• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Penggunaan Enklosur Substesen Prafabrikasi dalam Pembangkit PV Skala Utiliti di Ketinggian Tinggi

Echo
Echo
Medan: Analisis Penjana
China

Dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kebijakan dan lingkungan yang mendukung, industri energi baru domestik telah mencapai perkembangan yang pesat. Banyak projek fotovoltaik (PV) telah diperkenalkan ke pasar tenaga, dan di antaranya adalah projek PV di ketinggian. Jika substasiun kabin pra-fabrikasi dapat dimanfaatkan secara ilmiah dan rasional, projek PV di ketinggian dapat memiliki siklus konstruksi yang singkat, komisioning cepat, dan tingkat investasi yang relatif rendah. Ini sangat penting untuk implementasi projek PV di daerah ketinggian. Oleh karena itu, artikel berikut akan menjelaskan aplikasi substasiun kabin pra-fabrikasi dalam projek PV di ketinggian dan juga mengajukan beberapa saran yang ditargetkan dan konstruktif.

1. Kelebihan Substasiun Kabin Pra-Fabrikasi
1.1 Siklus Konstruksi Singkat dan Kontrol Kualitas Konstruksi yang Mudah

Seiring berjalannya waktu, kekurangan konstruksi substasiun tradisional semakin jelas. Di antaranya, substasiun kabin pra-fabrikasi ditandai dengan periode konstruksi yang relatif singkat. Dengan proses kontrol dan konstruksi berbasis pabrik, produksi standarisasi, dan perakitan moduler, mereka memiliki fitur siklus konstruksi yang relatif singkat, pekerjaan di lapangan yang lebih sedikit, dan standar kualitas yang relatif tinggi selama konstruksi sebenarnya.

Oleh karena itu, mereka dapat memenuhi persyaratan seperti “siklus konstruksi singkat dan komisioning cepat” dalam konstruksi projek energi baru domestik. Selain itu, substasiun kabin pra-fabrikasi semua dipasang menggunakan kabin pra-fabrikasi dan peralatan modular. Secara umum, hanya diperlukan pekerjaan pemasangan dan kabel di lokasi konstruksi karena kabel dan pekerjaan pengujian terkait untuk banyak perangkat sekunder listrik sudah diselesaikan di pabrik. Akibatnya, beban kerja di lokasi sangat berkurang, produksi mencapai tingkat intensifikasi yang tinggi, dan periode konstruksi pun signifikan berkurang.

1.2 Luas Lantai Kecil dan Investasi Total Relatif Rendah

Melalui integrasi yang dioptimalkan, substasiun kabin pra-fabrikasi telah meningkatkan tata letak keseluruhan substasiun secara signifikan, dan penempatan peralatan terkait juga telah dioptimalkan. Ini telah mengurangi luas lantai substasiun secara signifikan. Jika dibandingkan dengan struktur organisasi dan bangunan substasiun tradisional, dapat dilihat bahwa substasiun kabin pra-fabrikasi tidak memiliki bangunan utama, dan baik ruang listrik tegangan tinggi maupun rendah berbentuk kabin pra-fabrikasi.

Ini telah mengurangi luas lantai substasiun kabin pra-fabrikasi secara signifikan, menghasilkan investasi total yang relatif rendah. Singkatnya, aplikasi substasiun kabin pra-fabrikasi dalam projek PV di ketinggian dapat mencapai efisiensi biaya yang relatif tinggi. Menurut penelitian dan penyelidikan terkait, dibandingkan dengan substasiun tradisional, substasiun kabin pra-fabrikasi dapat menghemat sekitar 20% luas lantai dan dapat mencapai pengurangan sekitar 5% - 10% dalam investasi total.

2. Gambaran Aplikasi Substasiun Kabin Pra-Fabrikasi dalam Projek PV di Ketinggian

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan sosial ekonomi dan teknologi domestik yang pesat, dan didukung oleh kebijakan dan lingkungan terkait, industri PV domestik telah memasuki proses perkembangan yang sehat. Didorong oleh kebijakan eksternal dan permintaan pasar, projek PV di ketinggian telah menetapkan persyaratan baru dan lebih tinggi dalam hal biaya, teknologi, dan operasi. Ini adalah salah satu alasan utama untuk menerapkan substasiun kabin pra-fabrikasi dalam projek PV di ketinggian. Dalam proses aplikasi sebenarnya dari substasiun kabin pra-fabrikasi dalam projek PV di ketinggian, waktu konstruksi yang signifikan dapat diselamatkan. Selain itu, ketika melakukan pekerjaan projek PV di daerah ketinggian, proyek tersebut sendiri melibatkan kondisi yang cukup menguntungkan.

Bekerja di ketinggian, di mana kandungan oksigen relatif rendah, akan memberikan dampak tertentu terhadap kesehatan pekerja terkait. Namun, setelah aplikasi substasiun kabin pra-fabrikasi dalam projek PV di ketinggian, solusi substasiun cerdas modular dapat diterapkan. Menggunakan konsep prefabricasi pabrik, peralatan listrik terkait ditempatkan dalam kabin pra-fabrikasi ganda, kedap air, isolasi panas, dan tahan korosi. Desain kabin harus memenuhi standar nasional dan internasional, dan pemasangan, kabel, dan pengujian peralatan listrik terkait diselesaikan di pabrik. Setelah penyelesaian operasi dan pemeliharaan gaya pengiriman, aplikasi substasiun kabin pra-fabrikasi dalam projek PV di ketinggian pun terwujud.

Secara umum, setelah peralatan tiba di daerah ketinggian, konstruksi keseluruhan substasiun kabin pra-fabrikasi dapat diselesaikan dalam satu minggu. Dengan kata lain, dengan konstruksi cepat, siklus produksi peralatan membutuhkan sekitar tiga bulan, dan konstruksi di lapangan membutuhkan sekitar satu bulan untuk menyelesaikan transmisi daya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh substasiun tradisional. Oleh karena itu, aplikasi substasiun kabin pra-fabrikasi dalam projek PV di ketinggian menyelesaikan masalah seperti siklus konstruksi substasiun yang panjang. Selain itu, setelah transmisi daya berhasil dilakukan, dapat digunakan. Dibandingkan dengan substasiun tradisional, keunggulannya sangat jelas. Namun, dalam proses aplikasi sebenarnya, perlu diperhatikan aspek transportasi peralatan, dan upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kecepatan dan keamanannya sebanyak mungkin.

3. Signifikansi Substasiun Kabin Pra-Fabrikasi dalam Hal Konservasi Energi dan Perlindungan Lingkungan

Selama operasi, substasiun kabin pra-fabrikasi dapat menyediakan lingkungan yang baik untuk sistem tenaga, sehingga mencapai konservasi energi dan pengurangan konsumsi, yang merupakan bagian yang sangat penting dari usaha perlindungan lingkungan modern. Selain itu, untuk projek PV di daerah ketinggian, lingkungan umumnya relatif keras, seperti padang pasir Gobi, daerah pegunungan, dll. Ditambah dengan lingkungan alam ketinggian, ini akan memberikan tekanan kerja yang relatif tinggi bagi pekerja.

Untuk aplikasi substasiun kabin pra-fabrikasi dalam projek PV di ketinggian, cangkangnya terbuat dari bahan kedap air, isolasi panas, dan insulasi termal. Ini dapat berfungsi sebagai isolasi panas di musim panas dan isolasi termal di musim dingin. Selain itu, kinerja penyegelan keseluruhan substasiun kabin pra-fabrikasi jauh lebih baik daripada substasiun tradisional, dan mereka juga memiliki kinerja anti-korosi yang baik. Produksi dan prosesnya diselesaikan di pabrik, dengan pemborosan material dan konsumsi energi yang relatif sedikit, hampir mencapai manufaktur hijau. Ini adalah manifestasi utama dalam hal energi bersih dan perlindungan lingkungan dan juga dapat memungkinkan substasiun kabin pra-fabrikasi beroperasi normal dan stabil dalam lingkungan keras ketinggian.

4. Kesimpulan

Kesimpulannya, di atas adalah penelitian dan analisis terkait [aplikasi substasiun kabin pra-fabrikasi dalam projek PV di ketinggian] hingga saat ini. Dari isi artikel yang dijelaskan, dapat dilihat bahwa substasiun tradisional tidak dapat memenuhi kebutuhan projek PV di daerah ketinggian. Oleh karena itu, perlu untuk mendorong penerapan substasiun kabin pra-fabrikasi dalam projek PV di ketinggian. Ini dapat membawa perubahan yang relatif signifikan dalam konstruksi projek energi baru kontemporer, sehingga mempersingkat siklus konstruksi proyek dan meningkatkan manfaat ekonomi projek PV di ketinggian.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Pengubah Tegangan 3D Wound-Core: Masa Depan Pengedaran Kuasa
Pengubah Tegangan 3D Wound-Core: Masa Depan Pengedaran Kuasa
Kebutuhan Teknikal dan Trend Pembangunan untuk Penjana Pembahagi Kehilangan rendah, terutamanya kehilangan tanpa beban yang rendah; menekankan prestasi simpan tenaga. Hingar rendah, terutamanya semasa operasi tanpa beban, untuk memenuhi standard perlindungan alam sekitar. Reka bentuk sepenuhnya tertutup untuk mencegah minyak penjana daripada menghubungi udara luar, membolehkan operasi tanpa pemeliharaan. Peranti pelindung terintegrasi di dalam tangki, mencapai miniaturisasi; mengurangkan saiz pe
Echo
10/20/2025
Kurangkan Masa Henti dengan Pemutus Litar MV Digital
Kurangkan Masa Henti dengan Pemutus Litar MV Digital
Kurangkan Masa Henti dengan Peralatan Beralih Tegangan Menengah dan Pemutus Litar yang Dijital"Masa henti" — ia adalah perkataan yang tiada pengurus kilang ingin dengar, terutamanya apabila ia tidak dijangka. Kini, berkat pemutus litar (MV) beralih tegangan menengah generasi seterusnya dan peralatan beralih, anda boleh menggunakan penyelesaian digital untuk memaksimumkan masa operasi dan kebolehpercayaan sistem.Peralatan beralih MV dan pemutus litar moden dilengkapi dengan sensor digital tertana
Echo
10/18/2025
Satu Artikel untuk Memahami Tahap Pemisahan Kontak pada Peralatan Pemutus Litar Vakum
Satu Artikel untuk Memahami Tahap Pemisahan Kontak pada Peralatan Pemutus Litar Vakum
Tahap Pemisahan Kontak Peralatan Pemutus Litar Vakum: Penyalaan Busur, Penghentian Busur, dan OskilasiTahap 1: Pembukaan Awal (Fasa Penyalaan Busur, 0–3 mm)Teori moden mengesahkan bahawa fasa pemisahan kontak awal (0–3 mm) adalah kritikal terhadap prestasi penghentian peralatan pemutus litar vakum. Pada permulaan pemisahan kontak, arus busur sentiasa berpindah dari mod tertekan ke mod tersebar—semakin cepat peralihan ini, semakin baik prestasi penghentian.Tiga langkah boleh mempercepatkan perali
Echo
10/16/2025
Kelebihan & Aplikasi Pemutus Litar vakum Rendah Voltan
Kelebihan & Aplikasi Pemutus Litar vakum Rendah Voltan
Pembekal Litar Vakum Rendah Voltan: Kelebihan, Aplikasi, dan Cabaran TeknikalOleh kerana penarafan voltan yang lebih rendah, pembekal litar vakum rendah voltan mempunyai jurang kontak yang lebih kecil berbanding jenis voltan sederhana. Dalam jurang-jurang kecil ini, teknologi medan magnet melintang (TMF) adalah lebih unggul daripada medan magnet aksial (AMF) untuk menghentikan arus pendek yang tinggi. Semasa menghentikan arus besar, lengkung vakum cenderung berkumpul menjadi mod lengkung terbata
Echo
10/16/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda