Otthon / Termékek / YBM (P) 35 kV osztályú, nagy/kisfeszültségű előre gyártott transzformátor alállomás szélenergia előállításához
Rólunk
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd.
A Nantong Shengyang Electric Co., Ltd. egy átfogó vállalkozás, amely a kutatást, a gyártást, az értékesítést és a szolgáltatás egészét egyesíti; irodái vannak Pekingben, Sanghajban és Hongkongban; és komplett szolgáltatási rendszert épített ki. Gyártási bázisunk Shuanglou ipari övezetében, Haian városában, Jiangsu tartományban található, amely a gyönyörű és gazdag Jangce-folyó deltájától északra, a Sárga-tengertől keletre, Jangcétől délre, valamint a Nantong, Yangzhou és Taizhou repülőterek közelében található. Itt metszik egymást a Xinchang Railway, a Ningqi Railway, a G15 Shenhai Highway és a Qiyang Highway. 204-es és 308-as országos utak haladnak át üzemünkön. A fentiek mindegyike azt bizonyítja, hogy nyilvánvaló regionális előnyeink vannak, amelyek alkalmasak vízi, szárazföldi és légi szállításra.
Üzemünk erősáramú transzformátorok, egyenirányítós transzformátorok, dobozos transzformátor alállomások, széltranszformátorok és ezek komplett termékkészleteinek gyártására specializálódott. 26500m2-es területet foglalunk el, melyből az építési terület 13800m2; az állandó beruházás 35 800 000 RMB; Számos fő termékfelszereléssel és teljes ellenőrző berendezéssel rendelkezünk, mint például a vákuumszárító rendszer, az automatikus vákuumöntő rendszer, a hullámos olajtartály termékcsalád, a hasítósor, a vízszintes vágóvonal és az automatikus fóliatekercselő gép. Technológiánk erős, a gyártási folyamat fejlett, a berendezések és a tesztelési módok elkészültek.
Becsületi oklevél
  • Vállalati jogi személy vállalkozási engedélye, adóbejegyzési igazolás, szervezeti kód tanúsítvány (három tanúsítvány egyben)
  • Számlanyitási engedély
  • 10kV-os transzformátor biztonságos zárással
  • A találmány fotovoltaikus áramtermelő készülékre vonatkozik
  • A használati modell a transzformátor szivárgóáramának automatikus földelő vezetőeszközére vonatkozik
  • A találmány zajcsökkentő és hűtő száraz típusú transzformátorra vonatkozik
  • A használati modell egy transzformátorlap típusú hőelvezető eszközre vonatkozik
  • A használati modell egy száraz transzformátor ventilátor szerelvény szerkezetére vonatkozik
  • A használati modell egy alacsony nyomású fóliatekercsfejű rézrúd fix szerkezetre vonatkozik
  • A használati modell egy többfunkciós elektromos szekrényre vonatkozik
  • A használati modell egy vízálló szerkezetű kapcsolóberendezés teljes készletére vonatkozik
  • A használati modell egy kapcsolószekrényre vonatkozik, amely túlmelegedés elleni védelmet biztosít automatikus hűtéssel és hűtéssel
Hír
YBM (P) 35 kV osztályú, nagy/kisfeszültségű előre gyártott transzformátor alállomás szélenergia előállításához Iparági tudás
Hogyan befolyásolja az általános energiahatékonyságot a szélenergia-termelő nagy/alacsony feszültségű előregyártott transzformátor alállomás tervezése?

A tervezés Nagy/kisfeszültségű előregyártott transzformátor alállomások A szélenergia-termelés döntő szerepet játszik az általános energiahatékonyság meghatározásában. Számos tényező járul hozzá ehhez a hatáshoz:
Transzformátor hatékonysága: A transzformátorok megválasztása és tervezési specifikációi közvetlenül befolyásolják az energiaveszteséget az átalakítási és átviteli folyamat során. A hatékony transzformátorok segítenek minimalizálni az energiaveszteséget.
Feszültségszabályozás: A megfelelő feszültségszabályozás és az alállomás tervezésén belüli szabályozás alapvető fontosságú a túlfeszültség vagy feszültségcsökkenés elkerülése érdekében. Az optimális feszültségszintek fenntartása javítja az energiaátvitel általános hatékonyságát.
Kábel- és vezetőválasztás: A jó minőségű kábelek és vezetékek kiválasztása, figyelembe véve azok kapacitását és ellenállását, befolyásolja az átvitel során bekövetkező energiaveszteségeket. A hatékony anyagok segíthetnek csökkenteni az energiaveszteséget.
Intelligens technológiák integrációja: Az intelligens hálózati technológiák, például a fejlett érzékelők és vezérlőrendszerek beépítése lehetővé teszi az alállomási paraméterek valós idejű megfigyelését és beállítását. Ez növeli a működési hatékonyságot és minimalizálja az energiapazarlást.
Veszteségek a kapcsolóberendezésekben és a megszakítókban: Az alállomáson belüli kapcsolóberendezések és megszakítók hatásfoka befolyásolja az általános energiahatékonyságot. A jól megtervezett és megfelelően karbantartott berendezések minimalizálhatják az energiaveszteséget a kapcsolási műveletek során.
Harmonikusok mérséklése: A szélenergia-termelés harmonikusokat juttathat be az elektromos rendszerbe. Az alállomás felharmonikusok kezelésére és mérséklő technikák alkalmazása segít fenntartani a tiszta áramellátást és javítja az általános hatékonyságot.
Hűtőrendszerek: A transzformátorok és más kritikus alkatrészek hatékony hűtőrendszerei megakadályozzák a túlmelegedést, biztosítva, hogy a berendezés optimális hőmérsékleten működjön. Ez segít minimalizálni a hőelvezetéssel kapcsolatos energiaveszteséget.
Elrendezés és konfiguráció: Az alállomás fizikai elrendezése és konfigurációja befolyásolja az üzemeltetés és a karbantartás hatékonyságát. A jól szervezett elrendezések megkönnyítik a karbantartási tevékenységek elérését, csökkentik az állásidőt és javítják az általános hatékonyságot.
Transzformátorterhelés-kezelés: A transzformátor terhelésének megfelelő méretezése és a szélenergia-termelő kapacitás alapján történő kezelése hozzájárul az optimális hatékonysághoz. A transzformátorok túlterhelése megnövekedett veszteségekhez és csökkentett hatékonysághoz vezethet.
Környezetvédelmi szempontok: Figyelembe véve a környezeti feltételeket, mint például a környezeti hőmérséklet és páratartalom, az alállomás tervezése során biztosítja, hogy a berendezés meghatározott paramétereken belül működjön, elősegítve a hatékonyságot.
Összefoglalva, a nagy/kisfeszültségű előregyártott transzformátor alállomások jól átgondolt tervezése, amely figyelembe veszi a transzformátor hatékonyságát, a feszültségszabályozást, az intelligens technológiákat, a minőségi anyagokat, a harmonikus mérséklést, a hűtőrendszereket, az elrendezést és a környezeti tényezőket, jelentősen befolyásolhatja az általános energiahatékonyságot. szélenergia termelő rendszerek. Ez pedig hozzájárul a szélenergia projektek fenntarthatóbb és költséghatékonyabb működéséhez.