Leave Your Message
ໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ

ວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງ

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບໄຟຟ້າ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໂອນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ (AC) ລະຫວ່າງວົງຈອນຕ່າງໆໃນລະດັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເໝາະສຳລັບການເພີ່ມແຮງດັນ ຫຼື ຫຼຸດແຮງດັນ, ໝໍ້ແປງເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນການແຈກຢາຍພະລັງງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າ. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວາມທົນທານ ແລະ ປະສິດທິພາບ, ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານສາກົນ (IEC, IEEE) ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.

    ຄຸນສົມບັດຫຼັກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

    ປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ປະຫຍັດພະລັງງານ
    ໂດຍການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸຫຼັກທີ່ກ້າວຫນ້າ (ເຊັ່ນ: ໂລຫະປະສົມອະຮູບຮ່າງ) ແລະ ການອອກແບບຂົດລວດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ໝໍ້ແປງຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ (ຕໍ່າກວ່າຮຸ່ນທົ່ວໄປເຖິງ 30%). ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການລິເລີ່ມດ້ານພະລັງງານສີຂຽວ.
    ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ແຂງແກ່ນ
    ສ້າງດ້ວຍລະບົບການສນວນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ກົນໄກການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ແຂງແຮງ (ONAN, ONAF, OFAF), ໝໍ້ແປງສາມາດທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດໃນໄລຍະຍາວ. ລະບົບການຈັດການຄວາມຮ້ອນຊ່ວຍເສີມສ້າງອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ.
    ການອອກແບບທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້
    ມີໃຫ້ເລືອກໃນການຕັ້ງຄ່າແບບເຟສດຽວ ຫຼື ສາມເຟສ, ມີແຮງດັນຕັ້ງແຕ່ 33kV ຫາ 765kV ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານສູງເຖິງ 1,000 MVA. ວິທີແກ້ໄຂທີ່ກຳນົດເອງຮອງຮັບການນຳໃຊ້ສະເພາະ, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານທົດແທນ, ສະຖານີໄຟຟ້າຍ່ອຍໃນຕົວເມືອງ, ຫຼື ການດຳເນີນງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
    ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວາມປອດໄພອັດສະລິຍະ
    ມາພ້ອມກັບເຊັນເຊີທີ່ໃຊ້ IoT (ທາງເລືອກ) ສຳລັບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ, ແຮງດັນ ແລະ ສະພາບການໂຫຼດແບບເວລາຈິງ. ຄຸນສົມບັດການປົກປ້ອງຂັ້ນສູງ (ເຊັ່ນ: ຣີເລ Buchholz, ສັນຍານເຕືອນ Buchholz) ປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ.
    ການປະຕິບັດຕາມທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
    ລະດັບສຽງຕໍ່າ (
    ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ Cooper Oil Immersed Transformer ຄວາມຖີ່ສູງ 10001ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ Cooper Oil Immersed Transformer ຄວາມຖີ່ສູງ 10002ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ Cooper Oil Immersed Transformer ຄວາມຖີ່ສູງ 10003
    ວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງ1ວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງ 2ວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງ 3ວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງ 4
    • ວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງ1
    • ວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງ 2
    • ວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງ 3
    • ວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງ 4
    • ວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງ 5
    • ວິທີແກ້ໄຂໝໍ້ແປງໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງ 6
    ໝໍ້ແປງນ້ຳມັນ Cooper 01

    ແອັບພລິເຄຊັນ

    ການສົ່ງພະລັງງານ: ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບເພີ່ມ/ລົງສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສະຖານີຍ່ອຍ.
    ອຸດສາຫະກຳສະຫະລັດ: ເຄື່ອງຈັກໜັກ, ໂຮງງານຜະລິດ, ແລະ ອຸດສາຫະກຳເຄມີທີ່ຕ້ອງການການສະໜອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ.
    ພະລັງງານທົດແທນ: ການເຊື່ອມໂຍງກັບຟາມພະລັງງານລົມ/ແສງອາທິດເພື່ອການລະບາຍພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
    ການຄ້າ ແລະ ຕົວເມືອງ: ລະບົບ HVAC, ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເມືອງອັດສະລິຍະ.

    ລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກ

    ລະດັບແຮງດັນ: 33kV ຫາ 765kV (ແຮງດັນປານກາງ/ສູງ).
    ຄວາມຖີ່: 50Hz/60Hz.
    ປະເພດການເຮັດຄວາມເຢັນ: ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ (ONAN), ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດບັງຄັບດ້ວຍນ້ຳມັນ (OFAF).
    ຊັ້ນປະສິດທິພາບ: ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC 61378 (ປະສິດທິພາບ ≥99% ທີ່ໂຫຼດເຕັມ).

    ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

    ແຕ່ລະໜ່ວຍໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ລວມທັງ:
    ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງການສນວນ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນ.
    ການວັດແທກການສູນເສຍການໂຫຼດ ແລະ ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ.
    ການກວດສອບຄວາມທົນທານຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ.
    ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ISO 9001, ISO 14001, ແລະ KEMA ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ.

    ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກພວກເຮົາ?

    20+ ປີຂອງຄວາມຊ່ຽວຊານ: ປະຫວັດການເຮັດວຽກທີ່ພິສູດແລ້ວໃນການອອກແບບໝໍ້ແປງໄຟຟ້າສຳລັບອຸດສາຫະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
    ການມີໜ້າຢູ່ທົ່ວໂລກ: ການຊ່ວຍເຫຼືອທ້ອງຖິ່ນດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ 24/7.
    ລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້: ວິທີແກ້ໄຂທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ ແລະ ປະສິດທິພາບ.

    ມີວິທີແກ້ໄຂແບບກຳນົດເອງ

    ຕັ້ງແຕ່ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບໂມດູນສຳລັບສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຈົນເຖິງການອອກແບບທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບໂຄງການໃນຕົວເມືອງ, ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິສະວະກຳ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາແບບຄົບວົງຈອນ.
    ໝໍ້ແປງນ້ຳມັນ Cooper 02ໝໍ້ແປງນ້ຳມັນ Cooper 03ໝໍ້ແປງນ້ຳມັນ Cooper 04ໝໍ້ແປງນ້ຳມັນ Cooper 05

    ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຜະລິດຕະພັນ

    1. ວັດສະດຸຫຼັກ ແລະ ການອອກແບບການມ້ວນ
    ວັດສະດຸຫຼັກ
    ​ແກນໂລຫະປະສົມອະມໍຟັສ:
    ການສູນເສຍທາດເຫຼັກຕໍ່າຫຼາຍ (ຕໍ່າກວ່າເຫຼັກຊິລິໂຄນແບບດັ້ງເດີມ 70–80%), ຫຼຸດຜ່ອນການສິ້ນເປືອງພະລັງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ.
    ການຫົດຕົວຂອງແມ່ເຫຼັກເກືອບສູນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ, ເຊິ່ງສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ.
    ເຫຼັກຊິລິໂຄນທີ່ມ້ວນເຢັນ (CRGO):
    ການເຄືອບດ້ວຍເລເຊີ ຫຼື ການເຄືອບແບບຂັ້ນໄດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍກະແສໄຟຟ້າໝູນວຽນ, ບັນລຸລະດັບປະສິດທິພາບສູງເຖິງ 99% (ມາດຕະຖານ IEC 60076).
    ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຟລັກຊ໌ແມ່ເຫຼັກສູງ (ເຊັ່ນ 1.9–2.0 T) ຮອງຮັບການນຳໃຊ້ແຮງດັນສູງ (ສູງເຖິງ 400 kV).
    ການອອກແບບການມ້ວນ
    ​ແຜ່ນຟອຍທີ່ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບໄຫຼດ້ວຍນ້ຳມັນ:
    ຂົດລວດຟອຍທອງແດງ ຫຼື ອາລູມິນຽມຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງລັດວົງຈອນ. ທໍ່ນ້ຳມັນພາຍໃນຊ່ວຍເພີ່ມການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.
    ຊັ້ນທີ່ສະຫຼັບກັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງແຮງດັນລະຫວ່າງການໝູນວຽນ, ປັບປຸງຄວາມທົນທານຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ (ຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບສູງເຖິງ 50 kA).
    ​ຂົດລວດ Litz ຊັ້ນ:
    ສາຍ Litz ຫຼາຍສາຍຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານຜິວໜັງ ແລະ ຄວາມໃກ້ຄຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານ AC ໃນສະຖານະການຄວາມຖີ່ສູງ (ເຊັ່ນ: ຕົວແປງ HVDC).
    ​ຂົດລວດແບບກ້ຽວວຽນ ຫຼື ແບບແຜ່ນ:
    ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ແຮງດັນສູງ, ມີຊັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ທົນທານຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຟ້າຜ່າ (≥1.2/50 μs).
    2. ລະບົບການກັນຄວາມຮ້ອນ
    ​ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນປະສົມເຈ້ຍນ້ຳມັນ:
    ເຈ້ຍເຊນລູໂລສທີ່ແຊ່ດ້ວຍນ້ຳມັນແຮ່ທາດ ຫຼື ນ້ຳມັນເອສເຕີ ໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງຂອງໄດອີເລັກຕຣິກສູງເຖິງ 400 kV BIL.
    ທົນທານຕໍ່ການໝຸນວຽນຄວາມຮ້ອນ (-40°C ຫາ +140°C) ແລະ ຮັກສາຄວາມສົມບູນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການປ່ອຍອອກບາງສ່ວນ.
    ການຫລໍ່ຢາງອີພອກຊີ (ແບບແຫ້ງ):
    ການອີ່ມຕົວດ້ວຍແຮງດັນສູນຍາກາດ (VPI) ດ້ວຍເຣຊິນອີພອກຊີ Class H ຮັບປະກັນຄວາມຕ້ານທານໄຟ (IEC 60335) ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
    ​ການກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ເສີມດ້ວຍນາໂນ:
    ວັດສະດຸປະສົມອີພອກຊີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຊິລິກາຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານການປ່ອຍອອກບາງສ່ວນໄດ້ 40%, ເຊິ່ງຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື ມີມົນລະພິດ.
    3. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ
    ​ນ້ຳມັນ-ອາກາດ-ລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບທຳມະຊາດ (ONAN):
    ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບ passive ຜ່ານ radiators ແລະ ການພາຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳມັນທຳມະຊາດ ສຳລັບການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການໂຫຼດທີ່ກຳນົດໄວ້ (ເຊັ່ນ: 100 MVA ໜ່ວຍ).
    ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດບັງຄັບ (OFAF):
    ພັດລົມທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໂຫຼດເກີນໄດ້ 120–150% ສຳລັບສະຖານະການສຸກເສີນ.
    ​ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍປໍ້ານ້ຳມັນ (OFWF):
    ປໍ້າໄຫຼວຽນນໍ້າມັນ ແລະ ພັດລົມບັງຄັບອາກາດຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນສຳລັບໝໍ້ແປງທີ່ມີຄວາມຈຸສູງພິເສດ (≥500 MVA).
    ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຮ້ອນອັດສະລິຍະ:
    ເຊັນເຊີເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ ແລະ ລະບົບ IoT ຕິດຕາມຈຸດຮ້ອນ, ກະຕຸ້ນສັນຍານເຕືອນ ຫຼື ການປັບຄວາມເຢັນເພື່ອປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ.
    4. ການອອກແບບໂຄງສ້າງ ແລະ ການປົກປ້ອງ
    ​ຖັງ ແລະ ສິ່ງປິດລ້ອມທີ່ແຂງແຮງ
    ​ຖັງທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ:
    ກ່ອງເຫຼັກກ້າ ຫຼື ອາລູມິນຽມທີ່ຈຸ່ມຮ້ອນດ້ວຍການເຄືອບໂພລີຢູຣີເທນ/ຜົງຕ້ານທານການເສື່ອມສະພາບຂອງ UV, ການສີດເກືອ, ແລະ ການສຳຜັດກັບສານເຄມີ.
    ການຜະນຶກແບບ Hermetic:
    ຖັງທີ່ເຊື່ອມ ຫຼື ມີສະກູທີ່ມີປະเก็น EPDM ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຕ້ອງບຳລຸງຮັກສາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ.
    ການປິ່ນປົວຕ້ານການກັດກ່ອນ:
    ລະບົບປ້ອງກັນກາໂຕດ ແລະ ຮາດແວສະແຕນເລດຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດ ຫຼື ແຄມຝັ່ງທະເລ.
    ລັກສະນະຄວາມປອດໄພ
    ວາວບັນເທົາຄວາມດັນ:
    ລະບາຍອາຍແກັສໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງເກີດຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ (ເຊັ່ນ: ການລັດວົງຈອນ), ປ້ອງກັນການແຕກຂອງຖັງຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
    ລະບົບຖັງອະນຸລັກ:
    ຕົວອະນຸລັກທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສຳຜັດກັບອົກຊີເຈນ, ຫຼຸດຜ່ອນການຜຸພັງ ແລະ ການກໍ່ຕົວຂອງຕະກອນ.
    ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ:
    ຕົວຈັບສັງກະສີອອກໄຊ (MOA) ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຊັອກໂຊນທີ່ປະສົມປະສານກັນຈະສະກັດກັ້ນກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າ (ແຮງກະຕຸ້ນຟ້າຜ່າ ≥2.5 kA).
    5. ໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ
    ລະບົບຕິດຕາມກວດກາສະພາບ (CMS):
    ເຊັນເຊີທີ່ຝັງຢູ່ໃນຕົວຈະຕິດຕາມອຸນຫະພູມນ້ຳມັນ, ການວິເຄາະອາຍແກັສທີ່ລະລາຍ (DGA), ລະດັບການໂຫຼດ, ແລະ ການປ່ອຍອອກບາງສ່ວນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັກສາແບບຄາດເດົາໄດ້ຜ່ານ SCADA.
    ເຄື່ອງປ່ຽນກ໊ອກໃນເວລາໂຫຼດ (OLTC):
    ການປັບກ໊ອກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການຄວບຄຸມແຮງດັນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຜັນຜວນ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 5%.
    ນະວັດຕະກໍາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ:
    ນ້ຳມັນສນວນທີ່ມີສ່ວນປະກອບທາງຊີວະພາບ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນເອສເຕີ) ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາງຊີວະພາບສູງ (ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ OECD 301B) ແລະ ມີຄວາມໄວໄຟຕ່ຳ.
    ​ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ
    ການສົ່ງຜ່ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ:
    ຫົວໜ່ວຍແຮງດັນສູງ (220 kV–765 kV) ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດໂອນພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ໄລຍະທາງໄກໂດຍມີການສູນເສຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ (
    ການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານທົດແທນ:
    ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ HVDC ສຳລັບຟາມລົມນອກຝັ່ງ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່.
    ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອະນາຄົດ:
    ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບແຂງ (SSTs): ເຮັດໃຫ້ສາມາດປ່ຽນ DC-DC ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສຳລັບລະບົບພະລັງງານແບບກະຈາຍອຳນາດ.
    ​ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຕົນເອງ: ວັດສະດຸ Nanocomposite ຈະສ້ອມແປງການເສຍຫາຍຂອງໄດອີເລັກຕຣິກເລັກນ້ອຍດ້ວຍຕົນເອງ.
    ສະຫຼຸບ
    ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າມີຄວາມໂດດເດັ່ນຜ່ານແກນ amorphous ທີ່ມີການສູນເສຍຕໍ່າ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ກ້າວໜ້າ, ແລະລະບົບຄວາມປອດໄພຫຼາຍຊັ້ນ. ການປະສົມປະສານຂອງປະສິດທິພາບ, ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ, ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ພວກມັນຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ, ໃນຂະນະທີ່ນະວັດຕະກໍາເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຊີ solid-state ແລະນໍ້າມັນຊີວະພາບຂັບເຄື່ອນຄວາມຍືນຍົງແລະສະຕິປັນຍາຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
    ໝໍ້ແປງນ້ຳມັນ Cooper 06ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ Cooper Oil Immersed Transformer07ໝໍ້ແປງນ້ຳມັນ Cooper 08ໝໍ້ແປງນ້ຳມັນ Cooper 09

    ສອບຖາມດຽວນີ້!

    ສຳລັບການສອບຖາມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ລາຍການລາຄາຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຝາກອີເມວຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບທ່ານພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

    Leave Your Message