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


Ֆոտովոլտային ձեռնարկի էկոնոմիկ օպտիմիզացիայի լուծում. Գնի կրճատման և էֆեկտիվության բարձրացման կարգը

Ⅰ. Խնդրի Հայտնաբերում
Որոշակի ֆոտովոլթային էլեկտրաստաններում կոնտեյներային ստեփ-ʌպ ձեռնարկները (հաճախակի կոչվող որպես «PV ձեռնարկներ») կազմում են ընդհանուր գործittel ներդրումների մոտ 8%-12% միաժամանակ նրանց կորուստները գերազանցում են ստանցի ընդհանուր կորուստների 15%։ Առաջադրվող ընտրության մեթոդները հաճախ անտեսում են կյանքի ցիկլի ընդհանուր արժեքը (LCC), ինչը հանգեցնում է կայացած տնտեսական կորուստների:

Ⅱ. Հիմնական Տնտեսական Դիմանման Ծառայություններ

  1. Բարձր Սկզբնական Գումարներ
    • Բարձրարան գումարներ առաջարկվող բարձրարան մուտքային գործittel համար: Տնտեսական այլընտրանքները դեռ անբավարար օպտիմիզացված են:
  2. Մեծ Նորմալ/Բեռ Կորուստներ
    • Անարդյունավետ ձեռնարկների տարեկան էներգիայի կորուստները կարող են հասնել ընդհանուր էներգիայի առաջացման 0.5%-1.2% միջակայքում:
  3. Անկառավարելի техническое обслуживание и ремонтные затраты
    • Частые поломки приводят к потерям из-за простоев; стоимость ремонта удваивается в удаленных районах.
  4. Նизкая степень использования мощности
    • Переинженеринг вызывает длительную работу при низкой нагрузке и снижение эффективности.

Ⅲ. Էկոնոմիկ Օպտիմիզացիայի Լուծումներ

  1. Արտասահման Սահմանափակում Ստրատեգիա. Անհարմար ""},
  2. Precision Sizing Strategy: Avoiding Capacity Redundancy
    • Dynamic Capacity Matching Model
    Uses local irradiance data + DC-to-AC ratio (typically 1.1–1.3) to calculate optimal transformer load rate (recommended 75%–85%).
    Case: A 100MW plant replaced 160MVA conventional transformers with 120MVA PV-dedicated units, reducing initial investment by ¥2.2M while maintaining load losses.
    • Voltage Level Optimization
    Using 35kV (vs. 33kV) for medium voltage lowers cable costs by 7%–10% and reduces procurement costs for domestic equipment.
  3. Loss Control Technology: Core of Lifecycle Cost Reduction
    • Low-Loss Materials
    Amorphous-core transformers cut no-load losses by 60%–80%. Despite 15%–20% higher upfront cost, ROI achieved in 3–5 years (calculated at ¥0.4/kWh).
    • Smart Capacity Adjustment
    On-load tap changers (OLTC) enable low-capacity mode during low-irradiance periods, reducing no-load losses by >40%.
  4. Localization and Standardization Synergy
    • Domestic Core Component Substitution
    Adopting domestically produced nanocrystalline strips (30% cheaper than Hitachi Metals) and epoxy resin casting systems.
    • Modular Design
    Prefabricated smart PV substations (integrated transformers, ring main units, monitoring systems) cut on-site installation costs by 20% and shorten timelines by 15 days.
  5. Smart O&M System: Reducing Hidden Costs
    • IoT Monitoring Terminals
    Real-time tracking of oil temperature, partial discharge, and core grounding currents optimizes maintenance cycles, reducing unexpected downtime.
    Data: Smart diagnostics increase MTBF to 12 years and lower O&M costs by 35%.
    • Grid Demand Response Participation
    Adjusting transformer taps for voltage support generates grid ancillary service revenue (¥30–80/MW·event).
  6. Financial Leverage Applications
    • Green Finance Instruments
    Utilize low-cost green loans (10%–15% below benchmark rates) for efficient equipment procurement.
    • Energy Performance Contracting (EPC)
    Suppliers guarantee efficiency thresholds, compensating for electricity cost gaps if unmet.

Ⅳ. Economic Quantification (100MW Plant Case)

Item

Conventional Solution

Optimized Solution

Annual Benefit

Initial Investment

¥12M

¥9.8M

Save ¥2.2M

No-load Losses

45kW

18kW (amorphous core)

Save ¥230k/yr

Load Losses (75% load)

210kW

190kW (copper foil winding)

Save ¥160k/yr

O&M Costs

¥500k/yr

¥320k/yr

Save ¥180k/yr

Payback Period

2.8 years

>22% IRR

06/28/2025
Հաշվարկված
Engineering
Միասնական Ամպեր-Արև Հիբրիդ Էլեկտրոէներգետիկ Լուծում Հեռաց Կղզիների Համար
ՀամարժեքԱյս նախագիծը ներկայացնում է մի նորական ինտեգրալ էներգետիկ լուծում, որը խորը կապում է հո Shamal էներգիա, ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի ստացում, ջրի բաշխող հիդրոպոմպայի ստորագրում և ծովաջի սառեցման տեխնոլոգիաները: Այն նպատակացնում է համակարգային կառավարել հեռավոր կղզիների հիմնական հարցերը, ներառյալ դիֆիկիլ էլեկտրական ქարբանի ծածկույթը, դիզելային էլեկտրական էներգիայի ստացման բարձր արժեքը, սովորական բատարիայի ստորագրման սահմանափակումները և նոր ջրի ռեսուրսների չբավարարությունը: Լուծումը հ
Engineering
Ոչ ինտելեկտուալ վայր-սոլային հիբրիդ համակարգ պարզագույն-PID կառավարումով բատարիայի կառավարման և MPPT-ի բարձրացման համար
ԿոնցեպտԱյս առաջարկը ներկայացնում է առաջադիմ կառավարման տեխնոլոգիայի հիմքում գտնվող վառելիք-օրինակ հիբրիդ էլեկտրական էներգիայի համակարգ, որը նպատակ է դրում արդյունավետ և տնտեսական ձևով լուծել հեռավոր շրջաններում և հատուկ կիրառման դեպքերում էլեկտրական էներգիայի պահանջականությունները: Համակարգի կորի է ինտելեկտային կառավարման համակարգը, որը կենտրոնացած է ATmega16 միկրոպրոցեսորի շուրջ: Այս համակարգը կատարում է վառելիք-օրինակ էներգիայի Մաքսիմալ Երկիր Պահանջականության Հետևում (MPPT) և օգտագործում է PID
Engineering
Գրավիչ Արդյունավետ Երկաթ-Արեգակային Հիբրիդ Լուծում. Բակ-Բուստ Կոնվերտերը և Ուսանողական Զարգացումը Միջոցալի Սիստեմի Վաճառքը Պահպանում Է
Ընդհանուր գիտելիքԱյս լուծումը առաջարկում է նորարար բարձր էֆեկտիվության այլընթաց-օրային հիբրիդ էլեկտրաէներգիայի գեներացիայի համակարգ: Հաշվի առնելով առաջարկված տեխնոլոգիաների կորիզները՝ ինչպիսիք են ցածր էներգիայի օգտագործումը, ակումուլատորների կարճ ծառայումը և համակարգի ոչ կայունությունը, համակարգը օգտագործում է լրիվ цифрово управляемые преобразователи напряжения с buck-boost топологией, интерливную параллельную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Սա lehetővé teszi a M
Engineering
Հիբրիդ Երկայն-Արևային Էլեկտրաէներգիայի Սիստեմի Օպտիմիզացիան. Լրիվ Դիզայն Լուծում Օֆ-Գրիդ Կիրառությունների Համար
Մուտքագրում և հիմնավորում1.1 Միակ էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների համակարգերի դեֆիցիթներըԱռաջադրվող սոլար կամ ամպեր էներգիայի ծագող համակարգերը ունեն հիմնական թերություններ։ Սոլար էներգիայի ծագողությունը ազդվում է օրային ցիկլերի և այլ անձրևային պայմանների ազդեցությունից, իսկ ամպեր էներգիայի ծագողությունը կախված է անկայուն ամպեր ռեսուրսներից, որոնք առաջացնում են էներգիայի ծագողության նշանակալի փոփոխություններ։ Անընդհատ էներգիայի առաքումը պահանջում է մեծ տարածքային բատարիայի բանկեր էներգիայի պահպ
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը