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


Tæknileg lausn fyrir optimað á elektromagnétískri samhæfingu af 10kV dreifitransformatoravörum


1. Árekstur sem standa fyrir

1.1 Flókinn óhreinilegur rafmagnsvefski

  • Margfaldar tegundir af óhreinilegum rafmagnsvefska

Í 10kV dreifikerfi gerast háfrekastofnun og spurt hrepilt rafmagnsvefskur af orkaflæði, skiptingarverkum, geislum og öðrum ástæðum. Þessir vefskur virka á dreifitransformatora gegnum leiðslu eða strálingu, þar með komist að brottagildri vinnum.

  • Hættu af skemmun á transformatora

Of mikið rafmagnsvefskur getur valdið innri skemmni og villu í stýringarkerfi transformatora, sem alvarlega hefur áhrif á vinnum. Þarf að taka aðgerðir til að tryggja örugga vinnum.

1.2 Hár rafmagnsvefskufjölskyldi

  • Veik fjölskylda við óhreinilegan rafmagnsvefsku hjá snertilögum

Nútíma 10kV dreifitransformatorar innihalda snertilög fyrir vöktun og stýringu, eins og hitavaktara og tapabreytingar á belti. Þessi elektrónsgerðir eru mjög kjörvið rafmagnsvefsku.

  • Rafmagnsvefskur hefur áhrif á vinnum transformatora

Rafmagnsvefskur á snertilögum fyrir vöktun/stýringu getur valdið ónákvæmum gögnum og villu í stýringakerfi, sem setur öruggu vinnum transformatora og dreifikerfisins á spil.

 

 

1.3 Skýrsla og jöfnunardauðfall

  • Of lítill skýrsluefni

Heimildarskýrslur og jöfnunardauðfall transformatora hafa erfitt við að koma á móti rafmagnsvefsku efju. Venjulegar metalleikar hafa ekki nægjanlegt skýrsluefni við háfrekastofnun.

  • Ófullkomlegt jöfnunarkerfi

Ótæk kerfi fyrir jöfnun hindra efju útskot, sem bætir við óvirkingu rafmagnsvefsku (EMC). Þarf að svara við þessu til að tryggja samræmi við EMC.

1.4 Dilemma um kostnaðar-og gildismál

  • Hár kostnaður af fyrstu deklu efjun

Þó að forrituð efjudekla og flókin síaupplýsingakerfi bæti við EMC vinnum, þá er það með hækkandi verð.

  • Kostnaðarleysi hindra markaðstengingu

Hækkandi kostnaðar undanforða vörurnar á markaðinum. Þarf að jafna upp við bættri vinnum og kostnaðarstjórnun fyrir hæfilega þróun.

 

2. Lausn

 

2.1 Aukað rafmagnsvefskuskyrsla

  • Tvíveldi skyrslyklar

Tvívelda skyrslysniður sem inniheldur hágildi kúpa (innri hella) og hágildi sílíkar (útta hella) kemur á móti bæði há- og láfrekastofnun.

  • Skyrslysniður fyrir mikilvæga hluti

Sérstök skyrslysniður fyrir sleifur, endapunktar og aðrar svæði minnka rafmagnsvefsku og bæta skýrsluefni.

2.2 Aukað jöfnunarkerfi

  • Sérstakt laustimpedans jöfnunarkerfi

Sérstakt laustimpedans jöfnunarkerfi með margpunkt og stjörnu-skipulag gefur flóknar rafmagnsvefsku.

  • Sérstakt jöfnunarkerfi fyrir mikilvæga hluti

Aukað jöfnunarkerfi fyrir transformatorakerfi, leikar og snertilög bæti jöfnunarefni.

2.3 Sífursetning EMI

  • Hágildi EMI sífur

Settu hágildi EMI sífur á inntak/útta transformatora, með frekvensbundið sífur.

  • Fjölfald sífur fyrir vefskeiningar

Fjölfald sífur kerfi kemur á móti leiðslu veffall, sem minnkar áhrif EMI á transformatora og nálægum tæki.

 

2.4 Fjölbreytt efjuval

  • EMC-optimað efju

Veljið lágþróa, hágildi efju (t.d. nano-komposit efju) fyrir sveiflur og efju til að koma á móti EMI.

  • Dvölubætt efjuvinnum

Þessi efju bæta bæði efju og EMI kemmu.

2.5 Snertilög fyrir vöktun og stýringu

  • Rauntíma vöktun á rafmagnsvefsku

Snertilög fyrir vöktun og stýringu fylgja transformatora rafmagnsvefsku og vinnum, með stór gögn og AI reiknirit fyrir spá og varðveitingar.

  • Stjórnun á virkni

Snertilög stýra vinnum transformatora samkvæmt vöktunarniðurstöðum til að bæta EMC vinnum.

 

3. Virkni

 

 

3.1 Bætt EMC vinnum

  • Mjök lágmark EMI

Eftir aukningu, 10kV dreifitransformatorar hafa mjög lágmark EMI, sem passar við alþjóðleg EMC staðlar og minnkar áhrif á aðra kerfi.

  • Bætt fjölskylda

Bætt fjölskylda tryggir öruggu vinnum snertilög, nákvæm gögn og öruggu dreifikerfi.

3.2 Hærri vinnum

  • Aukað rafmagnsvefskuskyrsla og jöfnunarkerfi

Aukað rafmagnsvefskuskyrsla og jöfnunarkerfi minnka skemmni og villu, sem lengir líftíma transformatora.

  • Snertilög fyrir vöktun og stýringu

Frumleg vöktun og aðgerðar bæta vinnum.

3.3 Lægri viðhaldskostnaður

  • Aukað EMC vinnum

Bætt EMC og vinnum minnka villu og viðhaldskostnað.

 

  • Spá við snertilög

Frumleg varðveitingar minnka O&M kostnað.

3.4 Jafnt kostnaðar-og gildismál

  • Stjórnað hækkunarkostnað

Strategisk efju/teknologi val tryggir EMC aukning án of hækkandi kostnaðar.

  • Sterk markaðsstöð

Optimað 10kV dreifitransformatorar bera betri EMC vinnum og kostnaðar, sem styrkir markaðsstöð.

04/23/2025
Mælt með
Procurement
Einkunn förmanna og lausna fyrir einfás dreifitránsmar í samanburði við hefðbundna tránsmar
1. Byggingarreglur og hagnýtingarþættir​1.1 Byggingardulköf sem áhrifa hagnýtingu​Einfasavarnar og þrefasavarnar sýna mikilvægar byggingardulköf. Einfasavarnar nota oft E-snið eða valdar kerastrengi, en þrefasavarnar nota þrefasker eða hópsnið. Þessi byggingardulki hefur bein áhrif á hagnýtingu:Valdir kerastrengir í einfasavarnum optímísa magnflæðisdreifingu, minnka hára stafhljóð og tengd tap.Gögn bera vitni að einfasavarnar með valda kerastrengi hafa 10%–25% lægri óhlaðna tap og ~50% lægri óhl
Procurement
Samþætt lausn fyrir einfaldtraða dreifitransformatora í orkuraforkunnotum: Teknologísk nýsköpun og margnotkun á mismunandi atburðum
1. Bakgrunn og údfordrur​Útvegs sameining endurnýjanlega orku (sólarorka (PV), vindorka, orkuspönn) leggur nýjar krav á dreifitransformatora:​Þróunarskynsamleikur:​​Útflutningur endurnýjanlegar orkur er veðuráhættuþeginn, sem krefst að transformatorarnir hafi hátt yfirbyggða orkuaðgerð og getu farið með breytingum.​Tónlagshækkun:​​Rafmagnsvæðingartæki (inverterar, hitastöðvar) bera tónlag, sem valdir flæði og aldur á tækinu.​Margfaldar atburðarstefnur:​​Þarf að vera samhæft mismunandi stefnum ei
Procurement
Einfaldar einfás tranformatora lausnir fyrir SUA: Spenna orkustöðu og veðuráhætturnar
1. Kerfisafn í orkugjöf Súðursýslunnar​1.1 ​Fjölbreytt spennaarmál​Flókin spennur á Súðursýslunni: Í bæjarbrúkum er oft notað 220V/230V einfás; í verksgögnum krefst 380V þrívís, en óvenjulegar spennur eins og 415V finnast í fjarlægum svæðum.Háspenna (HV): Venjulega 6,6kV / 11kV / 22kV (sumir lönd eins og Indónesía nota 20kV).Lágspenna (LV): Staðlað 230V eða 240V (einfást tveggja- eða þriggjaþráðakerfi).1.2 ​Loftslagi og rásarskilyrði​Há hiti (meðal ársins >30°C), há rauðvötn (>80%) og
Procurement
Pad-Mounted Transformer Solutions: Framleiðsla á yfirborði með tranformatorum: Þjóttari rýmisnotkun og kostnaðarvænningar í burtu við hefðbundna tranformatora
1. Samþættað útfærsla- og verndaratriði á bandarísku stöðuþverfum1.1 Samþættað útfærsluskipulagBandarísku stöðuþverfur nota sameiningarúpsgert skipulag þar sem aðalþættir - þverfurmið, spennuvafur, hágildisflýtispund, fússpund, skyldspund - eru samþætt inn í einn oljutank með olju sem skýrsl og kylning. Byggingin hefur tvö aðalhluti:​Frammynda:​​Hágildis- og lággildisvirknissvæði (með bogplugg tengingum sem leyfa virkni á framan).​Aftamynda:​​Oljustaðsvæði og kjölvingar (oljuhleðrað kjölakerfi).
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna