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


ეკონომიკური ანალიზი ელექტროენერგიის კონდენსატორების გადაწყვეტილებების შესახებ: ფართოდ-გამოთვალისწინებული ინვესტიცია ხარჯების შემცირებისა და ეფექტიურობის გასამარტივებლად

სამწარმოებო და კომერციული ელექტროენერგიის გამოყენების სფეროში, ელექტრო კონდენსატორები, როგორც კლასიკური რეაქტიული ძალის კომპენსაციის მოწყობილობა, სახელმწიფოდ დაამტკიცეს თავისი ეკონომიკური ღირებულება. ისინი მიჰყვებიან სამართლიან ეკონომიკურ სარგებელს ძალის ფაქტორის უკეთესი დონის შესაბამისად, სისტემის ენერგიის კარგვის შემცირებით და ვოლტაჟის ხარისხის უკეთესი დონის შესაბამისად. ქვემოთ ჩამოთვლილია სისტემური ეკონომიკური ანალიზი:

I. ძირითადი ეკონომიკური პრინციპები: ინვესტიციის შედეგი

  1. ძირითადი მექანიზმები:
    • რეაქტიული ძალის კარგვის შემცირება:​ კომპენსირებს ინდუქტიური ტვირთების (მოტორები, ტრანსფორმატორები და ა.შ.) საჭირო რეაქტიულ ძალას, რაც დანარჩენი ხაზისა და ტრანსფორმატორის დენის (I²R) კარგვის შემცირებას ხდის, დირექტულად შემცირებს ელექტროენერგიის ხარჯებს.
    • ძალის ფაქტორის პენალტის არ მიღება:​ ენერგეტიკული კომპანიები ჩვეულებრივ მიენიჭებიან საკმარისი პენალტი ძალის ფაქტორის დაბლა ბენჩმარკის (მაგალითად, 0.9) შემთხვევაში. კონდენსატორის კომპენსაცია ეფექტურად არ მიიღებს ამ ხარჯს.
    • ტექნიკის მონაცემების გახსნა:​ რეაქტიული დენის შემცირება თავისუფლად გახსნის ტრანსფორმატორის და ხაზის მონაცემებს, დახურულია შესაძლებლობა შესაძლებლობის გაფართოების ინვესტიციების დახურვა ან ტექნიკის დატვირთვის რისკების შესაბამისად.
  2. ეკონომიკური მოძრაობები:
    • პროექტის ხარჯები მთავარია დანაწინადი ინვესტიციით.
    • სარგებელი მოიცავს უწყვეტ ენერგიის ხარჯების დამატებას და პენალტის არ მიღებას.
    • ფორმირებულია კლასიკური "ერთი ინვესტიციის გარეშე გრძელვადიანი ნახარჯი" მოდელი.

II. ეკონომიკური სარგებლობის კომპონენტები

სარგებლობის კატეგორია

კონკრეტული აღწერა

ეკონომიკური გავლენა

დირექტული ელექტროენერგიის ხარჯების დამატება

დამცირებული ხაზის და ტრანსფორმატორის თითოეული კარგვები

ენერგიის დამატება (kWh) = [1 - (თავდაპირველი PF² / მიზნის PF²)] × ტვირთის ძალა × მუშაობის საათები × კარგვის ფაქტორი

ძალის ფაქტორის პენალტის არ მიღება

ძალის ფაქტორის მიწოდება კომპლიანსის დონეზე

ჩვეულებრივ 1%-5% სულ ელექტროენერგიის განაცხადიდან, ზოგიერთ რეგიონში უფრო მეტი

გახსნილი შესაძლებლობის მნიშვნელობა

ტრანსფორმატორების/ხაზების ექვივალენტური შესაძლებლობის გაფართოება

დახურულია ან არ მიიღებს შესაძლებლობის გაფართოების ინვესტიციების ხარჯებს

სისტემის ოპერაციული ეფექტიურობის გაუმჯობესება

დამცირებული ვოლტაჟის დარდი, ტექნიკის ხარისხის გაუმჯობესება

უზრუნველყოფს პროდუქციის ეფექტიურობის გაუმჯობესებას, დამცირებულ მექანიკურ ხარჯებს

III. ინვესტიციებისა და ხარჯების ანალიზი

ხარჯების კატეგორია

კომპონენტები

% სულ ხარჯებიდან

ტექნიკის შესაძენად ხარჯები

კონდენსატორების ბანკები, რეაქტორები, ჩართვის მოწყობილობები, კაპსულები და ა.შ.

50%-70%

დაყენებისა და შესასრულებლად ხარჯები

ინჟინერული დიზაინი, შენობის მუშაობა, კაბელირება, შესრულება

15%-25%

ექსპლუატაციისა და მექანიკური ხარჯები

პერიოდული შემოწმება, დაზიანების აღდგენა, კომპონენტების ჩანაცვლება

0.5%-2% (დანაწინადი ინვესტიციის წლიური საშუალო)

კონტროლის სისტემის ხარჯები

ინტელექტუალური კონტროლერი, მონიტორინგის სისტემა

10%-20%

IV. ძირითადი ეკონომიკური ევალუაციის მაჩვენებლები

  1. დაუშვებელი დრო:
    • ფორმულა: სულ დანაწინადი ინვესტიცია / წლიური ნეტ სარგებელი (ელექტროენერგიის დამატება + პენალტის არ მიღება)
    • ინდუსტრიის ჩვეულებრივი მნიშვნელობა: 1-3 წლის (ელექტროენერგიის ტარიფის დონეზე და ძალის ფაქტორის მდგომარეობაზე დამოკიდებულად)
  2. ნეტ არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის არის ა......
08/09/2025
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