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


Tehniskā risinājuma 10kV pārveidotāju produktu elektromagnētiskās saderības optimizācijai


1. Sastāvotās problēmas

1.1 Sarežģītās elektromagnētiskās interferences avoti

  • Daudzveidīgi elektromagnētiskās interferences veidi

10 kV pārveduma tīklos, elektroniskie enerģijas ierīces, slēgšanas operācijas, bļaizdieni un citi faktori rada augstfrekvenču un impulsskaitītāju elektromagnētisko interferenci. Šie interferences signāli iedarbojas uz pārveduma transformatoriem caur kondukciju vai radiāciju, apdraudot to normālo darbību.

  • Transformatoru bojājuma risks

Pārmērīga elektromagnētiskā interferencija var izraisīt iekšējo izolācijas sabojājumu un kontrolēšanas shēmas nepareizo darbību transformatoros, nopietni ietekmējot darbības stabilitāti. Mērķtiecīgas mazināšanas pasākumi ir vitāli svarīgi, lai nodrošinātu uzticamu transformatoru darbību.

1.2 Augsta elektromagnētiskā jūtība

  • Zemā anti-interferences spēja intelektuālajām modulēm

Modernie 10 kV pārveduma transformatori ietver intelektuālas monitorēšanas un kontrolēšanas moduļus, tostarp virpes temperatūras monitorētājus un iebrukuma tapu maiņas mehānismus. Šie elektroniskie ierīces parāda ļoti lielu jūtību pret elektromagnētisko interferenci.

  • Interferencija ietekmē transformatoru darbību

Elektromagnētiskā interferencija intelektuālajos monitorēšanas/kontrolēšanas moduļos var izraisīt neprecīzas monitorēšanas datus un kontrolēšanas funkciju neveiksmes, apdraudot transformatoru drošību un tīkla stabilitāti.

 

 

1.3 Aizsargāšanas un piezemēšanas problēmas

  • Nepietiekama aizsargāšanas efektivitāte

Tradicionālie transformatoru aizsargāšanas struktūras un piezemēšanas metodes nespēj efektīvi samazināt elektromagnētisko interferenci. Parastās metāla klājas parāda nepietiekamu aizsardzības efektivitāti pret augstfrekvenču EMI.

  • Nepilnīga piezemēšanas sistēma

Nepilnīgas piezemēšanas sistēmas traucē efektīvai EMI izplūdes, saasinot elektromagnētiskās savietojamības (EMC) problēmas. Šo problēmu risināšana ir kritiska, lai nodrošinātu transformatoru EMC atbilstību.

1.4 Izmaksas un veiktspējas kompromiss

  • Augstas izmaksas par labākiem materiāliem

Kaut arī pašreizējie EMI aizsargāšanas materiāli un sofistikētas filtrēšanas ierīces uzlabo EMC veiktspēju, tie būtiski palielina produktu izmaksas.

  • Izmaksu ierobežojumi traucē tirgus pieņemšanu

Izmaksu palielināšanās samazina produktu konkurētspēju un tirgus pieņemšanu. Veiktspējas uzlabošana, saglabājot izmaksu kontrolēšanu, ir būtiska ilgtspējīgai attīstībai.

 

2. Risinājums

 

2.1 Optimizēta elektromagnētiskā aizsargāšanas struktūra

  • Dubultslaika kompozīta aizsargāšana

Dubultslaika aizsargāšanas dizains kombinē augstkonduktīvu vaļu (ielaika slānis) un augstu permeabilitāti gaļveida dzelzs (ārslānis), efektīvi samazinot gan augstfrekvenču, gan zemfrekvenču EMI.

  • Lokalizēta aizsargāšana kritiskiem komponentiem

Speciālas aizsargāšanas procedūras izolācijas šķērsnes, kontaktbloki un citi vājākie punkti minimizē elektromagnētisko izplūdi un palielina kopējo aizsargāšanas efektivitāti.

2.2 Uzlabota piezemēšanas sistēma

  • Neatkarīga zemas impedances piezemēšana

Atsevišķa zemas impedances piezemēšanas sistēma integrē daudzpunktus un zvaigznainas piezemēšanas konfigurācijas, lai nodrošinātu ātru EMI izplūdi.

  • Neatkarīga piezemēšana galvenajiem komponentiem

Optimizēti piezemēšanas vadītāji transformatoru kodoliem, klājumam un elektroniskiem kontrolēšanas moduļiem samazina piezemēšanas pretestību, izmantojot optimālu elektrodu atlasi un izvietojumu.

2.3 EMI filtra instalēšana

  • Augstefektīvi EMI filtri

Instalējiet augstveiktspējīgus EMI filtrus transformatoru ieejam/izejam, izmantojot frekvences specifiskus filtrēšanas komponentus.

  • Vairāku stadiju filtrēšana, lai samazinātu interferenci

Vairāku stadiju filtrēšanas shēmas efektīvi mazina konduktīvo interferenci, samazinot EMI ietekmi uz transformatoriem un blakus esošajiem ierīčiem.

 

2.4 Progresīva materiālu izvēle

  • EMC optimizēti materiāli

Izvēlieties zemas dielektriskās konstantes, augstās izolācijas stipruma materiālus (piemēram, nano-kompozītus izolācijas materiālus) virpēm un izolācijai, lai samazinātu EMI izplatīšanos.

  • Materiālu veiktspējas dubulta uzlabošana

Šie materiāli vienlaikus uzlabo izolācijas īpašības un EMI samazināšanas spējas.

2.5 Intelektuāla monitorēšana un kontrolēšana

  • Reāllaika elektromagnētiskās vides monitorēšana

Intelektuāla monitorēšanas sistēma izsekot transformatoru elektromagnētiskajiem parametriem un darbības statusam, izmantojot sensorus, lietojot lielu datu analīzi un AI algoritmus, lai prognozētu EMI un sniegtu agrīnu brīdinājumu.

  • Automātiska darbības parametru optimizācija

Smarta kontroles sistēma dinamiski pielāgo transformatoru darbības parametrus, balstoties uz monitorēšanas rezultātiem, lai optimizētu EMC veiktspēju.

 

3. Realizētie labumi

 

 

3.1 Uzlabota EMC veiktspēja

  • Būtisks EMI samazinājums

Pēc optimizācijas 10 kV pārveduma transformatoru EMI emisijas līmenis būtiski samazinās, atbilstot starptautiskajiem EMC standartiem un samazinot ietekmi uz apkārtējiem sistēmām.

  • Uzlabota anti-interferences spēja

Uzlabotais imunitātes līmenis nodrošina elektroniskās kontrolēšanas moduļu stabilitāti, precīzus monitorēšanas datus un pastiprina tīkla drošību.

3.2 Palielināta darbības drošība

  • EMI aizsargāšana un piezemēšanas optimizācija

Optimizētās aizsargāšanas un piezemēšanas sistēmas samazina izolācijas novecošanu un defektus, pagarinot transformatoru izmantošanas laiku.

  • Intelektuāla monitorēšana un kontrolēšana sistēma

Proaktīva defektu noteikšana un iejaukšanās, izmantojot intelektuālas sistēmas, paaugstinās darbības drošību.

3.3 Samazinātas uzturēšanas izmaksas

  • EMC veiktspējas uzlabojums

Uzlabotā EMC un darbības drošība samazina defektu skaitu un uzturēšanas izdevumus.

 

  • Prediktīva uzturēšana, izmantojot intelektuālu monitorēšanu

Agrīnie defektu brīdinājumi novērš katastrofālus bojājumus, turpmāk samazinot O&M izmaksas.

3.4 Līdzsvars starp izmaksām un veiktspēju

  • Kontrolēta izmaksu palielināšanās

Stratēģiska materiālu/tehnoloģiju izvēle nodrošina EMC uzlabojumus bez pārmērīgu izmaksu palielināšanās.

  • Konkurētspējīga tirgus pozīcija

Optimizētie 10 kV pārveduma transformatori nodrošina labāko EMC veiktspēju un izmaksu efektivitāti, stiprinot tirgus konkurētspēju.

04/23/2025
Ieteicams
Procurement
Vienfazējo pārveidojumu salīdzinājuma ar tradicionālajiem pārveidojumiem priekšrocību un risinājumu analīze
1. Struktūras principi un efektivitātes priekšrocības​1.1 Struktūras atšķirības, kas ietekmē efektivitāti​Vienfase pārveidotāji un trīsfase pārveidotāji parāda nozīmīgas struktūras atšķirības. Vienfase pārveidotāji parasti izmanto E veida vai ​apvijumu magnētiskā ķermeņa struktūru, savukārt trīsfase pārveidotāji izmanto trīsfase magnētisko ķermeņu vai grupas struktūru. Šī struktūras atšķirība tieši ietekmē efektivitāti:Vienfase pārveidotāju apvijuma magnētiskais ķermenis optimizē magnētflukss ai
Procurement
Integrēta risinājuma vienfazajiem pārveidotājiem atjaunojamās enerģijas scenārijos: Tehniskie jauninājumi un vairākos scenārijos piemērošana
1. Fons un izaicinājumi​Atjaunojamu enerģijas avotu (saules enerģija (PV), vēja enerģija, enerģijas krājēji) decentralizētā integrācija uzdod jaunas prasības piegādes transformatoriem:​Nestabilitātes pārvaldība:​​Atjaunojamās enerģijas ražošana ir atkarīga no laika apstākļiem, tāpēc transformatoriem jābūt ar augstu pārmērīgas slodzes spēju un dinamiskajām reglamentēšanas spējām.​Harmoniku samazināšana:​​Elektroenerģijas elektronikas ierīces (inverteri, uzlādes stabi) ievieš harmonikus, kas rada
Procurement
Vienfazēju transformatoru risinājumi Dienvidaustrumāzijai: Spriegums, klimats un tīkla vajadzības
1. Galvenie izaicinājumi Dienvidaustrumāzijas enerģētikas vidi​1.1 Sprieguma standartu daudzveidība​Dienvidaustrumāzijā kompleksa spriegums: privātai izmantošanai parasti 220V/230V vienfazs; rūpnieciskajos rajonos nepieciešams 380V trīsfazs, bet attālākajos apgabalos pastāv nestandarta spriegumi, piemēram, 415V.Augstsprieguma ievade (HV): Parasti 6.6kV / 11kV / 22kV (dažās valstīs, piemēram, Indonēzijā, izmanto 20kV).Zemsprieguma izvade (LV): Standarta 230V vai 240V (vienfazs divvadu vai trīsvad
Procurement
Pad-Mounted Transformer Solutions: IEE-Business Iespējami Lielāks Telpu Izmantošanas Efektivitāte un Ietaupījumi Salīdzinājumā ar Tradicionālajiem Transformatoriem
1. Amerikāņu stila pārveidošanas transformatoru integrietais dizains un aizsardzības funkcijas1.1 Integrētās dizaina struktūraAmerikāņu stila pārveidošanas transformatori izmanto savienoto dizainu, kas ietver galvenos komponentus - transformatora kodolu, vijas, augstsprieguma slodzes lēktes, šķērsojumu lekturus, uzliesmošanas aizsargus - vienā eļļas rezervuārā, izmantojot transformatora eļļu gan kā izolāciju, gan dzesēšanai. Struktūra sastāv no diviem galvenajiem sadaļām:​Priekšdaļa:​Augstā un z
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību