
Ⅰ. اهداف اصلی
افزایش کارایی تولید برق، تضمین قابلیت اطمینان تأمین برق، کاهش هزینههای عملیاتی در طول عمر کامل و دستیابی به تنظیم هوشمند سیستمهای برق.
Ⅱ. راهحلهای بهینهسازی زیرسیستمهای اصلی
راهحل اختصاصی برای ترانسفورماتورهای برق
تحلیل نقاط دردناک: ترانسفورماتورها به عنوان محور حیاتی انتقال برق عمل میکنند که ۳٪~۵٪ از تلفات انرژی کل کارخانه را تشکیل میدهند. توقف ناشی از خرابی منجر به قطع کامل برق کارخانه میشود.
1. انتخاب و نوآوری فناوری ترانسفورماتور
|
جهت بهینهسازی |
استراتژی اجرایی |
مزایای فنی |
|
ترانسفورماتورهای فوق کارآمد |
استفاده از ترانسفورماتورهای آلیاژی بدون ساختار کلاس SCRBH15 یا بالاتر یا ترانسفورماتورهای روغنی با کارایی انرژی کلاس ۱ |
کاهش ۴۰٪~۷۰٪ در تلفات بدون بار، صرفهجویی ۱۰۰,۰۰۰ کیلووات ساعت در سال برای هر واحد |
|
طراحی بهینهسازی مقاومت داخلی |
شخصیسازی مقادیر مقاومت بر اساس جریان کوتاه (دقت ±۲٪) |
کاهش تأثیر کوتاه شدن، افزایش ایمنی تجهیزات |
|
سیستم خنکسازی هوشمند |
یکپارچهسازی مراوح VFD + پمپهای روغن با کنترل هماهنگ |
کاهش ۵۰٪ در مصرف برق در بار <۶۰٪، سطح صدا ≤۶۵dB |
2. مسیر اصلی افزایش عملکرد
graph LR
A[بهینهسازی الکترومغناطیسی] --> B[هسته لپدار]
A --> C[گذاری وکیوم رزین اپوکسی]
B --> D[کاهش ۱۵٪ تلفات جریان دوگانه]
C --> E[تشتت محلی <۵pC]
E --> F[تمدید عمر به ۴۰ سال]
3. سیستم O&M دیجیتال
Ⅲ. بهینهسازی همکاری سطح سیستم
یکپارچهسازی زیرسیستم ترانسفورماتور
|
ماژول همکاری |
اقدام بهینهسازی |
مزیت جامع |
|
ژنراتورها |
کنفیگوراسیون ترانسفورماتور مستقیم ۱۸ پالس |
کاهش THD از ۸٪ → ۲٪ |
|
سوئیچگیری |
زمان هماهنگی محافظت ترانسفورماتور-GIS ≤۱۵ms |
سرعت تمیز کردن خطا ×۳ سریعتر |
|
مدیریت بار |
تنظیم ولتاژ پویا ±۱۰٪ (OLTC) |
نرخ همخوانی ولتاژ ≥۹۹.۹۹٪ |
Ⅳ. مزایای کمّی اجرایی
|
معیار |
قبل از بهینهسازی |
بعد از بهینهسازی |
بهبود |
|
کارایی جامع |
۹۵.۲٪ |
۹۸.۱٪ |
↑ ۳.۰۴٪ |
|
قطعات غیر برنامهریزی شده |
۲.۳ بار/سال |
۰.۲ بار/سال |
↓ ۹۱.۳٪ |
|
مصرف زغال برای هر کیلووات ساعت |
۲۸۵g/kWh |
۲۶۳g/kWh |
↓ ۷.۷٪ |
|
هزینه O&M |
۱۸ USD/kVA/سال |
۹.۵ USD/kVA/سال |
↓ ۴۷.۲٪ |
Note: معادل استاندارد زغال سنگ
Ⅴ. ضمانتهای فنی کلیدی