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


په ګټور پلانتونو د الکترونیکي سیستمونو لپاره مجموعه اپتیمیزیشن حل

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

  • لایه حسگر وضعیت
    • حسگرهای دما فیبرنوری تعبیه شده (دقت ±۰.۵°C)
    • نظارت آنلاین DGA (حد آستانه هشدار H₂, C₂H₂ ≤۱ppm)
  • پلتفرم تشخیص هوشمند
    • مدل سنگین‌سازی حرارتی IEEE C57.91 برای پیش‌بینی طول عمر
    • الگوریتم‌های یادگیری تقویتی برای محل‌یابی خطاهای میان‌دور (دقت ≥۹۲٪)

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

  1. مدل هزینه‌های چرخه حیات (LCC)
    • نسبت هزینه خرید: ۷۵٪ → ۴۵٪، تاکید بر بهینه‌سازی O&M برای ۲۰ سال
  2. شبیه‌سازی چند فیزیکی الکترو-حرارتی-مکانیکی​ (ANSYS Maxwell + Fluent)
    • خطا در دمای نقطه داغ ≤۳K، کاهش حاشیه طراحی ۱۵٪
08/05/2025
پیشنهاد شده
Engineering
پیشنهاد یکپارچه برق خورشیدی-بادی برای جزیره های دوردست
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که توان بادی، تولید انرژی فتوولتائیک، ذخیره‌سازی آب‌پاش و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را به طور عمیق ترکیب می‌کند. هدف آن حل سیستماتیک چالش‌های اصلی که جزایر دورافتاده با آنها مواجه هستند، از جمله پوشش شبکه برق دشوار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازرو، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب تازه است. این راه‌حل همکاری و خودکفا بودن در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" را به دست می‌آورد و مسیر تکنولوژیکی
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-آفتاب با کنترل فازی-PID برای مدیریت بهبود یافته باتری و MPPT
چکیدهاین پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-آفتاب بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که به منظور پاسخگویی مؤثر و اقتصادی به نیازهای انرژی در مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص طراحی شده است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) را برای هر دو منبع انرژی باد و آفتاب انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ عنصر کلیدی، یعنی باتری، استفاده می‌کند. بن
Engineering
پیشنهاد هیبرید باد-خورشیدی ارزان قیمت: کاهش هزینه سیستم با تبدیل‌کننده بک-بوست و شارژ هوشمند
چکیده​این راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-خورشید با کارایی بالا پیشنهاد می‌کند. این سیستم به معایب اصلی فناوری‌های موجود مانند استفاده کم از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم می‌پردازد. این سیستم از مبدل‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی تو در تو و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این موجب تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشید می‌شود، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را افزایش می‌دهد، عمر خدماتی باتری
Engineering
سیستم بهینه‌سازی باد-آفتاب ترکیبی: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پس‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید برق از منبع واحدسیستم‌های تولید برق فتوولتائیک (PV) یا بادی معمولی دارای ضعف‌های ذاتی هستند. تولید برق فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید برق بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی برق می‌شود. برای تأمین پیوسته برق، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره سازی و تعادل انرژی وجود دارد. با این حال، باتری‌ها که زیر شرایط عملکردی سخت مرتباً شارژ و دیشارژ می‌شوند، ممکن
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند