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


Optimuma Solvo por la Tuta-Viva-Kostoj de Eksteraj Elektrovoltaj Transformiloj (VT/PT)

Celo
Minimumigi la Totalan Koston de Posedaĵo (TCO) dum la tuta 30-jara ciklo de la aparato. Tio estas atingita per sistematika optimigo de la dizajno kaj inteligentaj strategioj pri operacio kaj manteno (O&M), efektive balancante antaŭan investon kun longtempe operaciaj elspezoj.

I. Ĉefaj Strategioj por Kostoptimigo

  1. Dizajno & Simulacio Optimumigo
    • Uzu elektrajn kampon simuladon softvaron (ekzemple, ANSYS, COMSOL) por precize kalkuli la kripan distancon kaj mekanikan forton de izoliloj. Optimumigu la altecon, profilon de la flugiloj, kaj murodikecon de izoliloj. Malpligrandigu redundan materialon dum konformiĝo al IEC/CNS normoj, malaltigante la koston de rawmaterialoj je 15%-20%.
    • Ne kompromiti la efikecon: Optimumigitaj dizajnoj plene pasas ĉiujn tipojn de testoj, inkluzive de potencfrekvenca rezisto, fulmitimpuls, kaj kontaminaĵtestoj.
  2. Strategio de Izolilselektado
    • Meza Kontaminaĵareo (ESDD ≤ 0.1mg/cm²):​ Uzu kombinitajn izolilojn (silikonrubbera materialo) anstataŭ tradiciaj porcelanaj izoliloj:
      ✓ Pondermaldono de 40% → Malaltigas transport- kaj instalatokostojn.
      ✓ Hidrofobeco malfruigas kontaminaĵflamhitan → Malpligrandigas la frekvon de netado.
      ✓ Enhavas pli fortan krakreziston → Evitas neplanitajn anstataŭigojn pro porcelana rompiĝo.
      Kostefikeco pliiĝis je pli ol 30% kompare al tradiciaj porcelanaj.

II. Ĉefaj Teknikoj por Kontrolo de O&M Kosto

  1. Manteno-Minimumigita Struktura Dizajno
    • Sen-Kernleviga Dizajno:​ Hermetika oleotanko uzas ventilblazon ekspansion dispozon + duoblaj sigelringoj, eliminante la bezonon de kernleviga manteno dum 30 jaroj. Evitas tradician kernlevigan kostojn (≈ $5,000/okazo) kaj interrompaĵperdojn.
    • Modula Sekŝerunito:​ Respiratora sekŝero povas esti rapide anstataŭigita surlokaj (< 30 minutoj), ne postulas specialan equipon. Malaltigas O&M kostojn je 70%.
  2. Inteligenta Stato Kontrolado
    • Integrataj Kontrolinterfacoj:​ Antaŭkondukita interfacoj por oleopresmo/malhumideco/oleonivela sensoroj (IEC 61850 konforma), subtenanta integron kun SCADA sistemoj.
    • Baza Konfigurado:​ Standarda mekanika oleometro, presemetro, kaj humidecindeko por "vidinda" rapida diagnozo.
    • Avantaĝoj:​ Provozadas fruan avizadon pri izolada degenerado, malpligrandigas neplanitajn interrompaĵojn je ≥90% kaj malaltigas defektreparadokostojn je 50%.

III. Longtermaj Energiesparoj & Fidela Garantio

​Teknikaj Mezuroj

​TCO Kontribuo

Malalta Perdo Supermalloy Kern

Nenula perdoperdo reduktita je 40% kompare al naciaj normoj. 30-jara energiesparo kompensas la inicialan investan premion.

Alta Fidela Marka Komponento

MTBF ≥ 500,000 horoj. Malaltigas defektan anstataŭigokostojn kaj interrompaĵperdojn ($100k+/okazo).

IV. TCO Kvantifikmodelo (Ekzemplo)

Supozu 220kV VT projekto:
TCO = Aĉetkosto + Σ(t=1 al 30) [Jara O&M Kosto / (1+r)^t] + Interrompaĵperdo Kosto
(Kie r = Diskontarateco)

Ĉefaj Parametroj:

  • Energiesparo:​ Malalta perda dizajno savas ≈ 1,200 kWh/jaro (≈$600/jaro).
  • Fidela Pligrandiĝo:​ Alta fidela marko certigas defektran ratecon ≤ 0.2% → Malaltigas interrompaĵperdojn je $500k dum 30 jaroj.

Rezulto:​ Investa refundperiodo < 8 jaroj. Totala ciklokosto malaltigita je 18%-25%.

Resumo
Ĉi tiu solvo uzas kvar pilierojn – fontkosta reduktado (materiala optimumigo), O&M struktura inovacio (sen-kernleviga + modulara), daŭra energiekonsuma kontrolado (malalta perda kern), kaj defektpreventa sistemo (stato kontrolado + alta fidela) – por komprimi la totalan ciklokoston de eksteraj VTs/PTs je pli ol 20%, samtempe garantante sekurecon kaj fidelon. Ĝi provizas elektra retejo enterprizo kun ekonomie pruvita solvo validigita dum 30 jaroj.

Riferaj Normoj:​ IEC 60044-2, GB/T 20840.2, CIGRE TB 583
Aplikeblaj Scenaroj:​ 110kV~500kV substanacioj, renovigebla energio boosstandoroj, alta kontaminaĵindustraj areoj.

07/19/2025
Rekomendita
Engineering
Integrata Vent-Sol-Hibrida Enerĝa Solvo por Malproksimaj Insuloj
ResumoĈi tiu propono prezentas inovan integralan energian solvon, kiu profundas kombinas vetran energian generadon, fotovoltaikan elektrigan generadon, pompitan hidra stokadon, kaj marakvobildigon. Ĝi celas sisteme trakti la kernecesajojn de malproksimaj insuloj, inkluzive de malfacila reteka tutaĵo, alta kostoj de diesel-generado, limigoj de tradicia batera stokado, kaj malkresko de freŝakva resursoj. La solvo atingas sinergion kaj memsufiĉecon en "elektra provizado - energiestokado - akva prov
Engineering
Inteligenta Vent-Solarkombinita Sistemo kun Fuzzy-PID-Kontrolo por Plibonigita Bateradministrado kaj MPPT
ResumoCi tiu propono priskribas hibridan vetur-solajn energigantan sistemon bazitan sur progresinta regita teknologio, celanta efike kaj ekonomie solvi la energiĝojn de malproksimaj areoj kaj specialaj aplikiĝscenaroj. La kerno de la sistemo kuŝas en inteligenta rega sistemo centrita ĉirkaŭ mikroprocesoro ATmega16. Tiu sistemo faras Sekvadon de la Punkto de Maksimuma Potenco (MPPT) por ambaŭ veturaj kaj solaj energioj kaj uzas optimigitan algoritmon kombinantan PID- kaj difuzregon por preciza ka
Engineering
Kostefika Sol-Molenda Soluo: Buck-Boost Konvertilo & Smaŭta Ŝargo Reduktas Sisteman Koston
ResumoĈi tiu solvo proponas inovan altaefikan sistemon de hibrida vento-solarka generado de energio. Ĝi traktas la kernajn malfortojn de ekzistantaj teknologioj, kiel malalta utiligo de energio, mallonga vivdaŭro de akumuloj, kaj malbona stabileco de la sistemo. La sistemo uzas plene digitalan regulan buck-boost DC/DC konvertilon, interlaciitajn paralelajn teknikojn, kaj inteligentan tri-etapan ŝargadan algoritmon. Tio ebligas sekigon de maksimuma punkto de potenco (MPPT) en pli larĝa gamo de ve
Engineering
Hibrida Vent-Solarkvara Sistemo Optimumigo: Kompleta Desegna Solvo por Aplikoj ekster la Resepto
Enkonduko kaj Fono1.1 Defioj de Ununura Enerĝofontaj SistemojTradiciaj sendependaj fotovoltaikaj (PV) aŭ veturaj energigaj sistemoj havas inherentajn malhelpojn. La PV-energigado estas afektita de tagaj cikloj kaj veteraj kondiĉoj, dum la vetura energigado dependas de nestabila vento, kio kondukas al signifaj fluktuoj en la eldonado de energio. Por certigi kontinuan energian provizadon, necesas grandkapacitaj bateriebankoj por stoki kaj balanci energion. Tamen, baterioj sub frekventaj ŝarĝ-disŝa
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson