Dom / Produkty / Prefabrykowana podstacja transformatorowa wysokiego/niskiego napięcia klasy YBM (P) 35 kV do wytwarzania energii wiatrowej
O nas
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd.
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd., to kompleksowe przedsiębiorstwo, które łączy badania, produkcję, sprzedaż i serwis jako całość; ma biura w Pekinie, Szanghaju i Hongkongu; i zbudowało kompletny system usług. Nasza baza produkcyjna znajduje się w strefie przemysłowej Shuanglou, Haian City, w prowincji Jiangsu, która leży na północ od pięknej i bogatej delty rzeki Jangcy, na wschód od Morza Żółtego, na południe od Jangcy, a także w pobliżu lotnisk Nantong, Yangzhou i Taizhou. Tutaj przecinają się linie kolejowe Xinchang, Ningqi, autostrada G15 Shenhai i autostrada Qiyang. Przez naszą fabrykę przebiegają drogi krajowe 204 i 308. Wszystkie powyższe fakty dowodzą, że mamy oczywiste regionalne zalety, które nadają się do transportu wodnego, lądowego i lotniczego.
Nasz zakład specjalizuje się w produkcji transformatorów mocy, transformatorów prostownikowych, podstacji transformatorowych typu Box, transformatorów do energetyki wiatrowej oraz kompletnych zestawów do nich. Zajmujemy powierzchnię 26500m2, z czego powierzchnia zabudowy to 13800m2; wartość inwestycji trwałej wynosi 35 800 000 RMB; Posiadamy wiele głównych urządzeń produktowych i pełne zestawy sprzętu kontrolnego, takie jak system suszenia próżniowego, automatyczny system odlewania próżniowego, linia produktów do zbiorników na olej falisty, linia do cięcia wzdłużnego, pozioma linia do cięcia i automatyczna maszyna do nawijania folii i tak dalej. Nasza technologia jest silna, proces produkcji jest zaawansowany, a sprzęt i tryby testowania są zakończone.
Świadectwo honorowe
  • Licencja na prowadzenie działalności gospodarczej dla osoby prawnej, świadectwo rejestracji podatkowej, certyfikat kodu organizacji (trzy certyfikaty w jednym)
  • Zezwolenie na otwarcie konta
  • Transformator 10kv z bezpiecznym zamknięciem
  • Wynalazek dotyczy fotowoltaicznego urządzenia do wytwarzania energii
  • Model użytkowy dotyczy automatycznego urządzenia przewodzącego uziemienie dla prądu upływowego transformatora
  • Wynalazek dotyczy transformatora suchego typu suchego, redukującego hałas i chłodzącego
  • Wzór użytkowy dotyczy urządzenia rozpraszającego ciepło typu arkuszowego transformatora
  • Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji zespołu wentylatora z suchym transformatorem
  • Model użytkowy dotyczy stałej konstrukcji z prętem miedzianym z głowicą cewki niskociśnieniowej
  • Model użytkowy odnosi się do wielofunkcyjnej szafy zasilającej
  • Wzór użytkowy odnosi się do kompletnego zestawu rozdzielnic posiadających wodoodporną konstrukcję
  • Model użytkowy dotyczy szafy rozdzielczej zabezpieczającej przed przegrzaniem z automatycznym chłodzeniem i chłodzeniem
Aktualności
Prefabrykowana podstacja transformatorowa wysokiego/niskiego napięcia klasy YBM (P) 35 kV do wytwarzania energii wiatrowej Wiedza branżowa
W jaki sposób projekt prefabrykowanej podstacji transformatorowej wysokiego/niskiego napięcia do wytwarzania energii wiatrowej wpływa na ogólną efektywność energetyczną?

Projekt Prefabrykowane podstacje transformatorowe wysokiego/niskiego napięcia dla energetyki wiatrowej odgrywa kluczową rolę w określaniu ogólnej efektywności energetycznej. Na ten wpływ wpływa kilka czynników:
Sprawność transformatora: Wybór transformatorów i ich specyfikacje konstrukcyjne bezpośrednio wpływają na straty energii podczas procesu konwersji i przesyłu. Wydajne transformatory pomagają zminimalizować rozpraszanie energii.
Regulacja napięcia: Właściwa kontrola i regulacja napięcia w ramach projektu podstacji są niezbędne, aby zapobiec przepięciom lub zbyt niskim napięciom. Utrzymanie optymalnych poziomów napięcia poprawia ogólną efektywność przesyłu mocy.
Dobór kabli i przewodów: Dobór wysokiej jakości kabli i przewodów, z uwzględnieniem ich pojemności i rezystancji, wpływa na straty energii podczas przesyłu. Wydajne materiały mogą pomóc w zmniejszeniu rozpraszania mocy.
Integracja inteligentnych technologii: Włączenie technologii inteligentnych sieci, takich jak zaawansowane czujniki i systemy sterowania, umożliwia monitorowanie i regulację parametrów podstacji w czasie rzeczywistym. Zwiększa to wydajność operacyjną i minimalizuje straty energii.
Straty w rozdzielnicach i wyłącznikach: Sprawność rozdzielnic i wyłączników w podstacji wpływa na ogólną efektywność energetyczną. Dobrze zaprojektowany i odpowiednio konserwowany sprzęt może zminimalizować straty energii podczas operacji przełączania.
Ograniczanie harmonicznych: Wytwarzanie energii wiatrowej może wprowadzać harmoniczne do układu elektrycznego. Zaprojektowanie podstacji do obsługi harmonicznych i zastosowanie technik łagodzenia pomaga utrzymać czyste zasilanie i poprawia ogólną wydajność.
Systemy chłodzenia: Wydajne systemy chłodzenia transformatorów i innych krytycznych komponentów zapobiegają przegrzaniu, zapewniając, że sprzęt działa w optymalnych temperaturach. Pomaga to zminimalizować straty energii związane z rozpraszaniem ciepła.
Układ i konfiguracja: Fizyczny układ i konfiguracja podstacji wpływają na efektywność operacji i konserwacji. Dobrze zorganizowane układy ułatwiają dostęp do czynności konserwacyjnych, redukując przestoje i poprawiając ogólną wydajność.
Zarządzanie obciążeniem transformatora: Właściwe dobranie obciążenia transformatora i zarządzanie nim w oparciu o moc wytwarzania energii wiatrowej przyczyniają się do optymalnej wydajności. Przeciążenie transformatorów może prowadzić do zwiększonych strat i zmniejszenia wydajności.
Względy środowiskowe: Uwzględnienie warunków środowiskowych, takich jak temperatura otoczenia i wilgotność, podczas projektowania podstacji zapewnia, że ​​sprzęt działa w ramach określonych parametrów, promując wydajność.
Podsumowując, dobrze przemyślany projekt prefabrykowanych podstacji transformatorowych wysokiego/niskiego napięcia, który uwzględnia wydajność transformatora, regulację napięcia, inteligentne technologie, wysokiej jakości materiały, ograniczanie harmonicznych, systemy chłodzenia, układ i czynniki środowiskowe, może znacząco wpłynąć na ogólną efektywność energetyczną systemów wytwarzania energii wiatrowej. To z kolei przyczynia się do bardziej zrównoważonego i opłacalnego funkcjonowania projektów energetyki wiatrowej.