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


Primena prefabriciranih opštinskih podstanica u fotovoltaičnim elektranama velikog kapaciteta na visokim nadmorskim visinama

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatora
China

U poslednjih nekoliko godina, pokreveni politikama i omogućujućim okruženjem, domaća industrija novih izvora energije postigla je brz razvoj. U energetski sektor uveden je veliki broj fotovoltaičkih (PV) projekata, uključujući i projekte na visokim nadmorskim visinama. Ako se prefabricirane kabinetske podstajnice mogu iskoristiti znanstveno i racionalno, projekti PV na visokim nadmorskim visinama mogu imati kratke vremenske programe građevine, brzo komisionisanje i relativno niske razine investicija. To je od velike važnosti za sprovođenje PV projekata u regionima na visokim nadmorskim visinama. Stoga će ovaj članak detaljnije istražiti primenu prefabriciranih kabinetskih podstajnica u projektima PV na visokim nadmorskim visinama i dati nekoliko ciljanih i konstruktivnih preporuka.

1. Prednosti prefabriciranih kabinetskih podstajnica
1.1 Kratki vremenski program građevine i lako kontrolisanje kvaliteta građevine

Kao što proleće vreme, nedostaci tradicionalne građevine podstajnica postaju sve očitiji. Među njima, prefabricirane kabinetske podstajnice su karakteristične po relativno kratkom vremenskom programu građevine. Sa obradom u fabričkim uslovima, kontrolom i građevinom, standardizovanom proizvodnjom i modulskom montažom, one imaju karakteristike relativno kratkog vremenskog programa građevine, manje radova na terenu i relativno visokih standarda kvaliteta tokom stvarne građevine.

Tako mogu da zadovolje zahteve poput “kratkog vremenskog programa građevine i brzog komisionisanja” u građevini domaćih projekata novih izvora energije. Pored toga, prefabricirane kabinetske podstajnice su instalirane korišćenjem prefabriciranih kabina i modulskog opreme. Opšte, samo je potrebno obaviti montažu i vezanje žica na terenu, jer su vezanje i relevantna testiranja mnogo električnih sekundarnih uređaja već završena u fabriki. Tako se značajno smanjuje radni teren, proizvodnja dostiže visoku razinu intenzifikacije, a vremenski program građevine se značajno skraćuje.

1.2 Mala površina zauzeća i relativno niska ukupna investicija

Kroz optimizovanu integraciju, prefabricirane kabinetske podstajnice su značajno poboljšale ukupnu raspodelu podstajnice, a pozicioniranje relevantne opreme je takođe optimizirano. Time je značajno smanjena površina zauzeća podstajnice. U poređenju sa organizacionom strukturom i zgradama tradicionalnih podstajnica, može se videti da prefabricirane kabinetske podstajnice nemaju glavnu zgradu, a visokonaponske i niskonaponske električne sobe su u formi prefabriciranih kabina.

To je značajno smanjilo površinu zauzeća prefabriciranih kabinetskih podstajnica, što je rezultiralo relativno niskom ukupnom investicijom. Da bi se jednostavno reko, primena prefabriciranih kabinetskih podstajnica u projektima PV na visokim nadmorskim visinama može postići relativno visoku ekonomičnost. Prema relevantnim istraživanjima i proučavanjima, u poređenju sa tradicionalnim podstajnicama, prefabricirane kabinetske podstajnice mogu uštedjeti oko 20% površine zauzeća i ostvariti smanjenje od oko 5% - 10% ukupne investicije.

2. Pregled primene prefabriciranih kabinetskih podstajnica u projektima PV na visokim nadmorskim visinama

U poslednjih nekoliko godina, uz brz razvoj domaće društvene ekonomije i nauke tehnologije, i podršku relevantnih politika i okruženja, domaća industrija PV ulazila je u proces zdravog razvoja. Pokrevena vanjskim politikama i tržišnim potrebama, projekti PV na visokim nadmorskim visinama postavili su nove i više zahteve u pogledu troškova, tehnologije i operacija. To je jedan od glavnih razloga primene prefabriciranih kabinetskih podstajnica u projektima PV na visokim nadmorskim visinama. U stvarnom procesu primene prefabriciranih kabinetskih podstajnica u projektima PV na visokim nadmorskim visinama, može se značajno uštedjeti vreme građevine. Pored toga, kada se obavljaju radovi na projektima PV u regionima na visokim nadmorskim visinama, sami projekti uključuju relativno mnogo povoljnih uslova.

Rad na visokim nadmorskim visinama, gde je sadržaj kiseonika relativno nizak, može imati određeni uticaj na zdravlje relevantnih radnika. Međutim, nakon primene prefabriciranih kabinetskih podstajnica u projektima PV na visokim nadmorskim visinama, može se usvojiti modulsko inteligentno rešenje podstajnice. Koristeći koncept fabričke prefabricacije, relevantna električna oprema se smesta u dvostrane, zategnute, termički izolirane i koroziono otporne prefabricirane kabine. Dizajn kabina mora da ispunjava nacionalne i međunarodne standarde, a montaža, vezanje i testiranje relevantne električne opreme su završeni u fabriki. Nakon završetka operativnog i održavnog rada, realizovana je primena prefabriciranih kabinetskih podstajnica u projektima PV na visokim nadmorskim visinama.

Opšte, nakon što oprema stigne do regiona na visokim nadmorskim visinama, ukupna građevina prefabricirane kabinetske podstajnice može biti završena unutar jedne nedelje. Drugim rečima, sa brzom građevinom, ciklus proizvodnje obrade opreme traje oko tri meseca, a građevina na terenu traje oko jednog meseca da bi se završio prijenos struje. To je nešto što tradicionalne podstajnice ne mogu ostvariti. Stoga, primena prefabriciranih kabinetskih podstajnica u projektima PV na visokim nadmorskim visinama rešava probleme kao što su dugi vremenski programi građevine podstajnica. Pored toga, nakon uspešnog jednokratnog prijenosa struje, može se odmah upotrebivati. U poređenju sa tradicionalnim podstajnicama, prednosti su vrlo očigledne. Međutim, u stvarnom procesu primene, treba paziti na transport opreme, i treba se pokušati što više poboljšati njegovu brzinu i sigurnost.

3. Važnost prefabriciranih kabinetskih podstajnica u pogledu štednje energije i zaštite životne sredine

Tokom rada, prefabricirane kabinetske podstajnice mogu obezbediti dobro okruženje za sistem struje, time ostvarujući štednju energije i smanjenje potrošnje, što je veoma važan deo modernih poteza za zaštitu životne sredine. Pored toga, za projekte PV u regionima na visokim nadmorskim visinama, okruženje je općenito relativno surovo, kao što su Gobi peščar, planinske oblasti itd. Kombinirano sa prirodnim okruženjem visokih nadmorskih visina, to donosi relativno visoki radni pritisak radnicima.

Za primenu prefabriciranih kabinetskih podstajnica u projektima PV na visokim nadmorskim visinama, njihove oklopne kuće su izrađene od materijala koji su vodootporni, termički izolirani i termički zaštiteni. Ovo može imati ulogu termičke izolacije leti i termičke zaštite zimi. Pored toga, ukupna zatezanost prefabriciranih kabinetskih podstajnica je značajno bolja nego kod tradicionalnih podstajnica, i imaju takođe dobru otpornost na koroziju. Proizvodnja i obrada su završene u fabriki, sa relativno malim odbačenjem materijala i potrošnjom energije, uglavnom ostvarujući zelenu proizvodnju. To je glavna manifestacija u pogledu čistih izvora energije i zaštite životne sredine, i takođe omogućava prefabriciranim kabinetskim podstajnicama da normalno i stabilno rade u surovom okruženju visokih nadmorskih visina.

4. Zaključak

Da bi se zaključilo, gore navedeno su relevantna istraživanja i analiza [primene prefabriciranih kabinetskih podstajnica u projektima PV na visokim nadmorskim visinama] do sada. Iz sadržaja opisanog u članku, može se videti da tradicionalne podstajnice ne mogu zadovoljiti potrebe projekata PV u regionima na visokim nadmorskim visinama. Stoga je potrebno snažno promovisati primenu prefabriciranih kabinetskih podstajnica u projektima PV na visokim nadmorskim visinama. To može doneti relativno značajne promene u gradnji savremenih projekata novih izvora energije, time skraćujući vremenski program građevine projekta i poboljšavajući ekonomske dobiti projekata PV na visokim nadmorskim visinama.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
3D Wound-Core Transformator: Budućnost distribucije struje
3D Wound-Core Transformator: Budućnost distribucije struje
Tehnički zahtevi i trendovi razvoja za distribucijske transformere Niske gubitke, posebno niske gubitke bez opterećenja; ističu se performanse u smislu uštede energije. Niski buka, posebno tokom rada bez opterećenja, kako bi se ispunili standardi zaštite životne sredine. Potpuno zatvoreni dizajn kako bi se sprečilo da se transformator ulje stupa u kontakt sa spoljašnjim zrakom, omogućavajući rad bez održavanja. Integrirani zaštitni uređaji unutar rezervoara, postiže se miniaturizacija; smanjuje
Echo
10/20/2025
Smanjite vremenski period neaktivnosti pomoću digitalnih srednjenspanih prekidača
Smanjite vremenski period neaktivnosti pomoću digitalnih srednjenspanih prekidača
Smanjite Vremenski Period Nedostupnosti sa Digitalizovanim Srednjeg Naponskim Sklopovima i Prekidačima"Vremenski period nedostupnosti" - to je reč koju nijedan menadžer objekta ne želi da čuje, posebno kada je neplanirana. Sada, zahvaljujući sledećem generaciji srednjeg naponskih (MV) prekidača i sklopova, možete iskoristiti digitalne rešenja kako biste maksimizirali vreme rada i pouzdanost sistema.Savremeni MV sklopi i prekidači su opremljeni ugrađenim digitalnim senzorima koji omogućavaju nadz
Echo
10/18/2025
Jedan članak za razumevanje faza odvojenja kontakata vakuumskog prekidača
Jedan članak za razumevanje faza odvojenja kontakata vakuumskog prekidača
Faze razdvajanja kontakata vakuumskog prekidača: Pojava lukovi, Ugasevanje luka i OscilacijeFaza 1: Početno otvaranje (faza pojavljivanja luka, 0–3 mm)Savremena teorija potvrđuje da je početna faza razdvajanja kontakata (0–3 mm) ključna za performanse prekidanja vakuumskih prekidača. Na početku razdvajanja kontakata, struja u luku uvijek prelazi od koncentrisanog na difuzni mod - što je ovaj prelaz brži, to su bolje performanse prekidanja.Tri mere mogu ubrzati prelaz od koncentrisanog do difuzno
Echo
10/16/2025
Prednosti i primene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Prednosti i primene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Niskonaponski vakumski prekidači: prednosti, primena i tehnički izazoviZahvaljujući nižem naponu, niskonaponski vakumski prekidači imaju manji kontaktan razmak u odnosu na srednjenski tipove. Pod ovim malim razmacima, tehnologija transverzalnog magnetnog polja (TMF) je superiornija od aksijalnog magnetnog polja (AMF) za prekid velikih strujnih krugova. Kada se prekida velika struja, vakumski luk ima tendenciju da se koncentriše u ograničeni mod luka, gde lokalne zone erozije mogu dostići tačku v
Echo
10/16/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru