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


10kV დისტრიბუციული ტრანსფორმატორის პროდუქტების ოპტიმიზაციის ტექნიკური გადაწყვეტილება ელექტრომაგნითური სიმრავლეობის შესახებ


1. წინადადებული პრობლემები

1.1 კომპლექსური ელექტრომაგნიტური ინტერფერენციის წყაროები

  • რაოდენობით სხვადასხვა ტიპის ელექტრომაგნიტური ინტერფერენცია

10kV დისტრიბუციის სისტემებში, ელექტრონული მაღალძირის მოწყობილობები, კომუტაციის ოპერაციები, ჭიანჭვლების დაშვება და სხვა ფაქტორები ქმნიან მაღალ-ფრექვენციულ და პულსურ ელექტრომაგნიტურ ინტერფერენციას. ეს ინტერფერენციის სიგნალები დისტრიბუციის ტრანსფორმატორებზე გავლის ან რადიაციის საშუალებით მოქმედებს და ართულებს მათ ნორმალურ ფუნქციონირებას.

  • ტრანსფორმატორების დაზიანების რისკი

ზედმეტი ელექტრომაგნიტური ინტერფერენცია შეიძლება განაპირობოს ტრანსფორმატორების შიდა იზოლაციის დაშვება და კონტროლის ცირკუიტების არასწორი მუშაობა, რაც სერიოზულად ართულებს ოპერაციულ სტაბილობას. აუცილებელია შესაძლებლობების შესამცირებლად რელიაბური ტრანსფორმატორების ფუნქციონირების დასაზუსტებლად.

1.2 მაღალი ელექტრომაგნიტური სენსიტივურობა

  • ინტელექტუალური მოდულების სუსტი ანტი-ინტერფერენციის შესაძლებლობა

თანამედროვე 10kV დისტრიბუციის ტრანსფორმატორები ჩართულია ინტელექტუალური მონიტორინგისა და კონტროლის მოდულებით, რომლებიც შეიცავენ ხაზის ტემპერატურის მონიტორებას და ზოგიერთ ტრანსფორმატორში ჩართული ტეპის ცვლილების მოდულებს. ეს ელექტრონული მოწყობილობები მაღალი ელექტრომაგნიტური ინტერფერენციის მიმართ საშიში სენსიტივურობით განვითარდებიან.

  • ინტერფერენცია ტრანსფორმატორის ფუნქციონირებაზე გავლენას ახდენს

ინტელექტუალური მონიტორინგის/კონტროლის მოდულებზე ელექტრომაგნიტური ინტერფერენცია შეიძლება განაპირობოს არასწორი მონიტორინგის მონაცემები და კონტროლის ფუნქციების არასწორი მუშაობა, რაც დაართულებს ტრანსფორმატორების რელიაბურობას და ქსელის სტაბილობას.

 

 

1.3 საფარის და დამატების პრობლემები

  • არასაკმარისი საფარის ეფექტურობა

ტრადიციული ტრანსფორმატორების საფარის სტრუქტურები და დამატების მეთოდები არ არის ეფექტური ელექტრომაგნიტური ინტერფერენციის დასაჭრელად. ტრადიციული მეტალურგიული საფარები არ არის საკმარისი მაღალ-ფრექვენციულ EMI-ს დასაჭრელად.

  • არასრულყოფილი დამატების სისტემა

არასრულყოფილი დამატების სისტემები შეიძლება შეართულოს ეფექტურ EMI დახრილების დასაჭრელად, რაც გაძლიერებს ელექტრომაგნიტური თანამედროვების (EMC) პრობლემებს. ეს არის კრიტიკული ტრანსფორმატორების EMC კომპლიანტურობისთვის.

1.4 ღირებულება-პერფორმანსის ტრადოფის დილემა

  • პრემიუმ მასალების მაღალი ღირებულება

მიღწევა საშუალებებით დამატებით ეფექტური EMI საფარის მასალები და სოფისტიკური ფილტრები განაპირობებს EMC პერფორმანსის გაუმჯობესებას, მაგრამ ნაკლებად ზრდის პროდუქტის ღირებულებას.

  • ღირებულების შეზღუდვები შესაძლებლობებს სარკის შესაძლებლობებს ხელს უწყობს

ღირებულების ზრდა უარყოფს პროდუქტის კომპეტენტურობას და სარკის შესაძლებლობებს. პერფორმანსის გაუმჯობესება და ღირებულების კონტროლი საჭიროა სარკის შესაძლებლობების სარგებლობისთვის.

 

2. გადარჩენის გზა

 

2.1 უფრო ეფექტური ელექტრომაგნიტური საფარის სტრუქტურა

  • დუალური საფარის დიზაინი

დუალური საფარის დიზაინი კომბინირებულია მაღალი წინადადების თითოეული კოპპერი (შიდა საფარი) და მაღალი პერმეიბილი სილიკონის სტალი (გარე საფარი), რაც ეფექტურად დაჭრის მაღალ-და დაბალ-ფრექვენციულ EMI-ს.

  • კრიტიკული კომპონენტების ლოკალური საფარი

სპეციალური საფარის მომზადება ბუშინგების, ტერმინალური ბლოკების და სხვა სუსტი არეებისთვის შეიძლება დარღვევს ელექტრომაგნიტურ დახრილებს და გაუმჯობესებს საფარის ეფექტურობას.

2.2 უფრო ეფექტური დამატების სისტემა

  • დამატების დამატების დამატების სისტემა

დამატების დამატების სისტემა შეიცავს მრავალწერტილიან და სტარი ტიპის დამატების კონფიგურაციებს რათა უზრუნველყოს სწრაფი EMI დახრილების დასრულება.

  • კრიტიკული კომპონენტების დამატების დამატება

ტრანსფორმატორების ბუშინგების, საფარების და ელექტრონული კონტროლის მოდულების დამატების გაუმჯობესება შეიძლება დარღვევს დამატების წინააღმდეგობას უფრო ეფექტური ელექტროდების და ლაიაუტის შერჩევით.

2.3 EMI ფილტრის დაყენება

  • ეფექტური EMI ფილტრები

ტრანსფორმატორების შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისი შესა......

04/23/2025
რეკომენდებული
Procurement
ერთფაზიანი დისტრიბუციული ტრანსფორმატორების შედარებით ტრადიციულ ტრანსფორმატორებთან ადვანტაჟებისა და გადაწყვეტილებების ანალიზი
1. სტრუქტურული პრინციპები და ეფექტურობის გადაწყვეტილებები​1.1 სტრუქტურული განსხვავებები, რომლებიც შეიძლება ეფექტურობაზე გავლენა იქონის​ერთფაზიანი დანაწილების ტრანსფორმატორები და სამფაზიანი ტრანსფორმატორები მნიშვნელოვანი სტრუქტურული განსხვავებებით განსხვავდებიან. ერთფაზიანი ტრანსფორმატორები ჩვეულებრივ ე-ტიპის ან სახელად კრული ბურთის სტრუქტურას იყენებენ, ხოლო სამფაზიანი ტრანსფორმატორები სამფაზიან ბურთს ან ჯგუფ სტრუქტურას იყენებენ. ამ სტრუქტურული განსხვავების შედეგად ეფექტურობა შეიცვლება:ერთფაზიანი
Procurement
ერთფაზიანი დისტრიბუციული ტრანსფორმატორების ინტეგრირებული ახალი ენერგეტიკის სცენარიებისთვის: ტექნიკური ინოვაციები და მრავალფეროვანი სცენარების გამოყენება
1. ფონი და გამოწვევები​განაწილებული რენერგეტიკის წყაროების (ფოტოვოლტაიკა (PV), ქართბილი ენერგია, ენერგიის შენახვა) ინტეგრაცია დანარჩენ ტრანსფორმატორებზე ხარისხოვნად ახალ მოთხოვნებს დაიკარგებს:​ვოლატილურობის მოპყრობა:​​რენერგეტიკის გამოყოფილი ენერგია არის ამინდის დამოკიდებული, რითაც ტრანსფორმატორებს საჭიროა მაღალი გადატვირთების შესაძლებლობა და დინამიური რეგულირების შესაძლებლობა.​ჰარმონიული დაბლოკვა:​​ელექტროენერგეტიკული აღჭურვილობა (ინვერტორები, ჩარგაკები) იტაცებს ჰარმონიებს, რითაც იზიდება დანაკლ
Procurement
ერთფაზიანი ტრანსფორმატორების გადაწყვეტილებები SE Asia-ში: ძაბვა, კლიმატი და ქსელის მოთხოვნები
1. სამხრეთ-აღმოსავლური ელექტროენერგეტიკის სარდაცხო გამოწვევები​1.1 დარგების სტანდარტების რაოდენობა​სამხრეთ-აღმოსავლურ აზიაში რთული დარგები: სახლის გამოყენებისთვის ხშირად გამოიყენება 220V/230V ერთფაზო; საინდუსტრიო ზონებისთვის საჭიროა 380V სამფაზო, თუმცა არსებობს არასტანდარტული დარგები, როგორიცაა 415V შუალედურ რეგიონებში.მაღალდარგული შეყვანა (HV): ჩვეულებრივ 6.6kV / 11kV / 22kV (ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად ინდონეზიაში, გამოიყენება 20kV).დაბალდარგული გამოყვანა (LV): სტანდარტული 230V ან 240V (ერთფა
Procurement
პად-მონტირებული ტრანსფორმატორების გადაწყვეტილებები: უზრუნველყოფა უკეთესი სივრცის ეფექტურობისა და ხარჯების შემცირების მიმართ ტრადიციულ ტრანსფორმატორებზე
1. ამერიკული სტილის ბლოკური ტრანსფორმატორების ინტეგრირებული დიზაინი და დაცვის შესახებ1.1 ინტეგრირებული დიზაინის არქიტექტურაამერიკული სტილის ბლოკური ტრანსფორმატორები თანამიმდევრულად ინტეგრირებული არიან ძირითადი კომპონენტები - ტრანსფორმატორის ბუნება, გახრევა, სიმაღლის ტვირთის ჩართვის კლაპანი, ფუზები, არესტორები - ერთ სარწყოში, სადაც ტრანსფორმატორის სარწყო გამოიყენება როგორც იზოლაციის ასაღებად და დაშლის საშუალებად. სტრუქტურა შედგება ორი ძირითადი სექციიდან:​წინა სექცია:​​სიმაღლის და დაბალი დარტყმის
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას