Հedef
Միավորել ստանդարտ սեփականության ընդհանուր արժեքը (TCO) գործող 30-ամյա ցիկլի ընթացքում։ Սա հասնում է համակարգելավոր առաջարկների և բանակալ աշխատանքի և պահումի ինտելեկտուալ ստրատեգիաների միջոցով, առաջնորդ ներդրումների և երակայության կարգավիճակի հաշվառման արդյունավետ հավասարակշռումով։
I. Կորի Ծախսի Օպտիմիզացիայի Ստրատեգիաներ
- Առաջարկը և Սիմուլացիայի Օպտիմիզացիա
- Օգտագործեք էլեկտրական դաշտի սիմուլացիայի ծրագիր (օրինակ՝ ANSYS, COMSOL), որպեսզի ճշգրիտ հաշվարկեք իզոլատորի ստորագրության հեռավորությունը և մեխանիկական ուժը։ Օպտիմիզացրեք իզոլատորի բարձրությունը, սիլուետը և ստենը։ Կրճատեք ավելորդ նյութերը IEC/CNS ստանդարտների համապատասխանությամբ, ներդրումների արժեքը կրճատելով 15%-20%։
- Առաջընթացը Անփոփոխ: Օպտիմիզացված առաջարկները լիովին անցնում են բոլոր տիպի փորձերը, ներառյալ էլեկտրական հաճախականության կարողանալու փորձը, լուրջ էլեկտրական հոսքի և անկայունության փորձը։
- Իզոլատորի Ընտրության Ստրատեգիա
- Միջին Անկայունության Տարածքներ (ESDD ≤ 0.1mg/cm²): Օգտագործեք կոմպոզիտ իզոլատորներ (սիլիկոն կաթի նյութ) ավանդական սագ իզոլատորների փոխարինման համար:
✓ Վերջինը 40%-ով կրճատվում է տրանսպորտային և ներկայացման ծախսերը։
✓ Հիդրոֆոբիկությունը անկայունության փոփոխությունը կրճատում է մաքրման հաճախությունը։
✓ Ավելի լավ կոչում է անցնում է անկայունության կոչումը անկայունության կոչումը անպահանջվող փոխարինումներից։
Ներդրումների արժեքը ավելի քիչ է ավելի քիչ քան 30% ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քան ավելի քիչ քա......
II. Կարևոր Տեխնոլոգիաները O&M Ընդհանուր Արժեքի Կառավարման Համար
- Պահում-Մինիմալ Ստրուկտուրայի Առաջարկ
- Հիմնական Բարձրացում Ազատ Առաջարկ: Երկաթապատ արդյունքը օգտագործում է սեղման սարք, որը ներառում է կրճատ սարք և երկու փակագծեր, որը 30 տարում չի պահանջում հիմնական բարձրացում։ Արգելում է ավելի շատ հիմնական բարձրացումները (≈ $5,000/դեպք) և անակտիվացումները։
- Մոդուլային Չորացող Միավոր: Չորացող սարքը կարող է արագ փոխարինվել վայրում (< 30 րոպե), որը չի պահանջում հատուկ սարք։ Կրճատում է O&M ծախսերը 70%։
- Ինտելեկտուալ Կայուն Նախատեսում
- Միավոր Նախատեսում: Նախապատրաստված նախատեսումներ մասնակի ճնշում/հոսք/մասնակի մակարդակ սենսորների համար (IEC 61850 համապատասխանող), որը հնարավորություն է տալիս ինտեգրացնել SCADA համակարգերի հետ։
- Հիմնական Կառուցվածք: Ստանդարտ մեխանիկական մասնակի ցուցիչ, ճնշում ցուցիչ և հոսք ցուցիչ համար "վիզուալ" արագ դիագնոստիկա։
- Ցույց: Առաջին նախազգուշացում առաջացում է իզոլացիայի նվազումը, նվազեցնելով անակտիվացումները 90% և կրճատելով կոչումների կարգավիճակը 50%։
III. .getLong-Term Energy Savings & Reliability Assurance
|
Technical Measures
|
TCO Contribution
|
|
Low-loss Supermalloy Core
|
No-load loss reduced by 40% compared to national standards. 30-year energy savings offset the initial investment premium.
|
|
High-Reliability Branded Components
|
MTBF ≥ 500,000 hours. Reduces fault replacement costs and outage losses ($100k+/instance).
|
IV. TCO Quantification Model (Example)
Assume a 220kV VT project:
TCO = Procurement Cost + Σ(t=1 to 30) [Annual O&M Cost / (1+r)^t] + Outage Loss Costs
(Where r = Discount Rate)
Key Parameters:
- Energy Savings: Low-loss design saves ≈ 1,200 kWh/year (≈$600/year).
- Reliability Gain: High-reliability brand ensures fault rate ≤ 0.2% → Reduces outage losses by $500k over 30 years.
Result: Investment payback period < 8 years. Total lifecycle cost reduced by 18%-25%.
Summary
This solution leverages four pillars – design-source cost reduction (material optimization), O&M structural innovation (core-lifting free + modularity), continuous energy consumption control (low-loss core), and a fault prevention system (condition monitoring + high reliability) – to compress the total lifecycle cost of outdoor VTs/PTs by over 20%, while ensuring safety and reliability. It provides power grid enterprises with an economically proven solution validated over 30 years.
Reference Standards: IEC 60044-2, GB/T 20840.2, CIGRE TB 583
Applicable Scenarios: 110kV~500kV substations, renewable energy booster stations, high-pollution industrial areas.