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


ფოტოვოლტაიკური ტრანსფორმატორების გადაწყვეტილებები: ტექნოლოგიური იノვაციებით ფოტოვოლტაიკურ ელექტროსადგურებში საშუალებას აძლევს მაღალი ეფექტიურობისა და სტაბილური ოპერაციების განხორციელებას

ფოტოვოლტაიკური ტრანსფორმატორების გადაწყვეტილებები: ტექნოლოგიური ინოვაციებით ფოტოვოლტაიკურ ელექტროსადგურებში სამართლებრივი და სტაბილური ოპერაციების ხელისუფლება

ფოტოვოლტაიკურ (PV) ენერგიის წარმოების სფეროში ტრანსფორმატორები არის ძალაში კრიტიკული კომპონენტები ენერგიის გადარქმევისა და ტრანსპორტირებისთვის. მათი ტექნიკური პერფორმანსი დირექტურად იხდის დაზღვევას ენერგიის წარმოების ეფექტურობაზე, ოპერაციულ სტაბილურობაზე და მთელი სადგურის ეკონომიკურ შემოსავალზე. ამ სტატიაში არის ჩამოთვლილი ტექნიკური პერფორმანსი, რომელიც შექმნილია კლიენტებისთვის სადგურის მნიშვნელობის მაქსიმალიზების დახმარებით.

ტექნიკური გამოწვევები და მოთხოვნების შესახებ
ტრადიციული ინდუსტრიული ტრანსფორმატორები ფოტოვოლტაიკურ სცენარის დასაქმებისას დაიჯერებენ უნიკალურ გამოწვევებს:

  1. სპეციალური ტვირთის მახასიათებლები: დღე-ღამის ციკლებისა და ამინდის ცვლილებების გამო დიდი ენერგიის ფლუქტუაციები იწვევს დიდი ხანგრძლივობით დაბალი ტვირთის რეჟიმების მოქმედებას (განსაკუთრებით დილის/საღამოს და დაჭიმული/უწყალო დღეებისას). ტრადიციული ტრანსფორმატორები დაბალ ტვირთებზე გამოირჩებიან დაბალი ეფექტურობით და აღმოსავლეთ კარგი დაკარგვებით.
  2. ენერგიის ხარისხის გამოწვევები: ინვერტორის გამოყენების გამო დიდი ჰარმონიული კომპონენტები (მაგ., 5-ე, 7-ე, 11-ე, 13-ე რიგი) ზრდის ტრანსფორმატორის დაკარგვებს, ტემპერატურის ზრდას და ხმის დონეს, ასევე აჩქარებს იზოლაციის დაძვენებას.
  3. მძიმე მუშაობის გარემოები: გარე დასაშენების ინსტალაციები დაიჯერებენ ექსტრემალურ ტემპერატურებს, ქარიშხლებს, ლურჯ ნარის ნარჩენებს და დიდ ტენის დონეს, რითაც მოითხოვება საშუალებები საშუალებების დაკარგვების დამატებით დაცვას და იზოლაციას.
  4. სამართლებრივი მოთხოვნები: ფოტოვოლტაიკური ინტეგრაციის სტანდარტები (მაგ., ძაბვის ფლუქტუაციები, ჰარმონიკები) საუკეთესოდ დამატებით სტრიქონიანი ხდება. ტრანსფორმატორები უნდა შეიძლონ დაზღვევა და დაზღვევა დაზღვევის და დაზღვევის ტოლერანტობას რათა დაზღვევა ქსელის უსაფრთხოება.
  5. მაღალი ეკონომიკური მოთხოვნები: სადგურის მფლობელები არიან საკმარისად სენსიტიური LCOE-ს (Levelized Cost of Energy) მიმართ, რითაც მოითხოვება ტრანსფორმატორები საშუალებების მაღალი ეფექტურობით (განსაკუთრებით ტიპიური ტვირთის დიაპაზონში) და მინიმალური დაკარგვებით.

საშუალებების მუშაობის გარემოში პროგრესული PV ტრანსფორმატორების გადაწყვეტილებების ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები
ამ გამოწვევების გადასარჩენად ჩვენი გადაწყვეტილება შეიცავს შემდეგ განახლებულ ძირითად პერფორმანსურ მახასიათებლებს:

  1. ულტრა ეფექტურობა და ულტრა დაკარგვები
    o დაბალი დაკარგვები დახურული ტვირთის გარეშე (P₀): გამოიყენება საუკეთესო ხარისხის მაღალი პერმეაბილური სილიკონის ხახუნი ან მაღალი პერფორმანსის ამორფული ლეგირების ბუნების ბუნება (მაღალი მაგნიტური გადის სიმკვრივე, ულტრა დაკარგვები ბუნების გარეშე) კომბინირებული დავითარებული მაგნიტური ქსელის დიზაინით.
    o დაბალი ტვირთის დაკარგვები (Pₖ): გამოიყენება მაღალი პროვადურობის უჟანგველი თითონის გარდაქმნა შესაბამისი სტრუქტურით ედის დაკარგვების შესამცირებლად; საზუსტო ამპერ-ტურნის ბალანსის კონტროლი შესამცირებლად დაკარგვები გარეშე.
    o ფართო დიაპაზონი მაღალი ეფექტურობის ტვირთის რეჟიმი: კონკრეტულად განახლებული 20%-70% ტვირთის რეჟიმისთვის (ტიპიური PV დიაპაზონი), რაც უზრუნველყოფს შესაბამისი დიაპაზონის შესაბამისი ეფექტურობის მარაგებით მუშაობას.
    ტიპიური პერფორმანსი (1000kVA მაგალითი): 25–40% P₀ დაკარგვების შემცირება, 5–10% Pₖ დაკარგვების შემცირება ტრადიციული ნათელი/სტანდარტული ხშირი ტიპის ტრანსფორმატორების მიმართ.
  2. საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემოში საშუალებების მუშაობის გარემო......
**注意:** 以上内容在翻译时出现了重复,可能是由于原文输入错误或格式问题。请检查原文并提供正确的输入以便完成准确的翻译。
06/28/2025
რეკომენდებული
Engineering
შერწყმილი ქარ-ზათდების ჰიბრიდული ენერგიის ახალგაზრდული ამოხსნა შორეული კუნძულებისთვის
აბზაციეს პროპოზიცია წარმოადგენს ინოვაციურ ინტეგრირებულ ენერგეტიკულ ხელმისაწვდომს, რომელიც ღრმად კომბინირებს ქართულ ენერგიას, ფოტოვოლტაიკურ ელექტროენერგიის წარმოებას, გადაშენების ჰიდროენერგეტიკას და ზღვის წყლის დესალინიზაციის ტექნოლოგიებს. ის მიზნია სისტემურად შეამსარგებლოს შემოსაზღვრული კუნძულების პირველი პრიორიტეტის პრობლემები, მათ შორის საქსელის დაფარვის რთულებები, დიზელ ელექტროენერგიის წარმოების მაღალი ხარჯები, ტრადიციული ბატარეების შენახვის შეზღუდვები და სუსხის წყლის რესურსების დარჩენილობა.
Engineering
ინტელექტური წვეთ-სოლარული ჰიბრიდული სისტემა ფუზი-პიდ კონტროლით ბატარიების მართვის და მაქსიმალური ძალის გამოსაღების შესაძლებლობის გაუმჯობესებისთვის
აბზაციეს პროექტი წარმოადგენს ქარ-שמשის ჰიბრიდულ ელექტროენერგიის წარმოების სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია უწინარეს კონტროლის ტექნოლოგიებზე და მიზნებს ეფექტურად და ეკონომიკურად ადგილობრივი და სპეციალური გამოყენების სცენარის ენერგეტიკული თანხმობის შესაძლებლობას. სისტემის ბუნებრივი სიცოცხლე არის ინტელექტუალური კონტროლის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ATmega16 მიკროპროცესორზე. ეს სისტემა ახდენს ქარისა და სოლარული ენერგიის მაქსიმალური ენერგიის წერტილის ტრეკინგს (MPPT) და იყენებს PID და ფუზიური კონტროლი
Engineering
ეფექტური სახელმწიფო-სოლარული ჰიბრიდული გადაწყვეტილები: ბაკ-ბუსტ კონვერტერი და სმარტ ჩარგვა შემცირებს სისტემის ღირებულებას
აბზაციეს გამოქვეყნება შედგება ინოვაციური სიმძლავრის ჰიბრიდული სისტემის შესახებ, რომელიც კომპენსირებს არსებულ ტექნოლოგიებში არსებულ ფუნდამენტურ ნაკლისებს, როგორიცაა დაბალი ენერგიის გამოყენება, ბატარიების მოკლე სამოქმედო ხანგრძლივობა და სისტემის დაბალი სტაბილურობა. სისტემა გამოიყენებს სრული ციფრული კონტროლით დაჭერილ ბაქ-ბუსტ დისი/დისი კონვერტერებს, პარალელურ ინტერლეივდ ტექნოლოგიას და ინტელექტუალურ სამერვალი სატვირთო ალგორითმს. ეს საშუალება მიჰყავს მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილის ჩასლებას (MPPT) ფა
Engineering
ჰიბრიდული ქარ-მზის ენერგიის სისტემის ოპტიმიზაცია: კომპლექსური დიზაინის გადაწყვეტილება გრიდის გარეშე გამოყენებებით
შესავალი და ფონი1.1 ერთმხრივი ენერგიის წყაროების სისტემების პრობლემებიტრადიციული დადგენილი ფოტოვოლტაიკური (PV) ან ქარის ენერგიის წყაროების სისტემები აქვთ ბუნებრივი ნაკლებობები. PV ენერგიის წარმოება დღის ციკლებზე და ატმოსფეროს პირობებზე დამოკიდებულია, ხოლო ქარის ენერგიის წარმოება დამოკიდებულია უსაფრთხო ქარის რესურსებზე, რაც განსაზღვრავს ძალიან დიდ ფლუქტუაციებს ენერგიის გამოსვლაში. უნიკალური დაუწურველი ენერგიის წყაროსთვის საჭიროა დიდი ენერგიის აკუმულატორების არსებობა ენერგიის შესანახად და ბალანსირ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას