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


10 kV Dağıtım Dönüşüveri ve Mikroağ İşbirlikçi İşlem Ürün Çözümü

1. Zorlular

1.1 İki Yönlü Enerji Akışına Yetersiz Uyum

  • Gerilim Dalgalanmaları ve Aşırı Yük Riskleri

İki yönlü enerji akışı, gerilim istikrarını zayıflatır ve ekipman aşırı yüklenmesine neden olur, bu da transformatorları ve şebeke bütünlüğünü tehlikeye atar. İyileştirilmiş uyumlu tasarım gereklidir.

  • Tek Yönlü Tasarım Sınırlamaları

Geleneksel 10 kV dağıtım transformatorları, tek yönlü enerji akışı için tasarlanmıştır ve mikro ağlarda dağıtılmış üretim entegrasyonunu karşılamakta zorlanır.

  • Enerji Kalitesi ve Ekipman Ömrü

Optimize edilmiş transformator tasarımları, iki yönlü enerji akışına uyum sağlar, kararlı güç sağlama ve uzun ömürlü ekipmanı sağlar.

1.2 Enerji Kalitesi Kontrolündeki Zorluklar

  • Aralıklı Üretim ve Harmonik Bozulma

Mikro ağlar, aralıklı yenilenebilir üretimi ve güç elektroniklerinden kaynaklanan harmonik kirliliğiyle karşı karşıya kalır, bu da gerilim/frekans istikrarını zorlaştırır.

  • Artan Kayıplar ve yalıtım Bozulması

Karmaşık güç ortamları, transformator kayıplarını ve yerel aşırı ısınmayı hızlandırarak yalıtım yaşlanmasına ve hata risklerine neden olur.

  • Operasyonel Güvenlik İyileştirmeleri

Gelişmiş enerji kalitesi azaltma, transformator kayıplarını ve hataları azaltarak daha güvenli mikro ağ operasyonlarını sağlar.

1.3 Zayıf İletişim ve Kontrol Koordinasyonu

  • Gerçek Zamanlı Veri Değişim Sınırlamaları

Mevcut 10 kV transformatorları, mikro ağ enerji yönetim sistemi (EMS) entegrasyonu için sağlam iletişim arayüzlerine sahip değildir.

  • Zamanlama ve Optimizasyon Engelleri

Sınırlı uyumluluk, esnek sevk ve optimal mikro ağ operasyonunu engeller.

  • Akıllı Güncellemenin Gerekliliği

IoT destekli iletişim protokolleri (örneğin, IEC 61850) ile donatılmış akıllı transformator güncellemeleri, kenar şebekesinde kontrol edilebilirliği sağlar.

1.4 Yetersiz Koruma Yapılandırmaları

  • Koruma Koordinasyon Zorlukları

Geleneksel koruma düzenlemeleri, dağıtılmış enerji kaynakları (DER) nedeniyle hat akımı yön değişimini ele alamaz.

  • Yanlış Tetikleme Riskleri

İki yönlü enerji akışı, aşırı akım/yer hatası koruma koordinasyonunu karmaşıklaştırır, yanlış işlem risklerini artırır.

  • Uyumlu Koruma Çözümleri

Yönelik aşırı akım röleleri ve senkron fazör tabanlı algoritmalar, hibrit ağlarda hata izolasyonu için gerekli hale gelir.

2. Vizman Elektrik Gücü Çözümleri

2.1 Küresel Çekirdek Tasarım Optimizasyonu

  • Çok Standart Uyumluluğu

11-66 kV gerilim seviyelerini, çift frekanslı (50/60 Hz) çalışmayı ve 3 faz 4 telden (TN-C/TN-S)/5 telden (IT sistemi) yapılandırmalarını destekler.

  • Karma AC/DC Arayüzleri

IEC 61850-7-420 uyumlu arayüzler, UL 1741 SA/CE sertifikasıyla küresel mikro ağ uyumluluğunu sağlar.

2.2 İyileştirilmiş Çevresel Dayanıklılık

  • Aşırı İklim Uyumlaması

IP65 derecelendirilmiş tasarım, -50°C ile +55°C arasında çalışma aralığı, IEC 60068-3 ile doğrulanmış, deprem Bölgesi 4 (8 Richter ölçeği).

  • Paslanmaya Direnç

Paslanmaz çelik kaplamalar ve epoksi kaplamalar, sahil/indüstriyel uygulamalar için ISO 9227 tuz püskürtme standartlarına uymaktadır.

2.3 Yerelleştirilmiş Akıllı Kontrol

  • Çok Protokol Desteği

DNP3, Modbus ve IEC 60870-5-104'ü EMS/SCADA entegrasyonu için entegre eder.

  • Bulut Platformu Uyumluluğu

AWS/Azure uyumlu, API sürücülü arayüzlerle Schneider EcoStruxure ve Siemens Spectrum Power ile entegre edilir.

2.4 Enerji Depolama ve Politika Uyumu

  • Çok Teknolojili BESS Entegrasyonu

LFP, akış pilleri ve hidrojen depolaması için plug-and-play arayüzleri, NFPA 855/EU Batarya Düzenlemesi'ne uygun.

  • Dinamik Tarife Yanıtları

AI destekli enerji yönetim sistemleri (EMS), AB/Avustralya pazarları için ToU/negatif fiyatlandırma stratejilerini optimize eder.

2.5 Güvenilirlik Sertifikasyonu ve Uyumlu Tasarım

  • Proje Uluslararası Standartları ve Sertifikaları

Weitzmann Power Solutions, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) dahil uluslararası standartlaşma kurullarının oluşturduğu teknik standartlara sıkı sıkıya uymaktadır.

  • Mühendislik Hizmet Çözümleri

Seamless Diesel Generator Transfer Sistemi:

IEC 61439 uyumlu otomatik transfer anahtarı (ATS) ve çift otobüs senkronizasyon kontrolörü ile entegre, kesintisiz güç sağlama için <16ms transfer gecikmesi (IEEE 1547 Sınıf IV gereksinimlerine göre) sağlar.

  • Karbon Kredisi Nicelendirme Platformu:

Embedded VERRA VCS/Altın Standart sertifikalı emisyon izleme modülü, IEC 62305-1 uyumlu füze korumasıyla gerçek zamanlı karbon kredisi üretimi ve ISO 14064-2 uyumlu raporlama protokolleri aracılığıyla blok zinciri tabanlı ticareti sağlar.

2.6 Proje Uluslararası Standartları ve Sertifikaları

  • Elektromanyetik Uyumluluk ve Çevresel Gereksinimler

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) standartlarına EN 55032 (CE) ve FCC Part 15 uygun, RoHS (AB) ve REACH (PFAS-free uyumluluğu) çevre gereksinimlerini karşılayarak etkili bir şekilde elektromanyetik interferansı ve çevre kirliliğini azaltır.

  • Elektriksel Güvenlik Standartları

Weitzmann Power Solutions, IEC 60076 ve IEEE C57.12.00 elektriksel güvenlik standartlarına uymakla beraber, ürün tasarımı ve üretim süreçlerinde mühendislik güvenliğini sağlar, elektriksel hataları ve personel yaralanmalarını etkili bir şekilde önler.

  • Ateş Baskınlığı ve Enerji Verimliliği Sınıflandırmaları

UL 94 V-0 (ABD) ve EN 45545 (AB) ateş baskılama standartlarına, DOE 2016 (ABD) ve AB Tier 3 enerji verimliliği gereksinimlerine uygun, elektrik ekipmanlarının güvenli işletilmesini ve yüksek verimlilik performansını sağlar.

3. Elde Edilen Sonuçlar

3.1 Güç Sağlama Güvenilirliğinin Artışı

  • Yapısal Optimizasyon: Gelişmiş OLTC ve reaktif kompensasyon, gerilim dalgalanmalarını %32 azaltır.
  • Koruma Sistemi Güncellemesi: Transformatorun iç yapısının gelişmiş tasarımı, gelişmiş yük altında tap değiştiricilerin ve reaktif güç kompansasyon cihazlarının benimsenmesiyle, iki yönlü enerji akışından kaynaklanan gerilim dalgalanmaları ve aşırı yük sorunlarını etkili bir şekilde azaltır.
  • Kullanıcı Etkisi: Transformatorların yapısal optimizasyonu ve geliştirilmiş koruma yapılandırmaları sayesinde, mikro ağlar ve dağıtım ağlarındaki güç sağlama güvenilirliği önemli ölçüde artar, bu da kullanıcıların yıllık ortalama kesinti süresini belirgin bir şekilde azaltır.

3.2 Enerji Kalitesindeki İyileşme

  • THD Kontrolü

Entegre enerji kalitesi yönetimi işlevi aracılığıyla, mikro ağlardaki harmonik içerik ulusal standart sınırlarında sıkı bir şekilde kontrol edilir, bu da harmonikler nedeniyle elektrik ekipmanları ve güç sistemlerine zarar vermesini etkili bir şekilde önler.

  • Gerilim Dalgalanmalarını Bastırma

Gelişmiş gerilim dalgalanmalarını bastırma teknolojisi, kullanıcı uçlarında stabil gerilim sağlar, gerilim dalgalanmalarından kaynaklanan ekipman arızalarını ve enerji kalitesi sorunlarını azaltır.

  • Ekipman Hasarını Azaltma

Gelişmiş enerji kalitesi, enerji kalitesi sorunlarından kaynaklanan elektrik ekipmanlarına olan zararı önemli ölçüde azaltır, ekipman ömrünü uzatır, verimliliği artırır ve kullanıcıya yüksek kaliteli enerji sağlar.

  • Güç Sağlama Ekonomik Faydalarını Artırma

Gelişmiş enerji kalitesi, enerji kalitesi sorunlarından kaynaklanan ekipman arızalarını ve bakım maliyetlerini azaltarak, güç sağlayıcılar için ekonomik faydaları ve hizmet kalitesini artırır.

3.3 İşletme Etkinliğinin Artışı

  • Sinergik Kontrol

Akıllı sistem, tap değiştiricileri ve reaktif kompansasyonu otomatik olarak ayarlar

Redundant enerji akışını %15-20 azaltır

  • Kayıp Azaltma

Gerçek zamanlı gerilim düzenleme, transformator kayıplarını azaltır

Enerji verimliliğini %25+ artırır

  • Maliyet Optimizasyonu

Akıllı şebeke koordinasyonu, bakım maliyetlerini azaltır

Uzun vadeli mikro ağ sürdürülebilirliğini sağlar

  • Tümleşik Yükseltme

Temiz enerji entegrasyon oranını artırır

Sürdürülebilir O&M modelini gerçekleştirir

3.4 Sistem Esnekliğinin Artışı

  • Dağıtılmış Güç Kaynaklarının Etkili Entegrasyonu

Güncellenmiş 10 kV dağıtım transformatorları, mikro ağ enerji dalgalanmalarına hızlı tepki vererek, dağıtılmış güç kaynaklarını etkili bir şekilde acomodasyon sağlar. Bu, optimal enerji kullanımı ve tamamlayıcı enerji sinerjisini sağlar.

  • Esnek Yük Yönetimi

Optimize edilmiş transformator tasarımı aracılığıyla, esnek yük düzenlenmesi sağlanır, bu da mikro ağlarda tedarik-talep ilişkilerini etkili bir şekilde dengeler. Bu, işletim esnekliğini ve yenilenebilir enerji acomodasyon kapasitesini artırır.

  • Temiz Enerji Benimsenmesini Teşvik Etme

Güncellenmiş 10 kV dağıtım transformatorları, temiz enerjinin yaygın uygulanmasını sağlar, bu da mikro ağların yenilenebilir enerji acomodasyon kapasitesini önemli ölçüde artırır. Bu, gelecekteki enerji altyapısı dönüşümünün temelini oluşturur.

  • Mikro Ağ İşletme Esnekliğinin Artışı

Hızlı enerji dalgalanmalarına yanıt, etkili dağıtılmış güç entegrasyonu ve esnek yük yönetimi gibi yeteneklerle, güncellenmiş 10 kV transformatorları, mikro ağ işletme esnekliğini önemli ölçüde artırır.

4. Gelecekteki Eğilimler

4.1 Akıllı ve Dijital Yakınsama

  • IoT Entegrasyonu: Gömülü sensörler ve dijital ikizler aracılığıyla gerçek zamanlı transformator tanıları
  • Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu

Transformator geri dönüşümü/yeniden kullanımını ilerletmek, sürdürülebilirliği sağlamak, atıkları azaltmak ve işbirliği yoluyla yeşil ekosistemler oluşturmak.

4.2 Yeni Tip Güç Sistemlerine Yüksek Uyum

  • Kolaboratif Sinerji
    Gelecekteki 10 kV transformatorları, yenilenebilir enerji, enerji depolama, EV'ler ve akıllı şebeke teknolojilerini sorunsuz bir şekilde entegre ederek sürdürülebilir, verimli ve dayanıklı güç sistemleri oluşturacaklardır.
  • Uyumluluk ve Uyum
    Gelecekteki 10 kV transformatorları, çeşitli senaryolarda farklı şebeke taleplerine esnek bir şekilde uyum sağlayarak, istikrarlı tedariki garanti edecektir.

4.3 Yeşil ve Çevre Dostu Ürünlerin Geliştirilmesi

  • Yeşil Malzeme Üretimi

Gelecekteki transformatorlar, çevresel iz bırakımını ve operasyonel enerji tüketimini azaltmak için çevre dostu yalıtım malzemeleri ve enerji verimli üretim yöntemlerini kullanacaktır.

  • Enerji Tasarrufu ve Çevre Dostu
    Transformator geri dönüşümü/yeniden kullanımını ilerletmek, sürdürülebilirliği sağlamak, atıkları azaltmak ve işbirliği yoluyla yeşil ekosistemler oluşturmak.

4.4 Tümleşik Fonksiyon ve Modüler Tasarım

  • Tümleşik Fonksiyon

10 kV transformatorları, mikro ağ taleplerini karşılamak için güç kalitesi yönetimi, koruma, iletişim ve kontrol yeteneklerini içeren çok fonksiyonlu modüler birimlere evrilecektir.

  • Modüler Tasarım

Yükleme, bakım ve güncellemeleri kolaylaştırarak, ürün çok yönlülüğünü/değiş tokuş edilebilirliğini artırır, hızlı alan bileşen değiştirme ile maliyetleri düşürür ve sistem verimliliğini artırır.

04/23/2025
Pêşniyariyek
Procurement
Tek Fazlı Dağıtım Traforlarının Geleneksel Traforlara Göre Avantajları ve Çözümlerin Analizi
1. Yapısal Prensipler ve Verimlilik Avantajları​1.1 Verimliliği Etkileyen Yapısal Farklılıklar​Tek fazlı dağıtım transformatörleri ve üç fazlı transformatörler arasında önemli yapısal farklılıklar vardır. Tek fazlı transformatörler genellikle E tipi veya ​sarmal çekirdek yapısını benimserken, üç fazlı transformatörler üç fazlı çekirdek veya grup yapısını kullanır. Bu yapısal değişiklik doğrudan verimliliği etkiler:Tek fazlı transformatörlerdeki sarmal çekirdek, manyetik akı dağılımını optimize e
Procurement
Yenilenebilir Enerji Senaryolarında Tek Fazlı Dağıtım Traforları için Entegre Çözüm: Teknik Yenilik ve Çoklu Senaryo Uygulaması
1. Arka Plan ve Zorluklar​Yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş enerjisi, rüzgar gücü, enerji depolama) dağıtık entegrasyonu, dağıtım transformatörlerine yeni talepler getiriyor:​Dalgalanma Yönetimi:​​ Yenilenebilir enerji üretiminin hava durumuna bağlı olması, transformatörlere yüksek aşırı yük kapasitesi ve dinamik düzenleme yetenekleri gerektiriyor.​Harmonik Bastırma:​​ Güç elektronik cihazları (inverterler, şarj üniteleri) harmonikler oluşturarak, kayıpları artırıyor ve ekipmanların yaşl
Procurement
Tek Fazlı Trafo Çözümleri Güneydoğu Asya için: Gerilim İklim ve Şebeke Gereksinimleri
1. Güneydoğu Asya Elektrik Çevresindeki Temel Zorluklar​1.1 Gerilim Standartlarının Çeşitliliği​Güneydoğu Asya genelinde karmaşık gerilimler: Konut kullanımında genellikle 220V/230V tek faz; endüstriyel bölgelerde 380V üç faz gereklidir, ancak uzak bölgelerde 415V gibi standart dışı gerilimler de mevcuttur.Yüksek gerilim girişi (YV): Genellikle 6.6kV / 11kV / 22kV (Endonezya gibi bazı ülkelerde 20kV kullanılır).Düşük gerilim çıkışı (DV): Standart olarak 230V veya 240V (tek fazlı iki veya üç kabl
Procurement
Kulak Takımlı Trafo Çözümleri: Geleneksel Transformatlara Göre Üstün Alan Verimliliği ve Maliyet Tasarrufu
1.Amerikan Tarzı Pedestal Tipi Trafo Tesisatlarının Entegre Tasarım ve Koruma Özellikleri1.1 Entegre Tasarım MimarisiAmerikan tarzı pedestal tipi trafolar, dönüşüm çekirdeği, sarımlar, yüksek gerilim yük anahtarı, kavramalar, şimşek tutucular gibi temel bileşenleri tek bir yağ tankında entegre ederek, trafo yağı hem yalıtım hem de soğutma amacıyla kullanır. Yapı iki ana bölümden oluşur:​Ön Bölüm:​​Yüksek ve Düşük Gerilim İşlem Bölümü (canlı ön işlemi sağlayacak dirsek tipi bağlantılarla).​Arka B
Pêşnîyar bişînin​
Daxistin
IEE-Business Zêdekirin Bîzînin Wekandin
Bi karanîna sepanê IEE-Business, li her der û her dem amûr bibînin, çareseriyan bistînin, bi pîsporan re têkiliyê ava bikin, û beşdarî hevkariya pîşesaziyê bibin — ev hemû ji pêşveçûna projeyên hêz û karsaziya we re piştgirîyeke tev e.​