BRUSH ogłasza

       Obrazek 1

Wielka Brytania: BRUSH Power Networks ogłosiła przejęcie KUS Power Engineering, firmy oferującej rozwiązania w zakresie projektowania, budowy i zasobów dla podstacji.

Posunięcie to stanowi kolejny znaczący krok na drodze firmy Power Networks do dostarczania coraz bardziej elastycznych i adaptacyjnych rozwiązań inżynieryjnych, które zabezpieczą sieć elektroenergetyczną na przyszłość i umożliwią tańszą przyszłość bezemisyjną.

KUS zachowa niezależność i autonomię, a wsparcie finansowe BRUSH umożliwi firmie oferowanie rozwiązań dla większych projektów i większych umów ramowych niż obecnie.

Przejęcie zapewni BRUSH dostęp do rosnących regionalnych segmentów rynku, takich jak centra danych i odnawialne źródła energii, szczególnie w korytarzu M4 i wokół niego oraz w Szkocji.

„Przejęcie KUS umacnia profil BRUSH Power Networks. Zwiększy to możliwości i możliwości techniczne oraz w zakresie zarządzania projektami, zapewni nam dostęp do rozwijających się rynków regionalnych i poszerzy zasięg naszego DNO” – powiedział Lars Hennecke, dyrektor ds. strategicznego rozwoju biznesu i zrównoważonego rozwoju w BRUSH Group.

 

źródło: BRUSH

25 października 2022 r

 

 

Wprowadzenie pierwszych inteligentnych transformatorów

Zdjęcie 2

Węgry, Budapeszt: Pierwsze inteligentne transformatory zostały wyprodukowane w zakładach Ganz Transformers and Electric Rotating Machines Ltd.

Dotychczas firma wyprodukowała trzy nowe transformatory wyposażone już w tzwinteligentne rozwiązanie monitorujące . Na przyszły rok spółka otrzymała dotychczas zamówienia na 18 kolejnych transformatorów wyposażonych w m.incyfrowy system monitorowania . Dzięki temu nowemu rozwiązaniu firma dąży do tego, aby przemysł elektroenergetyczny stał się bardziej zrównoważony dzięki inteligentnym transformatorom, a rynek transformatorów stał się bardziej wydajny dzięki rozwiązaniom cyfrowym XXI wieku. Ganz spodziewa się także zbudowania jeszcze silniejszej pozycji rynkowej zarówno na Węgrzech, jak i na arenie międzynarodowej, dzięki nowemu rozwojowi i jakości świadczonych usług.

Firma zajmująca się produkcją transformatorów, silników i generatorów elektrycznych dużej mocy oraz serwisem urządzeń wysokiego napięcia wyprodukowała pierwsze trzy transformatory, które obecnie posiadają inteligentny system monitorowania opracowany we współpracy z niemiecką firmą,Fabryka maszyn Reinhausen . Do tej pory otrzymano kolejnych 18 zamówień na inteligentne transformatory.

„Wraz z uruchomieniemCałkowicie inteligentne rozwiązania , wkrótce rozpocznie się nowa cyfrowa i inteligentna era transformatorów i jesteśmy dumni, że pionierska rola firmy Ganz po raz kolejny została wykazana w XXI wieku poprzez opracowywanie rozwiązań cyfrowych, które przyniosą korzyści całej branży. Celem naszej firmy jest udostępnienie korzyści płynących z naszego inteligentnego rozwiązania jak najszerszej grupie docelowej w branży. Dlatego odtąd będziemy produkować wyłącznie inteligentne transformatory w naszej fabryce wTapioka , a jeśli zaistnieje taka potrzeba, możemy dostarczyć system monitorowania także do wcześniej wyprodukowanych jednostek transformatorowych. Nowo wprowadzone rozwiązania Ganz Intelligent Solutions nie tylko przyczynią się do zielonego zwrotu w branży, ale wesprą nasze plany rozwoju i jeszcze bardziej wzmocnią naszą pozycję międzynarodową” – powiedziałJana Prinsa, dyrektor zarządzający Ganz Transformers and Electric Rotating Machines Ltd.

Rozwiązanie zapewnia konserwację opartą na stanie, wydłużając żywotność transformatorów wyposażonych w cyfrowe systemy monitorowania i zapewniając, że wymagają one konserwacji tylko wtedy, gdy wymaga tego ich stan, redukując w ten sposób zużycie materiałów i związaną z tym emisję dwutlenku węgla.

Dodatkowo rozwiązanie daje również możliwość optymalizacji pracy i lepszego wykorzystania transformatorów. Doskonałym tego przykładem jest to, że transformator można przygotować na większy cykl obciążenia poprzez monitorowanie wartości sieci, co pozwala na wystąpienie okresu przeciążenia przy znacznie niższych stratach w okresie użytkowania. Elastyczny system zapewnia również możliwość pomiaru stanu cieplnego transformatora, analizy składu chemicznego zawartości oleju, optymalizacji wykorzystania sprzętu, optymalizacji chłodzenia i przygotowania na okres przeciążenia poprzez wstępne chłodzenie.

 

Źródło: Ganz Transformers and Electric Rotating Machines Ltd.

Europa | 28 października 2022 r

 

 

 

Pobieranie próbek oleju transformatorowego – niebezpieczna misja

     Zdjęcie 3

Podobnie jak w medycynie, znaczenie i specyfika procesu pobierania próbek są związane z pobieraniem próbek z transformatorów lub innych maszyn.

Ryc. 1a przedstawia niefortunną konsekwencję nieprawidłowego pobrania krwi. Jeśli chodzi o przypadek medyczny (ryc. 1b), technicy pobierający próbki oleju transformatorowego muszą zachować ostrożność ze względu na ochronę osobistą, a także ochronę sprzętu. W przypadku pobierania próbek transformatorów olejowych ochrona osobista ma kluczowe znaczenie nie tylko w przypadku notorycznych PCB (polichlorowany bifenyl), ale w przypadku wszystkich cieczy izolacyjnych, takich jak wszystkie minerały, a także w przypadku estrów, w przypadku których technicy pobierający próbki muszą uważnie przeczytać instrukcje i przygotować się przed przystąpieniem do procesu pobierania próbek samo.

Podstawowym celem pobierania próbek jest uzyskanie reprezentatywnej próbki, którą można łatwo i bezpiecznie pobrać, przetransportować i poddać analizie. Procesy pobierania próbek muszą być zoptymalizowane tak, aby zminimalizować ich wpływ na próbki, a jednocześnie poprawnie wskazać jak najwięcej parametrów badanego obiektu.

Pobieranie próbek izokinetycznych polega na ekstrakcji reprezentatywnej części strumienia procesowego bez zmiany właściwości fizycznych i chemicznych próbki. Podczas próbkowania izokinetycznego wszystkie fazy (stałe tlenki i wydzielenia, kropelki cieczy i para) próbkowanego płynu wchodzą do dyszy próbkującej z tym samym wektorem prędkości (co oznacza tę samą prędkość i kierunek przepływu).

Pobieranie próbek oleju izolacyjnego z dolnego zaworu (rys. 6) lub przekaźnika Buchholza nie jest próbkowaniem izokinetycznym, ponieważ kierunek próbkowania jest prostopadły do ​​przepływu oleju wewnątrz transformatorów oraz ze względu na wielofazową oczekiwaną długość, która może pojawić się na dolnym i górnym zaworze. Stanowi to większe wyzwanie w przypadku pobierania próbek online, szczególnie w przypadku urządzeń online, które wykorzystują jeden port do wejścia oleju. W tym przypadku przepływ jest ograniczony do teoretycznego gradientu temperatury, który może istnieć lub nie. W przypadku dwuportowego urządzenia DGA online z przepływem oleju należy wziąć pod uwagę inne aspekty, takie jak potencjalny wyciek, uszkodzenie cienkiej rurki, a przede wszystkim tworzenie się pęcherzyków w wyniku specjalnego reżimu przepływu.


Czas publikacji: 31 października 2022 r