos.

  • Oluliste osade sõltumatud maandamine

Optimeeritud maandamisjooned transformatori tuumade, kaitsmiskehade ja elektroniliste juhtimismoodulite jaoks vähendavad maandamispuurtahanet optimeeritud elektroodide valiku ja paigutuse kaudu.

2.3 EMI filterite paigaldamine

  • Kõrge tõhususega EMI filtrid

Paigalda kõrge tõhususega EMI filtrid transformatori sisse- ja väljaviidudes, kasutades spetsiifilisi sagedusfiltreerimise komponente.

  • Mitmekordne filtreerimine segaduse kontrollimiseks

Mitmekordne filtreerimiskiidis tõhusalt kontrollib levitatud segadust, vähendades EMI mõju transformatorile ja naaberseadmetele.

 

2.4 Edasijõudnud materjalide valik

  • EMC-optimeeritud materjalid

Vali madal permittivsus, kõrge eraldusvõimega materjalid (nt nano-komposiit eraldusmaterjalid) kütte ja eralduskomponentide jaoks, et kontrollida EMI levikut.

  • Materjalide omaduste kaksikparandus

Need materjalid parandavad korraga eraldusomadusi ja EMI kontrollimise võimet.

2.5 Intelligentsed jälgimis- ja juhtimissüsteemid

  • Reaalajas elektromagnetilise keskkonna jälgimine

Intelligentne jälgimissüsteem jälgib transformatori elektromagnetilisi parameetreid ja tööolekut sensorite kaudu, kasutades andmeanalüüsi ja tehisintellekti algoritme EMI ennustamiseks ja varajase hoiatamiseks.

  • Automaatne tööparameetrite optimiseerimine

Intelligentne juhtimissüsteem dünaamiliselt reguleerib transformatori tööparameetreid jälgimistulemuste kaudu, et optimiseerida EMC tulemusi.

 

3. Saavutatud eelised

 

 

3.1 Parandatud EMC tulemused

  • Oluline EMI vähenemine

Optimeerimise järel 10kV jaotustransformatorid näitavad oluliselt vähenenud EMI heitnivea, vastavalt rahvusvahelistele EMC standarditele, vähendades mõju ümbritsevatele süsteemidele.

  • Parandunud vastupidavus segadusele

Parandunud immuunsus tagab elektroniliste juhtimismoodulite stabiilse töö, täpse jälgimisandmete ja tugeva võrgu turvalisuse.

3.2 Suurenenud töö kindlus

  • EMI kaitsmine ja maandamise optimeerimine

Optimeeritud kaitsmise ja maandamissüsteemid vähendavad eralduse vananemist ja vigu, pikendades transformatori tööelu.

  • Intelligentne jälgimis- ja juhtimissüsteem

Proaktiivne vigade tuvastamine ja intervence intelligentsete süsteemide kaudu tõstab töökindlust.

3.3 Vähendatud hoolduskulud

  • EMC tulemuste parandamine

Parandatud EMC ja töökindlus vähendavad vigade arvu ja hoolduskulusid.

 

  • Ennustav hooldus inteligentse jälgimise kaudu

Varajased vigade hoiatused vältivad katastroofilisi vigu, vähendades hoolduskulusid.

3.4 Tasakaalustatud hind-tulemus suhe

  • Kontrolleeritud hinna tõus

Strateegiline materjalide ja tehnoloogiate valik tagab EMC parandused ilma liialiketa hinna tõus.

  • Konkurentsiv turupositioneerimine

Optimeeritud 10kV jaotustransformatorid pakuvad paremat EMC tulemust ja kulusaadavust, tugevdades turukonkurentsi.

04/23/2025
Soovitatud
Procurement
Ühefaasiliste jaotustransformatorite eeliste ja lahenduste analüüsis võrreldes traditsiooniliste transformatoritega
1. Konstruktsiooni printsiibid ja efektiivsuse eelised​1.1 Efektiivust mõjutavad konstruktsioonilised erinevused​Ühefaasi ja kolme-faasiline jaotustransformatoridel on olulisi struktuurilisi erinevusi. Ühefaasilised transformatorid kasutavad tavaliselt E-tüübilist või ​kergitusega tuumikustruktuuri, samas kui kolme-faasilised transformatorid kasutavad kolme-faasilist tuumikut või rühmastruktuuri. See struktuuriline erinevus mõjutab otse efektiivsust:Ühefaasilistes transformatorites optimiseerib
Procurement
Integreeritud lahendus ühefaaslistele jaotustransformatoritele taastuvenergia stsenaariumides: tehnoloogiline innovatsioon ja mitmesuguste stsenaariumide rakendamine
1. Taust ja väljakutsed​Jae-energiaallikate (fotogaania, tuuleenergia, energiaakumulatsioon) hajus integreerimine asetab uusi nõudmisi jaotussüsteemide transformatooridele:​Voolavuse käsitlemine:​​Jae-energia tootmine on ilmastikuolukorra sõltuv, mis nõuab transformatooridelt suurt ülekannete võimet ja dünaamilisi reguleerimisvõime.​Harmoonikute vähendamine:​​Elektroonilised seadmed (inverterid, laadimispunktid) tekitavad harmoonikuid, mis suurendavad kaotusi ja varustuse vananemist.​Mitmesituat
Procurement
Ühefaasi transformatortehingud Lõuna-Aasia jaoks: pingetase kliima ja võrgu vajadused
1. Lõuna-Aasia elektritööstuse ümberoluste peamised väljakutsed​1.1 ​​Pingestandardite mitmekesisus​Lõuna-Aasias on keeruline pinge: elamiskasutuses tavaliselt 220V/230V ühefaasi; tööstuspiirkondades vajalik 380V kolmefaasi, kuid ebatüüpilised pinged nagu 415V eksisteerivad kaugemates piirkondades.Kõrgepinge (HV): Tavaliselt 6.6kV / 11kV / 22kV (mõned riigid nagu Indoneesia kasutavad 20kV).Väikepinge (LV): Standardne 230V või 240V (ühefaasi kahe- või kolmejuheline süsteem).1.2 ​​Kliima ja võrguo
Procurement
Pad-Mounted Transformer Solutions: Suurem ruumilisus ja kulude kokkuhoiud traditsiooniliste transformatorite suhtes
1. Ameerika-stiilide kõrvalt asetusega transformatortööriistade integreeritud disain ja kaitseomadused1.1 Integreeritud disainiarhitektuurAmeerika-stiilide kõrvalt asetusega transformatorid kasutavad kombinatsioonidisaini, mis ühendab olulised komponendid - transformatori tuum, vitšid, kõrgepinge laadivahetuslüliti, katkised, ülekandevälineed - ühe õlikaamera sisse, kasutades transformaatori õlit nii isolatsiooni kui ka jahutusaineena. Struktuur koosneb kahest peamisest osast:​Esimene osa:​​Kõrg
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut