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


Gegroeide Optimeringsoplossing vir Kragstasie-elektriese Stelsels

Ⅰ. Kern Doelwitte

Verhoog die effektiwiteit van kragopwekking, verseker die betroubaarheid van kragvoorsiening, verminder lewensikluskoste, en bereik intelligente regulering van kragstelsels.

Ⅱ. Kern Ondersteunende Sisteem Optimeringsoplossings

Dedikate Oplossing vir Kragtransformers
Pynpunt Analise: Transformers dien as die kritieke knoppunt vir kragoorgang, wat 3%~5% van totale aanlegenergieverlies uitmaak. Mislukking veroorsaak onbepaalde afbreektyd wat gelei tot volledige aanleg-energieonderbreking.

1. ​Transformer Seleksie & Tegnologiese Innovasie

Optimeringsrigting

Implementeringsstrategie

Tegniese Voordele

Ultra-effektiewe Transformers

Adopteer ​SCRBH15-klas of hoër amorfe legers transformators​ of ​Klas-1 energie-effektiewe oliegeïmpregneerde transformators

40%~70% vermindering in laadlose verlies, besparing 100 000 kWh/jaar per eenheid

Weerstandsoptimalisering Ontwerp

Pas weerstandswaardes aan gebaseer op kortsluitstroome (±2% akkuraatheid)

Beheer kortsluitimpak, verhoog veiligheid van toerusting

Intelligente Koelsisteem

Integreer VFD waaie + oliepompe met gekoordineerde beheer

50% kragvermindering by <60% belasting, geraas ≤65dB

2. ​Kern Prestasieverhogingspad

graph LR

A[Elektromagnetiese Optimalisering] --> B[Getrede Laphart]

A --> C[Epoxyhars Vakuüm Gieting]

B --> D[15% Wervelstroom Verlies Vermindering]

C --> E[Deelvlak Afgif <5pC]

E --> F[Leeftyd Verleng na 40 Jaar]

3. ​Digitale O&M Sisteem

  • Toestand Sensing Laag
    • Ingeboude glasvezel temperatuur sensors (±0.5°C akkuraatheid)
    • Online DGA monitoring (H₂, C₂H₂ waarskuwing drempel ≤1ppm)
  • Intelligente Diagnostiese Platform
    • IEEE C57.91 termiese veroudering model vir leeftydsvoorspelling
    • Versterkingsleer algoritmes vir tussenwindings fout lokalisering (≥92% akkuraatheid)

Ⅲ. Stelselvlak Kolaboratiewe Optimalisering

Transformer-Ondersteunende Sisteem Integrering

Kolaboratiewe Module

Optimeringsmaatreël

Algehele Voordeel

Generators

18-puls rektifieer transformer konfigurasie

THD verminder van 8% → 2%

Skakeltoerusting

Transformer-GIS beskerming koördinasie tyd ≤15ms

Fout skoonmaak spoed ×3 vinniger

Belastingsbestuur

±10% dinamiese spanningsregulerings (OLTC)

Spanningskompliancykoers ≥99.99%

Ⅳ. Gequantifiseerde Implementeringsvoordele

Maatstaf

Vóór Optimalisering

Ná Optimalisering

Verbetering

Algehele Effektiwiteit

95.2%

98.1%

↑ 3.04%

Ongeplande Uitval

2.3 keer/jaar

0.2 keer/jaar

↓ 91.3%

Kooldraai per kWh

285g/kWh

263g/kWh

↓ 7.7%

O&M Koste

18 USD/kVA/jaar

9.5 USD/kVA/jaar

↓ 47.2%

Note: Standaard koolekwivalent

Ⅴ. Kern Tegniese Beskermende Maatreëls

  1. Lewensiklus Koste (LCC) Model
    • Aankoop koste verhouding: 75% → 45%, beklemtoon 20-jarige O&M optimalisering
  2. Elektries-Termies-Meganiese Multi-fisika Simulasie​ (ANSYS Maxwell + Fluent)
    • Hotspot temperatuur fout ≤3K, ontwerp marginaal verlaag deur 15%
08/05/2025
Aanbevole
Engineering
Gebintegreerde Wind-Sonne Hibriede Kragoplossing vir Afgeleë Eilande
OpsommingHierdie voorstel bied 'n innoverende geïntegreerde energieoplossing wat diep windenergie, fotovoltaiese kragopwekking, pomp-gebaseerde waterstoor, en seevleisdesaliniseringstegnologieë combineer. Dit streef daarna om die kernuitdagings van afgeleë eilande sistematies aan te spreek, insluitend moeilike netbedekking, hoë koste van dieselaangedrewe kragopwekking, beperkinge van tradisionele batterystoor, en skynbaarheid van verswaterhulpbronne. Die oplossing bereik sinergie en selfvoorsien
Engineering
'n Intelligente Wind-Sonne Hibrïdsisteem met Fuzzy-PID Beheer vir Verbeterde Batteriebestuur en MPPT
OpsommingHierdie voorstel stel 'n wind-sonne-hibriede kragopwekkingstelsel voor op grond van gevorderde beheer tegnologie, met die doel om die kragbehoeftes van afgeleë areas en spesifieke toepassings effektief en ekonomies aan te spreek. Die kern van die stelsel lê in 'n intelligente beheersisteem wat rondom 'n ATmega16 mikroprosessor sentreer. Hierdie stelsel voer Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit vir beide wind- en sonenergie en gebruik 'n geoptimeerde algoritme wat PID- en vaagbeheer c
Engineering
Kosteeffektiewe Wind-Sonne Hibrïdoplossing: Buck-Boost Omskakelaar & Slim Laai Verminder Stelselkoste
Opsomming​Hierdie oplossing stel 'n innoverende hoë-effektiwiteit wind-sol hibriede kragopwekkingstelsel voor. Deur kern tekortkominge in bestaande tegnologieë te aanspreek, soos lae energie-uitbuiting, kort akku-lewenstyl en swak stelselstabiliteit, maak die stelsel gebruik van volledig digitale beheerde buck-boost DC/DC-konverter, gekoppelde parallelle tegnologie, en 'n intelligente drie-stadium-ladingalgoritme. Dit stel wye bereik Maximum Power Point Tracking (MPPT) oor 'n breër reeks windsne
Engineering
Hibried Wind-Sonne Energie Sisteme Optimering: 'n Omvattende Ontwerplossing vir Afgelysde Toepassings
Inleiding en Agtergrond​​1.1 Uitdagings van Eengeslagskrigstelsels​Tradisionele selfstandige fotovoltaïese (PV) of windenergie-opwekkingstelsels het inherente nadele. PV-energieopwekking word beïnvloed deur dag-en-nag-siklusse en weerstoestande, terwyl windenergieopwekking afhanklik is van onstabiele windbronne, wat lei tot beduidende fluktuasies in kraguitset. Om 'n kontinue kragvoorsiening te verseker, is groot-kapasiteitbatteriebankke nodig vir energieopberging en -balansering. Batterye wat g
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei