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


Cikla Kosto Analizo de Elektrotransformiloj Bazitaj sur IEC-Standardoj

Edwiin
Edwiin
Kampo: Ŝaltilo de potenco
China

Analizo de la Kosto de la Tuta Vivo de Potenctransformiloj Bazita sur IEC-Standardoj

Ĉefa Raŭmo Bazita sur IEC-Standardoj

Laŭ IEC 60300-3-3, la kosto de la tuta vivo (LCC) de potenctransformiloj inkluzivas kvin etapo:

  • Initia Investa Kosto: Aĉeto, instalado kaj enmeto (ekz., 20% de la totala LCC por 220kV transformilo).

  • Operaciaj Kostoj: Energiaperdoj (60%-80% de LCC), matenado kaj inspektado (ekz., jara savo de 2,600 kWh por 1250kVA seka transformilo).

  • Demonto Kosto: Restvaloro (5%-20% de la initia investo) minuŝe ekologiaj eliminokostoj.

  • Rizika Kosto: Perdoj pro mal funkcio kaj ekologiaj penalizoj (kalkulitaj kiel frekvenco de defekto × riparotempo × unuopa perdkosto).

  • Eksteraĵoj de la Medio: Karbonemisioj (ekz., 0.96 kg CO₂/kWh perdo, sumigante al dektoj da miloj dum 40-jara vivdaŭro).

Klavaj Strategioj por Optimumigo de Kosto

Efikeco & Materiala Novigo:

  • PEI Valoro: IEC TS 60076-20 enkondukas la Indekson de Pika Efikeco (PEI) por balanci senlastan/lastan perdojn.

  • Aluminiwindoj: Redukas kostojn je 23.5% kompare kun kupro, kun plibonigita varmalradiado.

Operaciaj Strategioj:

  • Optimumigo de Lastprocento: Ekonomia lastprocento (60%-80%) minimumigas perdojn (ekz., 14.3 milionoj jara savo por 220kV transformilo).

  • Reago de la Demando: Ŝparo de piko reduktas LCC je 12.5%.

  • Cifereca Modelado: Integri parametrojn kiel efikecakurvoj kaj defektfraktoj por dinamikaj kostsimuladoj.

Kazstudiaj Analizoj

Kazo 1 (220kV Transformilo):

Opcio A (Standarda): Initia kosto = 8 milionoj juanoj, 40-jara LCC = 34.766 milionoj juanoj.

Opcio B (Highefika): Initia kosto 10.4% pli alta, sed la totala LCC reduktiĝis je 11.8% pro 4.096 milionoj energisavo.

Kazo 2 (400kVA Amorfa Nuklea Transformilo):

Reducas karbonrilatan LCC (CLCC) je 15.2% sed pligrandigas defektfrakton je 20%.

Problemoj & Konsiloj

  • Datogaboj: Malplena statistiko pri defektfrakto povas disigi modelojn (ekz., 35% de LCC atribuita al defektoj en 10kV transformiloj).

  • Politika Alineigo: Konligi normojn pri energieffikeco al LCC (ekz., China GB 20052-2024 postulas efikecan modernigon).

  • Futuraj Tendencoj: Decideilaj iloj bazitaj sur AI kaj cirkla ekonomdesajnoj (ekz., modulaj strukturoj plibonigas restvaloron je 5%-10%).

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kio estas la Proceduroj Post Aktivigo de Transformila Gaso (Buchholz) Protektilo?
Kio estas la Proceduroj Post Aktivigo de Transformila Gaso (Buchholz) Protektilo?
Kielaj estas la Proceduroj Post Aktivigo de la Gazprotektado (Buchholz) de Transformilo?Kiam operacias la gazprotektada (Buchholz) aparato de transformilo, tuj devas esti faritaj ampleksa inspektado, atenta analizo kaj akurata judico, sekve de la taŭgaj korektaj agoj.1. Kiam Aktiviĝas la Signalo de Gazprotektada AvertoPost la aktivigo de la gazprotektada averto, la transformilo devas esti tuj kontrolita por determini la kaŭzon de la operacio. Kontrolu ĉu ĝi estis kaŭzita pro: akumuliĝo de aero,
Felix Spark
11/01/2025
Fluxgate Sensoroj en SST: Precizeco & Protekto
Fluxgate Sensoroj en SST: Precizeco & Protekto
Kio estas SST?SST signifas Solid-State Transformer, ankaŭ konatan kiel Power Electronic Transformer (PET). El la perspektivo de energia transdonado, tipa SST konektiĝas al 10 kV AC-reto en la primara flanko kaj eldonas ĉirkaŭ 800 V DC en la sekundara flanko. La procezo de energikonvertado ĝenerale implicas du stadiojn: AC-al-DC kaj DC-al-DC (malpligrandigo). Kiam la eldonajo estas uzata por individua aparato aŭ integrita en serviloj, necesas plian stacion por malpligrandigi de 800 V al 48 V.SST-
Echo
11/01/2025
SST Voltage Challenges: Topologioj & SiC Teknologio
SST Voltage Challenges: Topologioj & SiC Teknologio
Unu el la kernaj defioj de Solid-State Transformers (SST) estas, ke la voltago de ununura potenco-semikondukta elemento estas longe ne sufiĉa por direktmane pritrakti mezvoltagajn distribuajn retojn (ekz., 10 kV). Solvado de ĉi tiu voltaglimo ne dependas de ununura teknologio, sed pli proksime de "kombina aliro". La ĉefaj strategioj povas esti klasifikitaj en du tipoj: "interna" (tra teknologia kaj materiala inovacio je la nivelo de aparato) kaj "ekstera kunlaboro" (tra cirkvito-topologio).1. Ek
Echo
11/01/2025
SST Revolucio: De Datencentroj al Rezoj
SST Revolucio: De Datencentroj al Rezoj
Resumo: La 16-an de oktobro 2025, NVIDIA publikigis la blankan paperojn "800 VDC-Arĥitekturo por Sekva-Generaĵa AI-Infrastrukturo", submetante ke kun la rapidega progreso de grandaj AI-modeloj kaj daŭra iteraĵo de CPU kaj GPU-teknologioj, la potenco je ŝranko pligrandegis de 10 kW en 2020 al 150 kW en 2025, kaj estas antaŭdiritaj atingi 1 MW je ŝranko je 2028. Por tiaj megavattnivela potencnombroj kaj ekstremaj potencdensajoj, tradiciaj malaltvoltagecaj AC-distribuaj sistemoj ne sufiĉas plu. Tia
Echo
10/31/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson