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


Integroitu optimointiratkaisu voimalan sähköjärjestelmille

Ⅰ. Ydinmääritykset

Paranna sähköntuotannon tehokkuutta, varmista sähköntarjonnan luotettavuus, vähennä koko elinkaaren toimintakustannuksia ja saavuta sähköjärjestelmien älykäs säätö.

Ⅱ. Ytimen alajärjestelmien optimointiratkaisut

Erityisratkaisu sähkömuuntajille
Painepisteanalyysi: Sähkömuuntajat toimivat kriittisenä keskushubina sähkön siirtämiseen, edustamalla 3%~5% kokonaisenergiankulutuksesta. Vikaan johtuva aikahäiriö aiheuttaa täydellisen laitoksen sähkökatkoksi.

1. ​Sähkömuuntajan valinta & teknologinen innovaatio

Optimointisuunta

Toteutusstrategia

Teknisiä etuja

Erittäin tehokkaat sähkömuuntajat

Ota käyttöön ​SCRBH15-luokan tai ylemmän amorfiset metallialliittimuuntajat​ tai ​Luokka-1 energiatehokkaat öljyimergastuneet muuntajat

40%~70% vähennyksiä tyhjälatauskulutuksessa, säästö 100 000 kWh/vuosi/yksikkö

Vastusoptimoinnin suunnittelu

Mukauta vastusarvot lyhytsolmuvarauksen perusteella (±2% tarkkuudella)

Supistaa lyhytsolmuvaikutusta, parantaa laitteen turvallisuutta

Älykäs jähdytysjärjestelmä

Integroi VFD-faniit + öljypumput koordinoituun säätöön

50% kulutuksen vähentyminen <60% kuormituksella, melu ≤65dB

2. ​Tärkeiden suorituskykyjen parantaminen

graph LR

A[Elektromagneettinen optimointi] --> B[Vaiheittainen lapasrakenne]

A --> C[Epoxyharsinvakuumpaus]

B --> D[15% pyörviävien voittojen vähentyminen]

C --> E[Osittainen sähköpurkauksen <5pC]

E --> F[Kestävyys pidentyy 40 vuodeksi]

3. ​Digitaalinen O&M-järjestelmä

  • Tila-anturitaso
    • Kiinteästi upotetut optiset lämpötila-anturit (±0.5°C tarkkuudella)
    • Online-DGA-valvonta (H₂, C₂H₂-varoitusraja ≤1ppm)
  • Älykäs diagnostiikkaplatform
    • IEEE C57.91 lämpöihmetysohjelma ikäprognosoiden luomiseksi
    • Vahvistusoppimismenetelmät katkoviivojen sijainnin määrittämiseksi (≥92% tarkkuudella)

Ⅲ. Järjestelmätason yhteistyötä tukeva optimointi

Sähkömuuntaja-alajärjestelmän integrointi

Yhteistyömoduuli

Optimointitoimenpide

Yhteinen hyöty

Generaatit

18-pulsseinen suodattava muuntaja

THD vähenee 8% → 2%

Johdistinlaitteisto

Sähkömuuntaja-GIS-suojan koordinointiaika ≤15ms

Haittapisteen poistamisen nopeus ×3 nopeampi

Kuorman hallinta

±10% dynaaminen jännite-säätö (OLTC)

Jännitetason noudattamisaste ≥99.99%

Ⅳ. Kvantifioitu toteutusedut

Mittari

Ennen optimointia

Jälkeen optimoinnin

Parannus

Yleinen tehokkuus

95.2%

98.1%

↑ 3.04%

Epäsuunnitellut aikahäiriöt

2.3 kertaa/vuosi

0.2 kertaa/vuosi

↓ 91.3%

Hiilipolttoaineen kulutus kWh:n kohti

285g/kWh

263g/kWh

↓ 7.7%

O&M-kustannukset

18 USD/kVA/vuosi

9.5 USD/kVA/vuosi

↓ 47.2%

Huom: Standardivalmisteverran ekvivalentti

Ⅴ. Tärkeät tekniset taatut

  1. Elinaikakustannus (LCC) malli
    • Hankintakustannusten osuus: 75% → 45%, korostetaan 20-vuotista O&M-optimoitua
  2. Sähkölämmitys-mekaaninen monifysiikka simulointi​ (ANSYS Maxwell + Fluent)
    • Kuuma pisteen lämpötilavirhe ≤3K, suunnittelumarginaali vähenee 15%
08/05/2025
Suositeltu
Engineering
Integroitu tuuli-aurinkoyhdistelmävoimalaratkaisu kaukaisille saarille
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee innovatiivisen yhdennetyn energiaratkaisun, joka yhdistää syvällisesti tuulivoiman, aurinkosähkön, pumppuvarastointi- ja meriveden desalinoinnin teknologiat. Se pyrkii järjestelmällisesti ratkaisemaan syrjäsaarten kohtaamat ytimekkäät haasteet, kuten hankala sähköverkon kattavuus, dieselvoimaloiden korkeat kustannukset, perinteisten akkujen rajoitukset ja makean veden resurssien puutteellisuus. Ratkaisu saavuttaa synergian ja itsenäisyyden "sähköntarjoamisessa -
Engineering
Älykäs tuuli-aurinkohybridijärjestelmä fuzzy-PID-ohjauksella parannettuun akkujen hallintaan ja MPP-hakuun
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee tuulivoima- ja aurinkoenergian yhdistelmäjärjestelmän, joka perustuu edistyneeseen ohjausteknologiaan ja jonka tavoitteena on tehokas ja taloudellisesti kannattava vastaus kaukana sijaitsevien alueiden ja erityisten sovellustilanteiden sähkötarpeisiin. Järjestelmän ydin on älykäs ohjausjärjestelmä, joka perustuu ATmega16-mikroprosessoriin. Tämä järjestelmä suorittaa Maksimivalon pisteen seuranta (MPPT) sekä tuulivoiman että aurinkoenergian osalta ja käyttää optim
Engineering
Kustannustehokas tuuli-aurinkohybridi ratkaisu: Buck-Boost-muunnin ja älykäs lataus vähentävät järjestelmän kustannuksia
YhteenvetoTämä ratkaisu ehdottaa innovatiivista tehokasta tuuli-aurinkohybridienergiantuotantojärjestelmää. Ratkaistakseen nykyisten teknologioiden ytimekkäitä heikkouksia, kuten alhaisen energian hyödyntämisen, lyhyen akun käyttöikän ja huonon järjestelmän vakauden, järjestelmä käyttää täysin digitaalisesti ohjattuja buck-boost DC/DC-muuntimia, ristiriitoittain yhdensuuntaista tekniikkaa ja älykästä kolmivaiheista latausalgoritmia. Tämä mahdollistaa Maksimaalisen Tehon Pisteen Seurannan (MPPT)
Engineering
Hybridi tuulivoima-aurinkovoima järjestelmän optimointi: Kattava suunnitteluratkaisu verkon ulkopuolisiin sovelluksiin
Johdanto ja tausta1.1 Yksilähteen sähköntuotantojärjestelmien haasteetPerinteiset yksipohjaiset aurinkosähkö- (PV) tai tuulivoimasähköntuotantojärjestelmät ovat luonteeltaan heikkoja. PV-sähköntuotanto on vaikutuksen alainen päivä-aikavaihteluille ja säähän, kun taas tuulivoima riippuu epävakaista tuulienergiavarannoista, mikä johtaa huomattaviin vaihteluihin sähköntuotannossa. Jatkuvan sähkön tarjoamisen varmistamiseksi tarvitaan suuret akkuvarastot energian varastointiin ja tasapainottamiseen.
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä