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


संयुक्त अनुकूलन समाधान विद्युत प्रणालीको लागि

Ⅰ. मुख्य उद्देश्यहरू

विद्युत उत्पादन की दक्षता बढाउन, विद्युत प्रदान को विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न, पूर्ण जीवन चक्रको संचालन खर्च घटाउन र विद्युत प्रणालीको बुद्धिमत्तापूर्ण नियमन गर्न।

Ⅱ. मुख्य उप-प्रणाली आधारित सुधार समाधानहरू

विद्युत ट्रान्सफोर्मरको विशेष समाधान
समस्या विश्लेषण: ट्रान्सफोर्मरहरू विद्युत प्रसारणको लागि महत्वपूर्ण केन्द्र हुन्, जो पूर्ण उत्पादन शक्तिको ३%~५% ऊर्जा नष्ट हुन्छ। असफलताको कारण भएको बन्द गर्ने समय भित्र निर्माण सम्पूर्ण विद्युत निकासी भएको हुन्छ।

१. ​ट्रान्सफोर्मर चयन र प्रौद्योगिकी नवीनता

सुधार दिशा

लागू गर्ने रणनीति

प्रौद्योगिकीय लाभ

उच्च दक्षता ट्रान्सफोर्मर

SCRBH15-श्रेणी वा उच्च अमोर्फस लोहाको ट्रान्सफोर्मर​ वा ​ग्रेड-१ ऊर्जा दक्ष तेल लिएको ट्रान्सफोर्मर​ लागू गर्नुहोस्

निर्जन भार नष्टीकरण ४०%~७०% घटाउन, प्रत्येक युनिट प्रति वर्ष १००,००० kWh बचाउन

आवर्तन ऑप्टिमाइजेशन डिझाइन

कम्पन धारा आधारित आवर्तन मान विशेषज्ञ गर्नुहोस् (±2% शुद्धता)

कम्पन धारा प्रभाव रोक्न, उपकरणको सुरक्षा बढाउन

बुद्धिमत्तापूर्ण थप्पन प्रणाली

VFD पंखा + तेल पंप निर्देशित नियन्त्रण साथ एकीकृत गर्नुहोस्

<60% भार भित्र ५०% ऊर्जा घटाउन, शोर ≤65dB

२. ​मुख्य प्रदर्शन सुधार रास्ता

graph LR

A[इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्टिमाइजेशन] --> B[स्टेप्ड लप कोर]

A --> C[इपोक्सी रेसिन वैक्युम कास्टिङ]

B --> D[१५% इडी धारा नष्टीकरण घटाउन]

C --> E[पार्श्विक निकासी <5pC]

E --> F[जीवनकाल ४० वर्षसम्म बढाउन]

३. ​डिजिटल O&M प्रणाली

  • स्थिति सेन्सिङ लेयर
    • समावेशित फाइबर-ओप्टिक तापमान सेन्सर (±0.5°C शुद्धता)
    • ऑनलाइन DGA निरीक्षण (H₂, C₂H₂ चेतावनी सीमा ≤1ppm)
  • बुद्धिमत्तापूर्ण निदान प्लेटफार्म
    • IEEE C57.91 थर्मल जुनसाली मॉडेल लागि जीवनकाल अनुमान
    • संकुल शिक्षण एल्गोरिदम लागि टर्न फ़ॉल्ट स्थान निर्धारण (≥92% शुद्धता)

Ⅲ. प्रणाली स्तरीय सहयोगी सुधार

ट्रान्सफोर्मर-उप-प्रणाली एकीकरण

सहयोगी मॉड्यूल

सुधार उपाय

समग्र लाभ

जनरेटरहरू

१८-पल्स रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर व्यवस्था

THD ८% → २% घटाउन

स्विचगियर

ट्रान्सफोर्मर-GIS सुरक्षा समन्वय समय ≤15ms

फ़ॉल्ट निकासी गति ×3 तेज

भार प्रबन्धन

±10% गतिशील वोल्टेज नियन्त्रण (OLTC)

वोल्टेज अनुपालन दर ≥99.99%

Ⅳ. मापनीय लागू गर्ने लाभ

मापक

सुधार भित्र

सुधार बाटो

सुधार

समग्र दक्षता

९५.२%

९८.१%

↑ ३.०४%

अनुप्लानित निकासी

२.३ बार/वर्ष

०.२ बार/वर्ष

↓ ९१.३%

किलोवाट भित्र कोयला उपभोग

२८५g/kWh

२६३g/kWh

↓ ७.७%

O&M खर्च

१८ USD/kVA/वर्ष

९.५ USD/kVA/वर्ष

↓ ४७.२%

Note: मानक कोयला तुलनात्मक

Ⅴ. मुख्य प्रौद्योगिकीय सुरक्षाहरू

  1. जीवन चक्र खर्च (LCC) मॉडेल
    • खरीद खर्च अनुपात: ७५% → ४५%, २० वर्ष O&M ऑप्टिमाइजेशन पर जोर दिन
  2. इलेक्ट्रो-थर्मल-मेकेनिकल बहु-भौतिक सिमुलेशन​ (ANSYS Maxwell + Fluent)
    • हॉटस्पॉट तापमान त्रुटि ≤3K, डिझाइन मार्जिन १५% घटाउन
08/05/2025
सिफारिश गरिएको
Engineering
सामग्रीकृत वायु-सौर संयुक्त ऊर्जा समाधान दूरस्थ टुक्राहरूका लागि
सारांशयो प्रस्ताव एउटा नवीन एकीकृत ऊर्जा समाधान प्रस्तुत गर्दछ जो बातास शक्ति, सौर ऊर्जा उत्पादन, पंप हाइड्रो स्टोरेज र समुद्र जल डिसलिनियसिकरण प्रविधिहरूलाई गहिरो रूपमा संयोजित गर्छ। यसको लक्ष्य अग्रिम टापुहरूले सामना गर्ने मुख्य चुनौतीहरू—मान्यता ग्रिड आफुल्लो आधारभूत छोराउन, डिझल शक्ति उत्पादनको उच्च खर्च, परम्परागत बैटरी स्टोरेजको सीमा, र शुद्ध जल स्रोतको कमी—को व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्नु हो। यो समाधान "शक्ति आपूर्ति - ऊर्जा स्टोरेज - जल आपूर्ति" मा सहकार्य र स्वतंत्रता प्राप्त गर्दछ, टापु
Engineering
एक बुद्धिमान वायु-सौर हाइब्रिड प्रणाली जसमा फजी-पीआइड नियन्त्रण सिस्टेम राखिएको छ जसले बैटरी प्रबन्धन र एमपीपीटीमा सुधार गर्दछ
सारांशयो प्रस्ताव उन्नत नियंत्रण प्रविधि आधारित हवाको-सौर संयुक्त विद्युत उत्पादन प्रणालीलाई प्रस्तुत गर्दछ, जसको उद्देश असुलभ क्षेत्रहरू र विशेष अनुप्रयोग स्थितिहरूमा शक्तिशील र आर्थिक रूपमा बिजुलीको आवश्यकतालाई समाधान गर्न हो। प्रणालीको मुख्य भाग एउटा ATmega16 माइक्रोप्रोसेसरको आधारमा केन्द्रित बुद्धिमत्तापूर्ण नियंत्रण प्रणाली हो। यो प्रणाली हवाको र सौर ऊर्जाको लागि अधिकतम शक्ति बिन्दु ट्रैकिङ (MPPT) गर्छ र PID र फजी नियंत्रणको संयोजित अल्गोरिथ्म लाई बाटेरीको चार्जिङ/डिस्चार्जिङ प्रबंधनको लाग
Engineering
लागत-प्रभावी वायु-सौर संयुक्त समाधान: बक-बुस्ट कन्वर्टर र स्मार्ट चार्जिङ व्यवस्था को लागत घटाउँछन्
Engineering
हाइब्रिड वायु-सौर ऊर्जा प्रणाली अनुकूलन: ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगका लागि एउटा व्यापक डिझाइन समाधान
परिचय र पृष्ठभूमि१.१ एकल स्रोत विद्युत उत्पादन प्रणालीहरूका चुनौतीहरूपरम्परागत अकेला फोटोवोल्टाइक (PV) वा हावाको शक्ति उत्पादन प्रणालीहरूमा आफ्नै दुर्बलताहरू छन्। PV शक्ति उत्पादन दिनको चक्र र मौसमी परिस्थितिमा प्रभावित हुन्छ, जबकि हावा शक्ति उत्पादन अस्थिर हावा स्रोतमा निर्भर छ, यसले शक्ति उत्पादनमा ठूलो झुकाव ल्याउँछ। निरन्तर शक्ति प्रदान गर्नको लागि, ऊर्जा संचयन र सन्तुलनको लागि ठूलो क्षमताका बैटरी बैंक आवश्यक छ। तर, बारम्बार चार्ज-डिस्चार्ज चक्रमा बैटरीहरू कठिन कार्यान्वयन परिस्थितिमा लामो स
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।