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


โซลูชันสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดกะทัดรัด: ทำให้ดีกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมในด้านความคุ้มค่าของพื้นที่และความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน

1. ภาพรวมของข้อได้เปรียบหลัก: การกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับสถานีไฟฟ้า

ขับเคลื่อนโดยความต้องการทั้งสองด้านของการอัปเกรดระบบไฟฟ้าและการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ในเมือง สถานีไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด กำลังปฏิวัติสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีไฟฟ้าแบบดั้งเดิมทั่วโลกด้วยการออกแบบและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ในฐานะโซลูชันพลังงานแบบโมดูลาร์และครบวงจร สถานีไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดรวมองค์ประกอบหลัก เช่น อุปกรณ์สวิตช์เกียร์แรงดันสูง, ทรานสฟอร์เมอร์กระจาย, และอุปกรณ์กระจายแรงดันต่ำ ไว้ในโครงสร้างเหล็กขนาดกะทัดรัด ทำให้เกิดการก้าวกระโดดทางพื้นฐานในการทำงานของสถานีไฟฟ้า เมื่อเทียบกับสถานีไฟฟ้าแบบดั้งเดิม พวกมันแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่สำคัญในด้าน ประสิทธิภาพพื้นที่, ความเร็วในการก่อสร้าง, ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ, ความยืดหยุ่น, และความฉลาด ซึ่งสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ในด้านความมีประสิทธิภาพ, ความยืดหยุ่น, และความยั่งยืน

1.1 การปฏิวัติประสิทธิภาพพื้นที่: การลดพื้นที่ใช้สอย

  • การบีบอัดพื้นที่สูงสุด: โดยใช้เค้าโครง 3 มิติและอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด สถานีไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่สูงสุด สำหรับสถานีไฟฟ้า 4,000 kVA โครงสร้างแบบดั้งเดิมต้องการพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร (รวมงานโยธา) ในขณะที่สถานีไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดลดลงเหลือ 100-300 ตารางเมตร—เพียง 1/10 ของพื้นที่ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับใจกลางเมืองที่ขาดแคลนที่ดินและเขตพัฒนาที่มีมูลค่าสูง
  • การติดตั้งที่ยืดหยุ่น: ด้วยฐานรากที่น้อยที่สุด สถานีไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่ปกติ เช่น พื้นที่สีเขียวบนถนนหรือขอบอาคาร ตัวอย่าง: หน่วย 800 kVA สองเครื่องที่ฝังอยู่ในพื้นที่คนเดินเท้าของเมืองชายฝั่งใช้ เพียง 5% ของพื้นที่ที่วางแผนไว้ ปลดปล่อยที่ดินที่มีมูลค่าหลายล้านบาท

1.2 การก้าวกระโดดในการก่อสร้าง: จากเดือนเป็นวัน

  • การผลิตในโรงงาน: หน่วยหลักถูกผลิต, ประกอบ, และทดสอบนอกสถานที่ การติดตั้ง, การเชื่อมต่อสายเคเบิล, และการทดสอบบนสถานที่ใช้เวลา 3-7 วัน เมื่อเทียบกับสถานีไฟฟ้าแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลา 3-6 เดือน—เร่งการติดตั้ง 20 เท่า
  • ความทนทานต่อสภาพอากาศทุกรูปแบบ: ระหว่างพายุไต้ฝุ่น Lekima (2019) สถานีไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด 1,600 kVA สองแห่งสามารถฟื้นฟูไฟฟ้าภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากน้ำท่วม ในขณะที่การสร้างใหม่แบบดั้งเดิมต้องใช้เวลา 4 เดือน

1.3 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ: การปรับปรุงต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน

สถานีไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดลดต้นทุนทั้งในระยะเริ่มต้นและการดำเนินงาน:

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

สถานีไฟฟ้าแบบดั้งเดิม

สถานีไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด

ข้อได้เปรียบ

การลงทุนเริ่มต้น

สูง (บรรทัดฐาน 100%)

ค่าใช้จ่ายงานโยธา ↓60%

ต้นทุนรวม ↓40-50%

ระยะเวลาการก่อสร้าง

3-6 เดือน

3-7 วัน

เริ่มดำเนินการเร็วกว่า 4 เดือน

ประสิทธิภาพพลังงาน

การสูญเสียสูงเมื่อไม่มีโหลด (เช่น S11: 570 W)

เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงความจุ ↓70% ของการสูญเสีย

ประหยัดรายปี: 6,824 kWh (400 kVA)

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

~¥80,000/ปี

การบำรุงรักษาระยะไกล + การตรวจสอบระยะไกล

↓60% ต่อปี

ศึกษากรณี: พื้นที่อุตสาหกรรมใช้หน่วยความจุที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 400 kVA สองเครื่องแทนที่การตั้งค่าแบบดั้งเดิม 800 kVA ประหยัด ¥906,000 ใน 20 ปี (ต้นทุนเริ่มต้น + ค่าไฟฟ้า)

1.4 การขยายตัวที่ยืดหยุ่น: การปรับตัวได้อย่างมีพลวัต

  • การออกแบบโมดูลาร์: การกำหนดค่า "Lego-like" สนับสนุนการเพิ่มตู้สวิตช์แรงดันสูง, ทรานสฟอร์เมอร์, หรือโมดูลแรงดันต่ำ ตัวอย่าง: บริเวณเทคโนโลยีในเซินเจิ้นอัปเกรดจาก 800 kVA เป็น 1,600 kVA ใน สองสัปดาห์ โดยการเพิ่มโมดูลทรานสฟอร์เมอร์
  • การเปลี่ยนแปลงความจุแบบอัจฉริยะ: หน่วยรุ่นต่อไป (เช่น ซีรีส์ ZGS) สามารถเปลี่ยนแปลงความจุได้โดยอัตโนมัติ (เช่น 125 kVA/400 kVA) ในช่วงเวลาที่โหลดต่ำ ความสูญเสียเมื่อไม่มีโหลดลดลงเหลือ 1/3 ของโหมดความจุสูง แก้ไขปัญหาความไม่เหมาะสมของการ "โอเวอร์ไซส์"

1.5 การผสานรวมกับสิ่งแวดล้อม: จากสาธารณูปโภคเป็นทรัพย์สินเมือง

  • ประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อม: การออกแบบที่ปิดสนิท + ทรานสฟอร์เมอร์แบบแห้ง (<55 dB) ลดเสียงรบกวนลง 20 dB เมื่อเทียบกับหน่วยที่เติมน้ำมัน การป้องกันสนามแม่เหล็กลดความแรงของสนามให้ถึงระดับที่ปลอดภัยสำหรับพื้นที่อยู่อาศัย

2 สถาปัตยกรรมทางเทคนิค: ประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

สถานีไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดใช้การออกแบบแบบบูรณาการและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลง

2.1 การตรวจสอบและควบคุมแบบอัจฉริยะ

  • การตรวจจับพารามิเตอร์หลายรายการแบบเรียลไทม์: เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (±1°C ความแม่นยำ), เครื่องตรวจจับการปล่อยกระแสบางส่วน (ความไว 5 pC), และการเฝ้าระวังวิดีโอ 360° สร้างการดำเนินงานที่โปร่งใส
  • การแจ้งเตือนแบบคาดการณ์โดย AI: ระบบการเรียนรู้ลึกสามารถคาดการณ์การเกิดความร้อนสูงเกินของทรานสฟอร์เมอร์ ล่วงหน้า 72 ชั่วโมง ด้วยความแม่นยำ 92% ลดเวลาหยุดทำงานลง 85% ในโรงงานผลิตรถยนต์

2.2 ระบบความปลอดภัยสามชั้น

  • ความปลอดภัยทางโครงสร้าง: ตู้ที่มีคะแนน IP54 และช่องระบายความดัน (ตอบสนอง 0.5 Bar) ทนทานต่อการน้ำท่วมและศัตรูพืช
  • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า: บัสบาร์ที่ฉนวนหุ้มอย่างเต็มที่ (ทนแรงดัน 42 kV/1 นาที) และการแยกวงจรภาคพื้นดินอย่างรวดเร็ว (<0.1 วินาที) ป้องกันการช็อกไฟฟ้า
  • ความปลอดภัยจากการไฟไหม้: ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (เชื่อมโยงกับอุณหภูมิ/ควัน) + วัสดุป้องกันไฟ (ดัชนีออกซิเจน >32) ตรงตามมาตรฐาน NFPA

2.3 การจัดการความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

  • การระบายความร้อนแบบไดนามิก: การระบายอากาศแบบมีระดับ (>45°C กระตุ้นการไหลของอากาศ) และการระบายความร้อนแบบมีทิศทาง (ท่อเฉพาะสำหรับทรานสฟอร์เมอร์) จำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ <65 K ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด
  • วัสดุเปลี่ยนเฟส: คอมโพสิตแอโรเจล (ความนำความร้อน: 0.018 W/m·K) ในชั้นผนังเพิ่มประสิทธิภาพการฉนวน 50%

3 โซลูชันเฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้

สถานีไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดมอบการกำหนดค่าที่ปรับแต่งสำหรับสถานการณ์ที่หลากหลาย

3.1 พื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูง

  • ความท้าทาย: ข้อจำกัดพื้นที่, ความต้องการความน่าเชื่อถือสูง, ความไวต่อสิ่งแวดล้อม
  • โซลูชัน:

สถานีไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดประเภท COOPER + การวางสายใต้ดิน + การผสานรวมที่สวยงาม

วงจรวงป้อนหลักที่ฉนวนด้วย SF6 (ความกว้าง 350 มม.) สำหรับการติดตั้งบนทางเท้า

การโอนสับเปลี่ยนวงจรคู่ (ATS <100 ms) สำหรับความปลอดภัย N-1

3.2 การปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชนบท

  • ความท้าทาย: โหลดที่กระจาย, ระยะการจ่ายที่ยาว, การบำรุงรักษาที่จำกัด
  • โซลูชัน:

หน่วยความจุที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (125/400 kVA) + ระบบไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ + การตรวจสอบระยะไกลผ่าน 4G/5G

การตั้งสถานีกระจาย (ระยะการจ่าย ≤500m) ลดการสูญเสียสาย 15%

3.3 การผสานรวมพลังงานทดแทน

  • ความท้าทาย: ความไม่ต่อเนื่อง, การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของระบบไฟฟ้า, สภาพแวดล้อมที่รุนแรง
  • โซลูชัน:

สถานีไฟฟ้าที่ปรับให้เหมาะสมกับลม/พลังงานแสงอาทิตย์ (-40°C ถึง +50°C การทำงาน) + การปราบปรามฮาร์มอนิก (THD<3%)

การประสานงานการคาดการณ์พลังงานลดอัตราการลดลง

3.4 การรับประกันพลังงานฉุกเฉิน

  • ความท้าทาย: การตอบสนองอย่างรวดเร็ว, ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม, การติดตั้งอย่างรวดเร็ว
  • โซลูชัน:

สถานีไฟฟ้าที่ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ที่สามารถยกเองได้ (ไม่ต้องใช้เครน)

ความเข้ากันได้กับแหล่งพลังงานหลายแหล่ง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบเก็บพลังงาน, ระบบไฟฟ้า)

กรณีศึกษา: หน่วยเคลื่อนที่ 12 หน่วยฟื้นฟูสถานที่สำคัญภายใน 24 ชั่วโมง ระหว่างน้ำท่วมในปี 2021—เร็วกว่า 5 เท่า ของวิธีการแบบดั้งเดิม

06/16/2025
Procurement
การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบและทางออกสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเดี่ยวเฟสเมื่อเทียบกับหม้อแปลงแบบดั้งเดิม
1. หลักการโครงสร้างและการได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ​1.1 ความแตกต่างทางโครงสร้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ​หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสมีความแตกต่างทางโครงสร้างอย่างมาก หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวมักใช้โครงสร้างแบบ E หรือ ​โครงสร้างแกนพัน, ในขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสใช้โครงสร้างแกนสามเฟสหรือกลุ่ม ความแตกต่างทางโครงสร้างนี้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ:แกนพันในหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวทำให้การกระจายฟลักซ์แม่เหล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ​ลดฮาร์โมนิกอันดับสูง​ และความสูญเสียที่เกี่ยวข้องข้อมูลแสดงว่าหม้อแป
Procurement
โซลูชันแบบบูรณาการสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวในสถานการณ์พลังงานทดแทน: นวัตกรรมทางเทคนิคและการใช้งานหลายสถานการณ์
1. ภูมิหลังและปัญหา​การรวมพลังงานทดแทนแบบกระจาย (เซลล์แสงอาทิตย์ (PV), พลังงานลม, การเก็บพลังงาน) สร้างความต้องการใหม่สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า:​การจัดการความผันผวน:​​ผลผลิตจากพลังงานทดแทนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทำให้หม้อแปลงต้องมีความสามารถในการรับโหลดเกินสูงและการควบคุมไดนามิก​การยับยั้งฮาร์โมนิก:​​อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (อินเวอร์เตอร์, สถานีชาร์จไฟ) ทำให้เกิดฮาร์โมนิก ส่งผลให้การสูญเสียเพิ่มขึ้นและอุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น​การปรับตัวในหลายสถานการณ์:​​ต้องสามารถทำงานร่วมกับสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น
Procurement
โซลูชันหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: แรงดัน ภูมิอากาศ และความต้องการของระบบไฟฟ้า
1. ปัญหาหลักในสภาพแวดล้อมพลังงานไฟฟ้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้​1.1 ความหลากหลายของมาตรฐานแรงดันไฟฟ้า​แรงดันไฟฟ้าที่ซับซ้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การใช้งานในบ้านมักจะเป็น 220V/230V แบบเฟสเดียว; เขตอุตสาหกรรมต้องการ 380V แบบสามเฟส แต่ยังมีแรงดันไม่มาตรฐานเช่น 415V ในพื้นที่ไกล ๆแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูง (HV): โดยทั่วไปคือ 6.6kV / 11kV / 22kV (บางประเทศเช่น อินโดนีเซียใช้ 20kV)แรงดันไฟฟ้าขาออกต่ำ (LV): ตามมาตรฐานคือ 230V หรือ 240V (ระบบสองสายหรือสามสายแบบเฟสเดียว)1.2 สภาพภูมิอากาศและระบบสายส่ง​อุณหภู
Procurement
โซลูชันหม้อแปลงติดตั้งบนแท่น: ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่และค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับหม้อแปลงแบบดั้งเดิม
1.การออกแบบแบบบูรณาการและการป้องกันของหม้อแปลงติดตั้งบนฐานสไตล์อเมริกัน1.1 สถาปัตยกรรมการออกแบบแบบบูรณาการหม้อแปลงติดตั้งบนฐานสไตล์อเมริกันใช้การออกแบบที่รวมส่วนประกอบหลัก - แกนหม้อแปลง, วงจรพัน, สวิตช์โหลดแรงดันสูง, ฟิวส์, อาร์เรสเตอร์ - ภายในถังน้ำมันเดียว โดยใช้น้ำมันหม้อแปลงเป็นทั้งฉนวนและสารทำความเย็น โครงสร้างประกอบด้วยสองส่วนหลัก:​ส่วนหน้า:​​ห้องทำงานแรงดันสูงและต่ำ (พร้อมคอนเนคเตอร์ปลั๊กข้อศอกสำหรับการทำงานที่หน้าเครื่อง).​ส่วนหลัง:​​ช่องเติมน้ำมันและฟินระบายความร้อน (ระบบทำความเย็นแบบแช
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่