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


फोटोव्होल्टाइक ट्रान्सफार्मर आर्थिक अनुकूलन समाधान: लागत कमी र दक्षता वृद्धि को मुख्य मार्ग

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

  1. उच्च प्रारम्भिक खर्च
    • उच्च-श्रेणीको आयातित उपकरणको लागि विशेष दाम; घरेलु विकल्पहरू अझै पूर्ण अनुकूलित छैन।
  2. अतिशय निर्वहन र भार नुकसान
    • अप्रभावी ट्रान्सफोर्मरहरूबाट वार्षिक ऊर्जा नुकसान कुल विद्युत उत्पादनको ०.५%–१.२% पुग्न सक्छ।
  3. नियन्त्रण गरिँदैने रकम खर्च
    • अक्सर असफलताहरूले बन्द रहने नुकसान उत्पन्न गर्छ; दूरस्थ क्षेत्रमा रिपेयर खर्च दुई गुना हुन्छ।
  4. निम्न सक्षमता उपयोग
    • अतिशय अभियान्त्रिकी उपयोगले लामो समयसम्म हल्को भार ऑपरेशन र कम दक्षता उत्पन्न गर्छ।

Ⅲ. आर्थिक अनुकूलन उपायहरू

  1. 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।
  2. 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।
  3. 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।
  4. 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)।
  5. 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

06/28/2025
सिफारिश गरिएको
Engineering
सामग्रीकृत वायु-सौर संयुक्त ऊर्जा समाधान दूरस्थ टुक्राहरूका लागि
सारांशयो प्रस्ताव एउटा नवीन एकीकृत ऊर्जा समाधान प्रस्तुत गर्दछ जो बातास शक्ति, सौर ऊर्जा उत्पादन, पंप हाइड्रो स्टोरेज र समुद्र जल डिसलिनियसिकरण प्रविधिहरूलाई गहिरो रूपमा संयोजित गर्छ। यसको लक्ष्य अग्रिम टापुहरूले सामना गर्ने मुख्य चुनौतीहरू—मान्यता ग्रिड आफुल्लो आधारभूत छोराउन, डिझल शक्ति उत्पादनको उच्च खर्च, परम्परागत बैटरी स्टोरेजको सीमा, र शुद्ध जल स्रोतको कमी—को व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्नु हो। यो समाधान "शक्ति आपूर्ति - ऊर्जा स्टोरेज - जल आपूर्ति" मा सहकार्य र स्वतंत्रता प्राप्त गर्दछ, टापु
Engineering
एक बुद्धिमान वायु-सौर हाइब्रिड प्रणाली जसमा फजी-पीआइड नियन्त्रण सिस्टेम राखिएको छ जसले बैटरी प्रबन्धन र एमपीपीटीमा सुधार गर्दछ
सारांशयो प्रस्ताव उन्नत नियंत्रण प्रविधि आधारित हवाको-सौर संयुक्त विद्युत उत्पादन प्रणालीलाई प्रस्तुत गर्दछ, जसको उद्देश असुलभ क्षेत्रहरू र विशेष अनुप्रयोग स्थितिहरूमा शक्तिशील र आर्थिक रूपमा बिजुलीको आवश्यकतालाई समाधान गर्न हो। प्रणालीको मुख्य भाग एउटा ATmega16 माइक्रोप्रोसेसरको आधारमा केन्द्रित बुद्धिमत्तापूर्ण नियंत्रण प्रणाली हो। यो प्रणाली हवाको र सौर ऊर्जाको लागि अधिकतम शक्ति बिन्दु ट्रैकिङ (MPPT) गर्छ र PID र फजी नियंत्रणको संयोजित अल्गोरिथ्म लाई बाटेरीको चार्जिङ/डिस्चार्जिङ प्रबंधनको लाग
Engineering
लागत-प्रभावी वायु-सौर संयुक्त समाधान: बक-बुस्ट कन्वर्टर र स्मार्ट चार्जिङ व्यवस्था को लागत घटाउँछन्
Engineering
हाइब्रिड वायु-सौर ऊर्जा प्रणाली अनुकूलन: ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगका लागि एउटा व्यापक डिझाइन समाधान
परिचय र पृष्ठभूमि१.१ एकल स्रोत विद्युत उत्पादन प्रणालीहरूका चुनौतीहरूपरम्परागत अकेला फोटोवोल्टाइक (PV) वा हावाको शक्ति उत्पादन प्रणालीहरूमा आफ्नै दुर्बलताहरू छन्। PV शक्ति उत्पादन दिनको चक्र र मौसमी परिस्थितिमा प्रभावित हुन्छ, जबकि हावा शक्ति उत्पादन अस्थिर हावा स्रोतमा निर्भर छ, यसले शक्ति उत्पादनमा ठूलो झुकाव ल्याउँछ। निरन्तर शक्ति प्रदान गर्नको लागि, ऊर्जा संचयन र सन्तुलनको लागि ठूलो क्षमताका बैटरी बैंक आवश्यक छ। तर, बारम्बार चार्ज-डिस्चार्ज चक्रमा बैटरीहरू कठिन कार्यान्वयन परिस्थितिमा लामो स
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।