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


Integreret Optimeringsløsning for Krafværks Elektriske Systemer

Ⅰ. Kernen Mål

Forbedr effektiviteten af strømproduktion, sikr strømforsyningens pålidelighed, reducér driftsomkostninger over hele livscyklussen og opnå intelligent regulering af strømsystemer.

Ⅱ. Optimeringsløsninger for Kernen Underordnede Systemer

Specifik Løsning for Strømtransformatorer
Analyse af Smertepunkter: Transformatorer fungerer som det kritiske knudepunkt for strømtransmission, der udgør 3%~5% af de totale energitab i anlægget. Nedbrydningstid på grund af fejl fører til komplette strømafbrydelser i anlægget.

1. ​Transformatorvalg & Teknologisk Innovation

Optimeringsretning

Gennemførelsesstrategi

Tekniske Fordele

Super-effektive Transformatorer

Brug ​SCRBH15-klasse eller højere amorflegierede transformatorer​ eller ​Klasse-1 energieffektive olieindränkte transformatorer

40%~70% reduktion i tomgangstab, besparelse på 100.000 kWh/år pr. enhed

Optimering af Impedansdesign

Tilpas impedansværdier baseret på kortslutningsstrøm (±2% nøjagtighed)

Dæmper kortslutningspåvirkning, forbedrer udstyrssikkerhed

Intelligent Kølesystem

Integrer VFD ventilatorer + oliepumper med koordineret kontrol

50% effektreduktion ved <60% belastning, støj ≤65dB

2. ​Kernen Vej til Ydelsesforbedring

graph LR

A[Elektromagnetisk Optimering] --> B[Trinvis Lap Kerne]

A --> C[Epoxyharts Vakuumformning]

B --> D[15% Reduktion i Omgangstab]

C --> E[Delvis Udladning <5pC]

E --> F[Livslængde Forlænget til 40 År]

3. ​Digital O&M System

  • Tilstandssensorlag
    • Indbyggede fiberoptiske temperatursensorer (±0.5°C nøjagtighed)
    • Online DGA overvågning (H₂, C₂H₂ advarselsgrænse ≤1ppm)
  • Intelligent Diagnoseplatform
    • IEEE C57.91 termisk aldringsmodel til forudsigelse af levetid
    • Forstærkelseslæringsalgoritmer til lokalisation af interturnfejl (≥92% nøjagtighed)

Ⅲ. Systemniveau Samarbejdsoptimering

Transformator-Underordnet Systemsintegration

Samarbejdsmodul

Optimeringsforanstaltning

Samlet Fordele

Generatører

18-puls rettifyktor-transformator konfiguration

THD reduceret fra 8% → 2%

Skruvekontrol

Transformator-GIS beskyttelseskoordineringstid ≤15ms

Fejlafhjælpningshastighed ×3 hurtigere

Belastningshåndtering

±10% dynamisk spændingsregulering (OLTC)

Spændingsoverholdelsesprocent ≥99.99%

Ⅳ. Quantified Implementation Benefits

Metric

Pre-Optimization

Post-Optimization

Improvement

Comprehensive Efficiency

95.2%

98.1%

↑ 3.04%

Unplanned Outages

2.3 times/year

0.2 times/year

↓ 91.3%

Coal Consumption per kWh

285g/kWh

263g/kWh

↓ 7.7%

O&M Cost

18 USD/kVA/year

9.5 USD/kVA/year

↓ 47.2%

Note: Standard coal equivalent

Ⅴ. Key Technical Safeguards

  1. Life-Cycle Cost (LCC) Model
    • Procurement cost ratio: 75% → 45%, emphasizing 20-year O&M optimization
  2. Electro-Thermal-Mechanical Multi-physics Simulation​ (ANSYS Maxwell + Fluent)
    • Hotspot temperature error ≤3K, design margin reduced by 15%
08/05/2025
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning