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


Fotovoltaik Tranzformatorun İqtisadi Optimallaşdırma Həlliyatı: Xərclərin Azaldılması və Verimliliyin Yüksəltilməsinin Asan Yolları

Ⅰ. Probleminin arxası
Fotovoltaik elektrik stansiyalarında konteynerləşdirilmiş step-up transformatorlar (qısaltma olaraq "PV transformatorları") maliyyət cihazlarının ümumi investisiyalarının təxminən 8%-12% hissəsini təşkil edir, lakin onların zərərləri stansiyanın ümumi zərərlərinin 15%-dən çoxunu aşır. Tradisional seçim metodları adətən dövr maliyyətini (LCC) nəzərə almır və bu da gizli iqtisadi zərərlərə səbəb olur.

Ⅱ. Asılı İqtisadi Çətinliklər

  1. Yüksək Başlanğıc Məbləği
    • Yüksək səviyyəli idxal etdiyimiz ehtiyatlar üçün qeyri-müəyyən qiymət artımı; yerli alternativlər hələ optimallaşdırılmayıb.
  2. Çoxlu Boş Yük/Yük Zərərləri
    • Nefesver transformatorlardan il ərzindəki enerji zərərləri ümumi elektrik istehsalının 0.5%-1.2% nişasına çata bilər.
  3. Kontrol edilməz Təmir Məbləği
    • Sık baş verən arızalar iş dayanma zərərlərinə səbəb olur; uzak ərazilərdə təmir məbləği iki dəfəyə çatar.
  4. Aşağı Kapasitə İstifadəsi
    • Aşırı mühəndislik həcmi, uzun müddət əzici yük rejiminə gətirib, effektivliyi azaldır.

Ⅲ. İqtisadi Optimallaşdırma Həlləri

  1. Dəqiqlik Ölçüsü Strategiyası: Kapasitə Redundansını Qarşısını Almaq
    • Dinamik Kapasitə Uyğunlaşdırma Modeli
    Məlumatlı parlaqlıq məlumatlarını + DC-AC nisbətini (adətən 1.1-1.3) istifadə edərək, optimal transformator yük dərəcəsini (tövsiyə olunan 75%-85%) hesablayır.
    Məsələ: 100MW elektrik stansiyası 160MVA konvensional transformatorları 120MVA PV xüsusi birimlərlə əvəz etdi, ilk investisiya ¥2.2M azaldı, amma yük zərərləri saxlandı.
    • Bərk Dərəcəsi Optimallaşdırılması
    Orta bərk üçün 35kV (vs. 33kV) istifadəsi kabel məbləğini 7%-10% azaldır və yerli ehtiyatların alış məbləğını azaldır.
  2. Zərər İdarəetmə Texnologiyası: Dövr Maliyyətini Azaltmaq
    • Az Zərərli Materiallar
    Amorflu çekirdekli transformatorlar boş yük zərərlərini 60%-80% azaldır. 15%-20% daha yüksək ilk məbləğinə baxmayaraq, ROI 3-5 illik (hesablanan ¥0.4/kWh) alındı.
    • Ağıllı Kapasitə Ayarı
    On-load tap changers (OLTC) aşağı parlaqlıq dövründə aşağı kapasitə rejimi aktivləşdirir, boş yük zərərlərini >40% azaldır.
  3. Yerelleşdirmə və Standartlaşdırma Sinerjisi
    • Yerli Ana Komponent Ersatığı
    Hitachi Metals-dan 30% ucuz olan nanokristallik şerhərlər və epoksit rezin likvid epoksit sistemlərini istifadə etmək.
    • Modulardəsign
    Hazırda PV podstansiya (integre edilən transformatorlar, ring main unitlər, izləmə sistemi) sahə quraşdırma məbləğini 20% azaldır və zaman çizgisini 15 gün qısaldır.
  4. Ağıllı Operasiya və Təmir Sistemi: Gizli Məbləkləri Azaltmaq
    • IoT İzləmə Terminalı
    Yağ temperaturu, qismi buraxış və çekirdek yerdəşmə akımlarının real vaxt izlənməsi təmir dövrünü optimallaşdırır, gözlənilməz dayanma zərərlərini azaldır.
    Verilənlər: Ağıllı diaqnostika MTBF-i 12 ilə qaldırır və O&M məbləklərini 35% azaldır.
    • Şəbəkə Tələblərinə Cavab Verma
    Bərk dəstəyi üçün transformator taplarının ayarlanması şəbəkə köməkçi xidmətləri gəliri yaratır (¥30-80/MW·event).
  5. Maliyyə Ləngər İstinadları
    • Yaşıl Maliyyə Alətləri
    Effektiv ehtiyat almaq üçün ucuz yaşıl kreditlərdən (banka normadan 10%-15% aşağı) istifadə edin.
    • Enerji Performans Anlaşması (EPC)
    Təchizatçılar effektivlik limitlərini təmin edirlər, əgər bu limitlər yerinə yetirilmirsə, elektrik maliyyə fərqini kompensasiya edirlər.

Ⅳ. İqtisadi Kvantifikasiya (100MW Stansiya Məsələsi)

Element

Konvensional Həll

Optimallaşdırılmış Həll

İllik Fəyda

İlk Investisiya

¥12M

¥9.8M

¥2.2M qazanc

Boş Yük Zərərləri

45kW

18kW (amorflu çekirdek)

¥230k/illik qazanc

Yük Zərərləri (75% yük)

210kW

190kW (mis mətni bobin)

¥160k/illik qazanc

O&M Məbləği

¥500k/illik

¥320k/illik

¥180k/illik qazanc

Geri Ödəmə Müddəti

2.8 il

>22% IRR

06/28/2025
Tövsiye
Engineering
İnteqrasiya olunmuş Rüzgar-Güneş Hibrit Enerji Həlliyatı Uzaq Adalar üçün
Xülası​Bu təklif, ülgə enerjisi, fotovoltaik enerji nəqliyyatı, pompalama hidroenerji saxlanılması və dəniz suyunun tatlılaşdırılması texnologiyalarını sıx bir şəkildə birləşdirən innovativ bir inteqrasiya enerji həllini təqdim edir. Uzaq adaların qarşıdan gələn əsas çətinliklərini sistemli olaraq həll etməyə cəhd edir, bu çətinliklər arasında elektrik şəbəkəsinin örtüyü çətin, dizel enerji istehsalının yüksək xərcləri, tradisional batareya saxlanmasının limitləri və tatlı su mənbələrinin nadirl
Engineering
İntellektual Rüzgar-Güneş Hibrit Sistemi Fuzzy-PID Kontrolü ile İyileştirilmiş Batarya Yönetimi ve MPPT
Xülası​Bu təklif, məhsuldar və iqtisadi olaraq uzaq sahələr və xüsusi tətbiq sahələrinin enerji ehtiyacını həll etmək üçün əsaslanan qabaqcıl idarəetmə texnologiyası olan şəmal-güneş hibrid enerji nəql sistemini təqdim edir. Sistemin əsası, ATmega16 mikroprosessoru ətrafında mərkəzləşdirilmiş intellektual idarəetmə sistemi ilə bağlıdır. Bu sistem, hemçinin şəmal və güneş enerjisi üçün Maksimum Güc Nöqtəsi izlənməsini (MPPT) icra edir və pillin asanlıqla və effektiv şarj/vəziyyət idarəetməsi üçün
Engineering
Maliyyət Yaxşılaşdırıcı Rüzgar-Güneş Hibrit Həll: Buck-Boost Konverter və Ağıllı Zərurət Cariyyəsi Sistemin Maliyyətini Azaldır
Xülası​Bu həll yolu, innovativ və yüksək effektivliyə malik rüzgar-güneş hibridləri olan enerji nəqliyyat sistemini təklif edir. Mövcud texnologiyaların asılıqlarını - kiçik enerji istifadəsi, qısa batarya ömrü və zəif sistem stabilliyi kimi - nəzərə alaraq, sistem tamamilə rəqəmsal idarə olunan buck-boost DC/DC konverterlər, paralel interleave texnologiyası və akıllı üç mərhələli şarj alqoritmlərindən istifadə edir. Bu, daha geniş rüzgar sürəti və günəş işığı diapazonunda maksimum enerji nöqtəs
Engineering
Hibrit Rüzgar-Güneş Enerji Sistemi Optimizasyonu: Ağ Dışı Uygulamalar için kapsamlı bir tasarım çözümü
Giriş və Fəaliyyət Tarixi​​1.1 Tək Mənbəli Elektrik Nəql Sistemi Uğursuzluqları​Tradisiya ilə qoyulmuş fotoelement (PV) və ya şəmal elektrik nəql sistemlərinin özünəməlum cəhətləri var. PV elektrik nəqlində gündəlik dövr və hava şəraitinə asılılıq, əksər şəmal elektrik nəqlində isə sabit olmayan şəmal mənbəyinə asılılıq, elektrik nəqlinin böyük dalgalanmalarına səbəb olur. Daimi elektrik təminatı üçün, enerjinin saxlanılması və müzakirəsi üçün böyük kapasiteli akkumulyator bankları lazımdır. Amm
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir