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


راه‌حل بهینه‌سازی یکپارچه برای سیستم‌های برق نیروگاه

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
تجزیه و تحلیل نقاط دردناک: ترانسفورماتورها به عنوان محور حیاتی انتقال برق عمل می‌کنند که ۳٪~۵٪ از تلفات انرژی کل نیروگاه را تشکیل می‌دهند. توقف ناشی از خرابی منجر به قطع کامل برق نیروگاه می‌شود.

1. ​انتخاب و نوآوری فنی ترانسفورماتورها

جهت بهینه‌سازی

استراتژی اجرا

مزایای فنی

ترانسفورماتورهای فوق کارآمد

استفاده از ​ترانسفورماتورهای آلیاژی بی‌شکل کلاس SCRBH15 یا بالاتر​ یا ​ترانسفورماتورهای غوطه‌ور در روغن کلاس ۱ کارآمد انرژی

کاهش ۴۰٪~۷۰٪ تلفات بدون بار، صرفه‌جویی ۱۰۰,۰۰۰ کیلووات ساعت در سال برای هر واحد

طراحی بهینه‌سازی مقاومت داخلی

سفارش مقادیر مقاومت بر اساس جریان کوتاه (دقت ±۲٪)

کاهش تأثیر کوتاه شدن، افزایش ایمنی تجهیزات

سیستم خنک‌سازی هوشمند

یکپارچه‌سازی موتورهای VFD + پمپ‌های روغن با کنترل هماهنگ

کاهش ۵۰٪ مصرف برق در بار <۶۰٪، سطح صدای ≤۶۵dB

2. ​مسیر اصلی افزایش عملکرد

graph LR

A[بهینه‌سازی الکترومغناطیسی] --> B[هسته لپ شده]

A --> C[ریخته‌گری خلاء رزین اپوکسی]

B --> D[کاهش ۱۵٪ تلفات دایره‌ای]

C --> E[تشخیص محلی <۵pC]

E --> F[تمدید عمر به ۴۰ سال]

3. ​سیستم دیجیتال O&M

  • لایه حسگر وضعیت
    • حسگرهای دمایی الیاف نوری تعبیه شده (دقت ±۰٫۵°C)
    • نظارت آنلاین DGA (حد آستانه هشدار H₂, C₂H₂ ≤۱ppm)
  • پلتفرم تشخیص هوشمند
    • مدل سنگین شدن حرارتی IEEE C57.91 برای پیش‌بینی عمر
    • الگوریتم‌های یادگیری تقویتی برای محل‌یابی خطاهای میان‌دور (دقت ≥۹۲٪)

Ⅲ. بهینه‌سازی همکاری در سطح سیستم

یکپارچه‌سازی زیرسیستم ترانسفورماتور

ماژول همکاری

اصلاح بهینه‌سازی

سودمندی جامع

ژنراتورها

پیکربندی ترانسفورماتور مستطیلی ۱۸ پالس

کاهش THD از ۸٪ → ۲٪

سیستم‌های قطع و بستن

زمان هماهنگی محافظت ترانسفورماتور-GIS ≤۱۵ms

سرعت رفع خطا ×۳ سریع‌تر

مدیریت بار

تنظیم ولتاژ پویا ±۱۰٪ (OLTC)

نرخ انطباق ولتاژ ≥۹۹.۹۹٪

Ⅳ. سودمندی‌های کمی پیاده‌سازی

معیار

قبل از بهینه‌سازی

بعد از بهینه‌سازی

بهبود

کارایی جامع

۹۵.۲٪

۹۸.۱٪

↑ ۳.۰۴٪

قطعات غیربرنامه‌ای

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 زغال استاندارد

Ⅴ. ضمانت‌های فنی کلیدی

  1. مدل هزینه‌های دوره عمر (LCC)
    • نسبت هزینه خرید: ۷۵٪ → ۴۵٪، تأکید بر بهینه‌سازی O&M در ۲۰ سال
  2. شبیه‌سازی چند فیزیکی الکترو-حرارتی-مکانیکی​ (ANSYS Maxwell + Fluent)
    • خطای دمای نقطه گرم ≤۳K، کاهش حاشیه طراحی ۱۵٪
08/05/2025
توصیه شده
Engineering
راه‌حل ترکیبی باد-آفتاب برای جزایر دورافتاده
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که به طور عمیق توان بادی، تولید برق فتوولتائیک، ذخیره‌سازی هیدرو پمپ و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را ترکیب می‌کند. این راه‌حل هدف دارد به طور سیستماتیک چالش‌های اصلی موجود در جزایر دورافتاده، از جمله پوشش شبکه برق مشکل‌بار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازروی، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب شیرین را برطرف کند. این راه‌حل هماهنگی و خودکفایی را در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" ایجاد می‌کند و یک
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-خورشید با کنترل فازی-PID برای بهبود مدیریت باتری و MPPT
چکیده​این پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-خورشیدی بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که هدف آن به طور موثر و اقتصادی برآوردن نیازهای انرژی مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه توان بیشینه (MPPT) برای هر دو منبع باد و خورشیدی را انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه شده ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ مؤلفه کلیدی - باتری - استفاده می‌کند. بنابراین، به طور ق
Engineering
راه‌حل هیبریدی باد-خورشید با قیمت مناسب: کنورتر باک-بوست و شارژ هوشمند کاهش میزان هزینه سیستم
چکیدهاین راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-آفتاب با کارایی بالا پیشنهاد می‌دهد. با برخورد به نقص‌های اساسی در فناوری‌های موجود، مانند استفاده پایین از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم، این سیستم از تبدیل‌کننده‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی شدن متقاطع و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این امکان را می‌دهد که ردیابی نقطه قدرت حداکثر (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشیدی صورت گیرد، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را بهبود
Engineering
سیستم بهینه ترکیبی باد-آفتاب: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پیش‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید انرژی از منبع تک‌منشاسیستم‌های معمولی تولید انرژی فتوولتائیک (PV) یا بادی دارای نقص‌های ذاتی هستند. تولید انرژی فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید انرژی بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی قدرت می‌شود. برای تأمین پیوسته انرژی، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره‌سازی و تعادل انرژی است. با این حال، باتری‌هایی که زیر شرایط عملیاتی سخت به صورت مکرر شارژ و دیشا
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما