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


Integrerad optimeringslösning för kraftverkselktriska system

Ⅰ. Kärnmål

Förbättra effektiviteten i elproduktion, säkerställa tillförlitligheten i elförsörjningen, minska driftskostnaderna under hela livscykeln och uppnå intelligenta regleringar av elkraftsystem.

Ⅱ. Optimeringslösningar för kärnunder-system

Dedikerad lösning för transformatorer
Analys av smärtor: Transformatorer fungerar som det kritiska hubben för elförsörjning, vilket utgör 3%~5% av den totala energiförlusten i anläggningen. Stopp på grund av fel leder till fullständiga strömavbrott i anläggningen.

1. ​Transformatorval & teknisk innovation

Optimeringsriktning

Implementeringsstrategi

Tekniska fördelar

Superhögpresterande transformatorer

Anta ​SCRBH15-klass eller högre amorfallegans-transformatorer​ eller ​Klass-1 energieffektiva oljeinmässade transformatorer

40%~70% minskning av tomkörningsförlust, sparar 100 000 kWh/år per enhet

Optimering av impedansdesign

Anpassa impedansvärden baserat på kortslutningsström (±2% precision)

Undertrycker kortslutningspåverkan, ökar utrustningens säkerhet

Intelligent kylsystem

Integrera VFD-fläktar + oljeslagare med samordnad kontroll

50% energireduktion vid <60% belastning, buller ≤65dB

2. ​Viktig prestandaförbättringsriktning

graph LR

A[Elektromagnetisk optimering] --> B[Stegvis lapprindel]

A --> C[Epoxyharts vakuumsgjutning]

B --> D[15% minskning av virvelströmsförlust]

C --> E[Delpartiklar <5pC]

E --> F[Livslängd förlängd till 40 år]

3. ​Digital O&M-system

  • Tillståndsavsökningsskikt
    • Inbyggda fiberoptiska temperaturgivare (±0,5°C precision)
    • Online DGA-övervakning (H₂, C₂H₂ varningströskel ≤1ppm)
  • Intelligent diagnostikplattform
    • IEEE C57.91 termisk åldringmodell för livslängdsförutsägelse
    • Förstärkningsinlärningsalgoritmer för lokaliseringsfel mellan vändningar (≥92% precision)

Ⅲ. Systemnivå samarbetsoptimering

Transformator-under-systemintegration

Samarbetsmodul

Optimeringsåtgärd

Allmänna fördelar

Generatorsystem

18-puls rektifieringstransformatorkonfiguration

THD minskad från 8% → 2%

Spänningsväxlar

Transformator-GIS-skyddskoordinationstid ≤15ms

Felrensning hastighet ×3 snabbare

Lasthantering

±10% dynamisk spänningsreglering (OLTC)

Spänningsöverensstämmelsegrad ≥99,99%

Ⅳ. Mätbara implementeringsfördelar

Mått

Före optimering

Efter optimering

Förbättring

Sammanlagd effektivitet

95,2%

98,1%

↑ 3,04%

Oplanerade driftstopp

2,3 gånger/år

0,2 gånger/år

↓ 91,3%

Kolförbrukning per kWh

285g/kWh

263g/kWh

↓ 7,7%

O&M-kostnad

18 USD/kVA/år

9,5 USD/kVA/år

↓ 47,2%

Note: Standardkol ekvivalent

Ⅴ. Nyckeltekniska skyddsåtgärder

  1. Livscykelkostnad (LCC) modell
    • Inköpskostnadsandel: 75% → 45%, betonar 20-årig O&M-optimering
  2. Elektrotermomekanisk multiphysiksimulering​ (ANSYS Maxwell + Fluent)
    • Hettfläckstemperaturfel ≤3K, designmarginal minskad med 15%
08/05/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet