+86 18068001229 Novaĵoj

JZP Unufazaj Platformaj Transformiloj: Preciza Inĝenierarto por Fidinda Potenco-Distribuado
La unufazaj kuseneto-muntitaj transformiloj de JZP estas desegnitaj por superi tutmondajn normojn, samtempe liverante neegalan flekseblecon kaj daŭripovon por diversaj bezonoj de potenco-distribuado. Dizajnitaj por plenumi kaj superiNormoj ANSI, IEEE, DOE, CSA, kaj NEMA, ĉi tiuj transformiloj inkluzivas progresintajn sekurecajn funkciojn kaj fortikan konstruon, certigante optimuman funkciadon en industriaj, komercaj kaj loĝdomaj aplikoj.

JZP-potencotransformilo montros novigojn ĉe Electricity Transformation Canada 2025
Kiel ĉefa ludanto en la industrio de potencotransformiloj, JZP Power Transformer ĝojas anonci sian partoprenon en laElektro-Transformado Kanado 2025, ĉefa evento dediĉita al formado de la estonteco de la elektrosektoro en Kanado. La ekspozicio okazos de 6-8 oktobro 2025, ĉe laEnercare Centre en Toronto, Ontario, kaj JZP Power Transformer montros siajn pintnivelajn solvojn ĉe Budo 609.

Kiel oni klasifikas altajn, mezajn, malaltajn kaj ultra-altajn tensiojn en elektraj sistemoj?
La klasifiko de tensioniveloj en elektrosistemoj estas fundamenta por certigi efikan energitransdonon, distribuon kaj sekurecon. Tensiogradoj determinas kiel elektro estas transportata trans retojn, ekvilibrigita por teknika kaj ekonomia farebleco, kaj adaptita al diversaj aplikoj. Ĉi tiu artikolo esploras la kriteriojn kaj normojn regantajn ĉi tiujn klasifikojn, kun fokuso suralta tensio (HV), meza tensio (MV), malalta tensio (BT), kaj ultra-alta tensio (UHV)La klasifiko de tensioniveloj en elektrosistemoj estas fundamenta por certigi efikan energitransdonon, distribuon kaj sekurecon. Tensiogradoj determinas kiel elektro estas transportata trans retojn, ekvilibrigita por teknika kaj ekonomia farebleco, kaj adaptita al diversaj aplikoj. Ĉi tiu artikolo esploras la kriteriojn kaj normojn regantajn ĉi tiujn klasifikojn, kun fokuso suralta tensio (HV), meza tensio (MV), malalta tensio (BT), kaj ultra-alta tensio (UHV).

JZP-Potenctransformilo: Energiigante la Estontecon ĉe ENLIT Eŭropo 2025
Kiel ĉefa fabrikanto specialiĝanta pri mez- kaj alt-tensiaj transformiloj, JZP Power Transformer ĝojas anonci nian partoprenon en ENLIT Europe 2025 — la ĉefa evento de la kontinento pri energia novigado. De la 18a ĝis la 20a de novembro 2025, ni montros niajn pintnivelajn solvojn ĉe la Ekspoziciejo de Bilbao (48100 Bilbao, Bizkaia, Hispanio). Vizitu nin ĉe budo 3.F122 por malkovri kiel ni formas la estontecon de elektrotransdono kaj distribuado.

Aliĝu al ni ĉe la 3E XPO de 2025!
En la dinamika pejzaĝo de tutmonda energia infrastrukturo, JZP staras kiel pionira forto specialiĝanta pri mez- kaj alt-tensiaj transformiloj — la spino de efika potenco-transdono, distribuado kaj utiligo. Kun jardekoj da sperto, pintnivela teknologio kaj neŝancelebla engaĝiĝo al kvalito, ni rajtigas industriojn, servaĵojn kaj projektojn tutmonde atingi fidindajn, daŭripovajn kaj kostefikajn energiajn solvojn.

Ŝaltilo por Meza kaj Alta Tensio-Transformiloj: Teknika Gvidilo
Ŝaltiloj servas kiel la spino de mezaj kaj alttensiaj (MV/HV) potencosistemoj, plenumante tri kritikajn rolojn por transformiloj:
- Potenco-Distribuo: Direktas elektron de transformiloj al ŝarĝoj per nutriloj, busbaroj kaj protektaparatoj.
- Protekto pri erarojInterrompas difektajn kurentojn ene de milisekundoj (ekz., 31.5kA–40kA kurta cirkvito-rompokapacito) por malhelpi ekipaĵdifekton.
- Sekureca IzoladoCertigas sekuran prizorgadon per mekanikaj interseruroj kaj terkonektaj mekanismoj.
Ekzemple, 12kV sistemo postulas minimuman distancon inter fazo kaj tero de 125mm (aerizolita) aŭ 40mm (gasizolita) por malhelpi arkadon.
.

Detala Analizo de M&H Tensio-Potencaj Elektronikaj Transformiloj Tipoj, Strukturaj Konfiguracioj kaj Ŝlosilaj Parametroj
Detala Analizo de M&H Tensio-Potencaj Elektronikaj Transformiloj Tipoj, Strukturaj Konfiguracioj kaj Ŝlosilaj Parametroj

Revizio pri Topologio kaj Kontrolaj Aplikoj de Mez-Altaj Tensiaj Potencaj Elektronikaj Transformiloj III
La plurnivela topologio de Neŭtrala Punkto Fiksa (NPC) estas montrita. Krom la diod-fiksita NPC-topologio, NPC-topologioj ankaŭ inkluzivas flugantan kondensatoran tipon kaj hibridan fiksitan tipon, inter aliaj. Tamen, pro la granda kondensatora volumeno, NPC-topologioj ankoraŭ plejparte uzas pasivajn aŭ aktivajn ŝaltilaparatojn por fiksado. Prenante la diod-fiksitan plurnivelan topologion kiel ekzemplon, en trifaza rektifika stadio-topologio, ĉiu fazobranĉo konsistas el kaskaditaj ŝaltila transistoroj kaj fiksaj diodoj, konektitaj paralele al ununura alttensia kontinukurenta buso. Literaturo proponis unufazan PET-topologion kun rektifika stadio uzanta kvar-nivelan diod-fiksitan cirkviton. Unuopan alttensian kontinukurentan buson sekvas enig-seri-eligi-paralelaj DAB-oj, kiel montrite. Ĉi tiu topologio povas esti vastigita en trifazan strukturon, kaj la nombro de tensiniveloj povas esti ŝanĝita surbaze de la eltenaj tensiniveloj de la aparato kaj la tensionivelo de la alta tensioflanko. Same kiel la MMC-topologio, la NPC-topologio ankaŭ povas esti aplikata en la izoliga stadio, konektante la alttensian kontinukurentan buson al la izoliga transformilo, kiel montrite. La literaturo aplikis tri-nivelan diod-fiksitan NPC-konvertilon al la alt-tensia flanko de LLC-resonanca konvertilo, kontrolante ĝin sur prototipo de 166 kW/2 kV ~ 400 V. La literaturo aplikis tri-nivelan diod-fiksitan NPC-cirkviton al trifaza DAB, atingante idealajn DAB-tensio- kaj kurentkarakterizaĵojn.

Revizio pri Topologio kaj Kontrolaj Aplikoj de Mez-Altaj Tensiaj Potencaj Elektronikaj Transformiloj II
PET-topologioj varias multe. Surbaze de la nombro de energi-konvertaj ŝtupoj, ili povas esti klasifikitaj en unu-ŝtupajn, du-ŝtupajn kaj tri-ŝtupajn tipojn [7]. Du-ŝtupaj strukturoj inkluzivas tiujn kun alt-tensiaj kaj malalt-tensiaj kontinukurentaj busoj, kiel montrite en Figuro 1.

Revizio pri Topologio kaj Kontrolaj Aplikoj de Mez-Altaj Tensiaj Potencaj Elektronikaj Transformiloj I
Kun la propono de la koncepto de energia interreto kaj la ĝeneraligita apliko de inteligentaj retoj rilataj teknologioj, la proporcio de renovigeblaj energifontoj kiel venta kaj fotovoltaeca energio en la ekzistanta energisistemo signife pliiĝos. Ĉi tio indikas, ke estontaj elektroretoj fariĝos pli inteligentaj kaj flekseblaj. En la energia interreto, ĉar la proporcio de distribuitaj uzantoj kaj energifontoj pliiĝas, elektrotransdono postulas tre kontroleblajn kapablojn. En inteligentaj distriburetoj, la reto devas konservi tre stabilan kaj altkvalitan elektroprovizon, samtempe kongrue integrante grandan nombron da distribuitaj renovigeblaj energifontoj kaj monitorante/administrante la funkciajn statojn de la reto. Ĉi tiuj postuloj metas striktajn postulojn sur la inteligentecon de energireta ekipaĵo, dum tradiciaj potencofrekvencaj transformiloj esence alfrontas funkciajn limigojn.












