
Ⅰ. समस्याको प्रेरणा
प्रकाशीय विद्युत स्टेशनहरूमा, कंटेनर आधारित उच्च-वोल्टेज ट्रान्सफोर्मरहरू (जसलाई "PV ट्रान्सफोर्मर" भनिन्छ) गृहीत उपकरण लागानीको लगभग ८%–१२% हुन्छ, जबकि उनीहरूको नुकसान स्टेशनको कुल नुकसानको १५% भन्दा बढी छ। परम्परागत चयन विधिहरू अक्सर जीवनकाल लागानी (LCC) नजिक लाग्छन्, जसले लुप्त आर्थिक नुकसान उत्पन्न गर्छ।
Ⅱ. मुख्य आर्थिक चुनौतीहरू
- उच्च प्रारम्भिक खर्च
• उच्च-श्रेणीको आयातित उपकरणको लागि विशेष दाम; घरेलु विकल्पहरू अझै पूर्ण अनुकूलित छैन।
- अतिशय निर्वहन र भार नुकसान
• अप्रभावी ट्रान्सफोर्मरहरूबाट वार्षिक ऊर्जा नुकसान कुल विद्युत उत्पादनको ०.५%–१.२% पुग्न सक्छ।
- नियन्त्रण गरिँदैने रकम खर्च
• अक्सर असफलताहरूले बन्द रहने नुकसान उत्पन्न गर्छ; दूरस्थ क्षेत्रमा रिपेयर खर्च दुई गुना हुन्छ।
- निम्न सक्षमता उपयोग
• अतिशय अभियान्त्रिकी उपयोगले लामो समयसम्म हल्को भार ऑपरेशन र कम दक्षता उत्पन्न गर्छ।
Ⅲ. आर्थिक अनुकूलन उपायहरू
- परिशुद्ध आकार निर्धारण रणनीति: क्षमता अतिरिक्तता बाहेक गर्ने
• गतिशील क्षमता मिलाउने मॉडल
स्थानीय प्रकाश डाटा + DC-AC अनुपात (सामान्यतया १.१–१.३) प्रयोग गरेर अनुकूल ट्रान्सफोर्मर लोड दर (सिफारिस ७५%–८५%) कल्कुलेट गर्ने।
केस: १००MW प्लान्टले १६०MVA परम्परागत ट्रान्सफोर्मरहरूलाई १२०MVA PV-निर्दिष्ट युनिटहरूसँग बदल्यो, जसले शुरुआती लगानी ¥2.2M घटाएको छ र लोड नुकसान बनाएको छ।
• वोल्टेज स्तर अनुकूलन
मध्यम वोल्टेजको लागि ३५kV (vs. ३३kV) प्रयोग गर्ने ले केबल खर्च ७%–१०% घटाउँछ र घरेलु उपकरणको खरिद खर्च घटाउँछ।
- नुकसान नियन्त्रण प्रविधि: जीवनकाल लागानी घटाउने मुख्य भाग
• कम नुकसान गर्ने सामग्रीहरू
अमोर्फस-कोर ट्रान्सफोर्मरहरूले निर्वहन नुकसान ६०%–८०% घटाउँछ। १५%–२०% अधिक प्रारम्भिक लागानी बाट लाभ ३–५ वर्षमा प्राप्त हुन्छ (¥0.4/kWh ले गणना गरिएको)।
• स्मार्ट क्षमता समायोजन
ओन-लोड टप चेंजरहरू (OLTC) ले निम्न प्रकाश अवधिमा निम्न क्षमता मोड सक्षम गर्छ, जसले निर्वहन नुकसान >४०% घटाउँछ।
- स्थानीयकरण र मानकीकरणको सिनेर्जी
• घरेलु मुख्य घटक विस्थापन
घरेलु उत्पादित नैनोक्रिस्टलिन टुक्राहरू (हिताची मेटल्सभन्दा ३०% सस्तो) र एपोक्सी रेझिन कास्टिङ सिस्टमहरू अपनाउने।
• मॉड्युलर डिझाइन
प्रिफेब्रिकेट गरिएको स्मार्ट PV सबस्टेशनहरू (समावेशी ट्रान्सफोर्मर, रिंग मुख्य युनिट, मोनिटरिङ सिस्टम) ले स्थानीय इन्सटॉलेशन खर्च २०% घटाउँछ र समयरेखा १५ दिन छोटो बनाउँछ।
- स्मार्ट O&M सिस्टम: लुप्त खर्च घटाउने
• IoT मोनिटरिङ टर्मिनलहरू
तेल ताप, आंशिक डिस्चार्ज, र कोर ग्राउंडिङ विद्युत धाराको वास्तविक समयमा ट्रेकिङ गर्ने ले रकम चक्र अनुकूलित गर्छ, अप्रत्याशित बन्द रहने नुकसान घटाउँछ।
डाटा: स्मार्ट डायग्नोसिस ले MTBF १२ वर्ष बढाउँछ र O&M खर्च ३५% घटाउँछ।
• ग्रिड डिमान्ड रिस्पान्स भागीदारी
वोल्टेज समर्थनको लागि ट्रान्सफोर्मर टप अनुकूलन गर्ने ले ग्रिड अनुषंगी सेवा आय उत्पन्न गर्छ (¥30–80/MW·इवेन्ट)।
- आर्थिक लेवरेज अनुप्रयोगहरू
• हरियो वित्तीय साधनहरू
कुशल उपकरण खरिद गर्नका लागि निम्न लागत वाले हरियो ऋण (बेन्चमार्क दरबाट १०%–१५% निम्न) प्रयोग गर्ने।
• ऊर्जा प्रदर्शन अनुबंध (EPC)
प्रदायकहरूले दक्षता थ्रेसहोल्डहरू गारन्टी गर्छन्, यदि निर्धारित नहुने भएको छ भने विद्युत लागानी फरक दिन्छन्।
Ⅳ. आर्थिक मापन (१००MW प्लान्टको उदाहरण)
|
विषय
|
परम्परागत समाधान
|
अनुकूलित समाधान
|
वार्षिक लाभ
|
|
प्रारम्भिक लगानी
|
¥12M
|
¥9.8M
|
¥2.2M बचत
|
|
निर्वहन नुकसान
|
45kW
|
18kW (अमोर्फस कोर)
|
¥230k/yr बचत
|
|
भार नुकसान (७५% भार)
|
210kW
|
190kW (कपर फोइल विन्डिङ)
|
¥160k/yr बचत
|
|
O&M खर्च
|
¥500k/yr
|
¥320k/yr
|
¥180k/yr बचत
|
|
प्रतिपुर्ति अवधि
|
—
|
2.8 वर्ष
|
>22% IRR
|