Maison / Produits / Sous-station de transformation préfabriquée haute/basse tension de classe 35kV YBM (P) pour la production d'énergie éolienne
À propos de nous
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd.
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd., est une entreprise globale qui combine la recherche, la fabrication, la vente et le service dans son ensemble ; elle possède des bureaux à Pékin, Shanghai et Hong Kong ; et a mis en place un système de service complet. Notre base de production est située dans la zone industrielle de Shuanglou, ville de Haian, province du Jiangsu, qui se trouve au nord du magnifique et riche delta du fleuve Yangtze, à l'est de la mer Jaune, au sud du Yangtze, et également à proximité des aéroports de Nantong, Yangzhou et Taizhou. Le chemin de fer de Xinchang, le chemin de fer de Ningqi, l'autoroute G15 Shenhai et l'autoroute Qiyang se croisent ici. Les routes nationales 204 et 308 passent par notre usine. Tout ce qui précède prouve que nous avons des avantages régionaux évidents qui conviennent au transport maritime, terrestre et aérien.
Notre usine est spécialisée dans la fabrication de transformateurs de puissance, de transformateurs redresseurs, de sous-stations de transformation de type boîte, de transformateurs éoliens et de ses ensembles complets de produits. Nous occupons une superficie de 26 500 m2, dont la zone de construction est de 13 800 m2 ; l'investissement fixe est de 35 800 000 RMB ; Nous disposons de nombreux équipements de produits principaux et d'ensembles complets d'équipements d'inspection, tels qu'un système de séchage sous vide, un système de coulée sous vide automatique, une ligne de produits pour réservoirs d'huile en carton ondulé, une ligne de refendage, une ligne de découpe horizontale et une bobineuse automatique de feuilles, etc. Notre technologie est solide, le processus de fabrication est avancé et les équipements et modes de test sont complets.
Certificat d'honneur
  • Licence commerciale de personne morale d'entreprise, certificat d'enregistrement fiscal, certificat de code d'organisation (trois certificats en un)
  • Permis d'ouverture de compte
  • Un transformateur 10kv avec fermeture sécurisée
  • L'invention concerne un dispositif de production d'énergie photovoltaïque
  • Le modèle d'utilité concerne un dispositif conducteur de mise à la terre automatique pour le courant de fuite du transformateur
  • L'invention concerne un transformateur de type sec à réduction de bruit et à refroidissement
  • Le modèle d'utilité concerne un dispositif de dissipation thermique de type feuille de transformateur
  • Le modèle d'utilité concerne une structure d'assemblage de ventilateur de transformateur sec
  • Le modèle d'utilité concerne une structure fixe de barre de cuivre de tête de bobine d'aluminium à basse pression
  • Le modèle d'utilité concerne une armoire de puissance multifonctionnelle
  • Le modèle d'utilité concerne un ensemble complet d'appareillage ayant une structure étanche
  • Le modèle d'utilité concerne une armoire de commande pour la protection contre la surchauffe avec refroidissement et refroidissement automatiques
Nouvelles
Sous-station de transformation préfabriquée haute/basse tension de classe 35kV YBM (P) pour la production d'énergie éolienne Connaissance de lindustrie
Quel est l'impact de la conception de la sous-station de transformation préfabriquée haute/basse tension pour la production d'énergie éolienne sur l'efficacité énergétique globale ?

La conception de Sous-stations de transformation préfabriquées haute/basse tension pour la production d’énergie éolienne joue un rôle crucial dans la détermination de l’efficacité énergétique globale. Plusieurs facteurs contribuent à cet impact :
Efficacité du transformateur : Le choix des transformateurs et leurs spécifications de conception influencent directement les pertes d'énergie pendant le processus de conversion et de transmission. Des transformateurs efficaces aident à minimiser la dissipation d’énergie.
Régulation de tension : Un contrôle et une régulation appropriés de la tension au sein de la conception de la sous-station sont essentiels pour éviter les conditions de surtension ou de sous-tension. Le maintien de niveaux de tension optimaux améliore l’efficacité globale de la transmission de puissance.
Sélection des câbles et des conducteurs : La sélection de câbles et de conducteurs de haute qualité, en tenant compte de leur capacité et de leur résistance, affecte les pertes d'énergie pendant le transport. Des matériaux efficaces peuvent aider à réduire la dissipation de puissance.
Intégration de technologies intelligentes : l'intégration de technologies de réseau intelligent, telles que des capteurs et des systèmes de contrôle avancés, permet la surveillance et l'ajustement en temps réel des paramètres de la sous-station. Cela améliore l’efficacité opérationnelle et minimise le gaspillage d’énergie.
Pertes dans l'appareillage de commutation et les disjoncteurs : L'efficacité de l'appareillage de commutation et des disjoncteurs au sein de la sous-station affecte l'efficacité énergétique globale. Un équipement bien conçu et correctement entretenu peut minimiser les pertes d’énergie lors des opérations de commutation.
Atténuation des harmoniques : La production d’énergie éolienne peut introduire des harmoniques dans le système électrique. La conception de la sous-station pour gérer les harmoniques et l'utilisation de techniques d'atténuation permettent de maintenir une alimentation électrique propre et d'améliorer l'efficacité globale.
Systèmes de refroidissement : des systèmes de refroidissement efficaces pour les transformateurs et autres composants critiques empêchent la surchauffe, garantissant ainsi que l'équipement fonctionne à des températures optimales. Cela contribue à minimiser les pertes d’énergie associées à la dissipation thermique.
Aménagement et configuration : L'aménagement physique et la configuration de la sous-station ont un impact sur l'efficacité des opérations et de la maintenance. Des agencements bien organisés facilitent l’accès aux activités de maintenance, réduisant ainsi les temps d’arrêt et améliorant l’efficacité globale.
Gestion de la charge du transformateur : le dimensionnement et la gestion appropriés de la charge du transformateur en fonction de la capacité de production d'énergie éolienne contribuent à une efficacité optimale. La surcharge des transformateurs peut entraîner une augmentation des pertes et une diminution de l'efficacité.
Considérations environnementales : La prise en compte des conditions environnementales, telles que la température et l'humidité ambiantes, lors de la conception de la sous-station, garantit que l'équipement fonctionne selon les paramètres spécifiés, favorisant ainsi l'efficacité.
En résumé, une conception bien pensée pour les sous-stations de transformation préfabriquées haute/basse tension qui prend en compte l'efficacité du transformateur, la régulation de tension, les technologies intelligentes, les matériaux de qualité, l'atténuation des harmoniques, les systèmes de refroidissement, la disposition et les facteurs environnementaux peut avoir un impact significatif sur l'efficacité énergétique globale. des systèmes de production d’énergie éolienne. Cela contribue à son tour à une exploitation plus durable et plus rentable des projets d’énergie éolienne.