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


ერთიანი უნივერსალური ამოცანა ელექტროსისტემებისთვის ელექტროსადგურში

Ⅰ. ძირითადი ობიექტივები

ელექტროენერგიის წარმოების ეფექტურობის ზრდა, ელექტროენერგიის შესახებ დარწმუნების უზრუნველყოფა, სრული ცხოვრების ციკლის ექსპლუატაციის ხარჯების შემცირება და ელექტროენერგიის სისტემების ინტელექტუალური რეგულირების მიღწევა.

Ⅱ. ძირითადი ქვესისტემების ოპტიმიზაციის გადაწყვეტილებები

ტრანსფორმატორებისთვის დაკავშირებული გადაწყვეტილება
პრობლემის ანალიზი: ტრანსფორმატორები არის ელექტროენერგიის ტრანსპორტირების კრიტიკული კუთხე, რომელიც შეადგენს 3%-5% სამაგრის ენერგიის კომპლექტის დანაკარგს. დაზიანების გამოწვეული შეჩერება იწვევს სრულ სამაგრის ენერგიის გამორთვას.

1. ​ტრანსფორმატორების შერჩევა და ტექნოლოგიური ინოვაციები

ოპტიმიზაციის მიმართულება

რეალიზების სტრატეგია

ტექნიკური სარგებელი

უზრუნველყოფის მაქსიმალურად ეფექტური ტრანსფორმატორები

იყენებს ​SCRBH15-კლასის ან უფრო მაღალი ამორფული ალიების ტრანსფორმატორები​ ან ​კლასი-1 ენერგიის ეფექტური ნაზეხში დაკავშირებული ტრანსფორმატორები

40%-70% შემცირება ცარიელი ტვირთის დანაკარგში, ეკონომია 100,000 kWh/წელი ერთეულზე

იმპედანსის ოპტიმიზაციის დიზაინი

კუსტომიზებული იმპედანსის მნიშვნელობები მოკლე დართვის დენის საფუძველზე (±2% სიზუსტი)

დაზიანების შეზღუდვა, ტექნიკის უსაფრთხოების ზრდა

ინტელექტუალური გაცილების სისტემა

VFD ვენტილატორები + ნაზეხის გადართვის პუმპები კოორდინირებული კონტროლით

50% დანაკარგის შემცირება <60% ტვირთზე, ხმა ≤65dB

2. ​საკვანძო პერფორმანსის ზრდის გზა

graph LR

A[ელექტრომაგნიტური ოპტიმიზაცია] --> B[სტეპური ლაპის გუნდი]

A --> C[ეპოქსი რეზინის ვაკუუმური დასახლება]

B --> D[15% ვარდაკის დანაკარგის შემცირება]

C --> E[ნაწილობრივი გადატვირთვა <5pC]

E --> F[ხანგრძლივობა გაფართოებული 40 წლამდე]

3. ​ციფრული O&M სისტემა

  • მდგომარეობის სენსორული საფრთხის შრიფტი
    • ჩასმული ფიბრო-ოპტიკური ტემპერატურის სენსორები (±0.5°C სიზუსტი)
    • ონლაინ DGA მონიტორინგი (H₂, C₂H₂ გაფრთხილების რთული ≤1ppm)
  • ინტელექტუალური დიაგნოსტიკური პლატფორმა
    • IEEE C57.91 თერმიული ხრიკის მოდელი ხანგრძლივობის პროგნოზირებისთვის
    • რეინფორსმენტური სწავლა საკვანძო ხაზების დაზიანების ლოკალიზაციისთვის (≥92% სიზუსტი)

Ⅲ. სისტემური კოლექტიური ოპტიმიზაცია

ტრანსფორმატორების-ქვესისტემების ინტეგრაცია

კოლექტიური მოდული

ოპტიმიზაციის ზომა

კომპლექსური სარგებელი

გენერატორები

18-პულსური რექტიფიკატორის ტრანსფორმატორის კონფიგურაცია

THD შემცირდა 8% → 2%

სიჩქარის გარეშე შეცვლა

ტრანსფორმატორები-GIS დაცვის კოორდინაციის დრო ≤15ms

დაზიანების დასასრულის სიჩქარე ×3 უფრო სწრაფი

ტვირთის მართვა

±10% დინამიური ვოლტაჟის რეგულირება (OLTC)

ვოლტაჟის შესაბამისობის პროცენტი ≥99.99%

Ⅳ. კვანტური რეალიზების სარგებელი

მაჩვენებელი

ოპტიმიზაციის წინა

ოპტიმიზაციის შემდეგ

უმჯობესობა

კომპლექსური ეფექტურობა

95.2%

98.1%

↑ 3.04%

გეგმის გარეშე შეჩერებები

2.3 ჯერ/წელი

0.2 ჯერ/წელი

↓ 91.3%

კვარცხლის ხარჯი ერთ kwh-ზე

285g/kWh

263g/kWh

↓ 7.7%

O&M ხარჯი

18 USD/kVA/წელი

9.5 USD/kVA/წელი

↓ 47.2%

Note: Standard coal equivalent

Ⅴ. საკვანძო ტექნიკური უსაფრთხოები

  1. ცხოვრების ციკლის ხარჯები (LCC) მოდელი
    • შესყიდვის ხარჯების რაოდენობა: 75% → 45%, აქცენტი 20-წლიანი O&M უსაფრთხოებაზე
  2. ელექტრო-თერმო-მექანიკური მრავალფიზიკური სიმულაცია​ (ANSYS Maxwell + Fluent)
    • ჰოტსპოტის ტემპერატურის შეცდომა ≤3K, დიზაინის რეზერვი შემცირდა 15%
08/05/2025
რეკომენდებული
Engineering
შერწყმილი ქარ-ზათდების ჰიბრიდული ენერგიის ახალგაზრდული ამოხსნა შორეული კუნძულებისთვის
აბზაციეს პროპოზიცია წარმოადგენს ინოვაციურ ინტეგრირებულ ენერგეტიკულ ხელმისაწვდომს, რომელიც ღრმად კომბინირებს ქართულ ენერგიას, ფოტოვოლტაიკურ ელექტროენერგიის წარმოებას, გადაშენების ჰიდროენერგეტიკას და ზღვის წყლის დესალინიზაციის ტექნოლოგიებს. ის მიზნია სისტემურად შეამსარგებლოს შემოსაზღვრული კუნძულების პირველი პრიორიტეტის პრობლემები, მათ შორის საქსელის დაფარვის რთულებები, დიზელ ელექტროენერგიის წარმოების მაღალი ხარჯები, ტრადიციული ბატარეების შენახვის შეზღუდვები და სუსხის წყლის რესურსების დარჩენილობა.
Engineering
ინტელექტური წვეთ-სოლარული ჰიბრიდული სისტემა ფუზი-პიდ კონტროლით ბატარიების მართვის და მაქსიმალური ძალის გამოსაღების შესაძლებლობის გაუმჯობესებისთვის
აბზაციეს პროექტი წარმოადგენს ქარ-שמשის ჰიბრიდულ ელექტროენერგიის წარმოების სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია უწინარეს კონტროლის ტექნოლოგიებზე და მიზნებს ეფექტურად და ეკონომიკურად ადგილობრივი და სპეციალური გამოყენების სცენარის ენერგეტიკული თანხმობის შესაძლებლობას. სისტემის ბუნებრივი სიცოცხლე არის ინტელექტუალური კონტროლის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ATmega16 მიკროპროცესორზე. ეს სისტემა ახდენს ქარისა და სოლარული ენერგიის მაქსიმალური ენერგიის წერტილის ტრეკინგს (MPPT) და იყენებს PID და ფუზიური კონტროლი
Engineering
ეფექტური სახელმწიფო-სოლარული ჰიბრიდული გადაწყვეტილები: ბაკ-ბუსტ კონვერტერი და სმარტ ჩარგვა შემცირებს სისტემის ღირებულებას
აბზაციეს გამოქვეყნება შედგება ინოვაციური სიმძლავრის ჰიბრიდული სისტემის შესახებ, რომელიც კომპენსირებს არსებულ ტექნოლოგიებში არსებულ ფუნდამენტურ ნაკლისებს, როგორიცაა დაბალი ენერგიის გამოყენება, ბატარიების მოკლე სამოქმედო ხანგრძლივობა და სისტემის დაბალი სტაბილურობა. სისტემა გამოიყენებს სრული ციფრული კონტროლით დაჭერილ ბაქ-ბუსტ დისი/დისი კონვერტერებს, პარალელურ ინტერლეივდ ტექნოლოგიას და ინტელექტუალურ სამერვალი სატვირთო ალგორითმს. ეს საშუალება მიჰყავს მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილის ჩასლებას (MPPT) ფა
Engineering
ჰიბრიდული ქარ-მზის ენერგიის სისტემის ოპტიმიზაცია: კომპლექსური დიზაინის გადაწყვეტილება გრიდის გარეშე გამოყენებებით
შესავალი და ფონი1.1 ერთმხრივი ენერგიის წყაროების სისტემების პრობლემებიტრადიციული დადგენილი ფოტოვოლტაიკური (PV) ან ქარის ენერგიის წყაროების სისტემები აქვთ ბუნებრივი ნაკლებობები. PV ენერგიის წარმოება დღის ციკლებზე და ატმოსფეროს პირობებზე დამოკიდებულია, ხოლო ქარის ენერგიის წარმოება დამოკიდებულია უსაფრთხო ქარის რესურსებზე, რაც განსაზღვრავს ძალიან დიდ ფლუქტუაციებს ენერგიის გამოსვლაში. უნიკალური დაუწურველი ენერგიის წყაროსთვის საჭიროა დიდი ენერგიის აკუმულატორების არსებობა ენერგიის შესანახად და ბალანსირ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას