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


უნიკალური ცხოვრების ციკლის ღირებულების გადაწყვეტის გადაწყვეტილება გარე ვოლტაჟის ტრანსფორმატორებისთვის (VT/PT)

მიზანი
მთლიანი ფულის დახარჯვის (TCO) შემცირება 30-წლიანი ციკლის განმავლობაში. ეს ხდება დიზაინის სისტემური უპარასახელებითა და ინტელექტური ოპერაციული და მექანიკური გარემოს (O&M) სტრატეგიებით, რაც შესაძლებლობს შემოწმების და დიდი სახელმწიფო ხარჯების ეფექტურ ბალანსირებას.

I. ძირითადი ხარჯების უპარასახელების სტრატეგიები

  1. დიზაინისა და სიმულაციის უპარასახელება
    • ელექტროს ველის სიმულაციის პროგრამების (მაგალითად, ANSYS, COMSOL) გამოყენება იზოლატორების კრეეპირების დისტანციის და მექანიკური ძალის საზუსტოდ გამოთვლისთვის. იზოლატორების სიმაღლის, ჩანთების ფორმის და კისერის სიმკვრივის უპარასახელება. არასაჭირო მასალების შემცირება IEC/CNS სტანდარტების შესაბამისად, რამაც წყაროს მასალების ხარჯების 15%-20% შემცირებას უზრუნველყოფს.
    • შესაძლებლობების უცვლელობა: უპარასახელების დიზაინები სრულყოფილად გადადის ყველა ტიპის ტესტს, მათ შორის სიმძლავრის ხარისხის და შემდეგი ტესტების შეფასებას, როგორიცაა შემთხვევითი შემთხვევები და დაბინძურების ტესტები.
  2. იზოლატორების შერჩევის სტრატეგია
    • საშუალო დაბინძურების ზონები (ESDD ≤ 0.1mg/cm²):​ კომპოზიტური იზოლატორების (სილიკონის რეზინის მასალის) გამოყენება ტრადიციული ფორსელენის იზოლატორების ჩანაცვლებით:
      ✓ წონის შემცირება 40%-ით → ტრანსპორტირებისა და დაყენების ხარჯების შემცირება.
      ✓ ჰიდროფობია დანარჩენების შეფრთხილებას გადაადგილებს → დაბინძურების შესახებ შესაძლებლობის შემცირება.
      ✓ გაზრდილი წყაროს შეწყვეტის მიმართულება → არაგეგმიური ჩანაცვლებების შესაძლებლობის შესამცირებლად ფორსელენის დანაშაულის გამო.
      შესაძლებლობების შესამცირებლად ტრადიციული ფორსელენის შედარებით 30%-ზე მეტი შესაძლებლობა.

II. ძირითადი ტექნოლოგიები O&M ხარჯების კონტროლისთვის

  1. შესაძლებლობის შესამცირებლად დიზაინი
    • ბურთულის ამოღების უპარასახელება:​ დახურული ნაწილების გამოყენება გაფართოების მოწყობილობით + დუბლიური დახურვის რგოლები, რამაც არასაჭირო გახდება ბურთულის ამოღება 30 წლის განმავლობაში. არასაჭირო ბურთულის ამოღების ხარჯების (≈ $5,000/ერთეული) და გათიშვის დანაკლების შესამცირებლად.
    • მოდულური დესიკანტის ერთეული:​ რესპირატორის დესიკანტის ჩანაცვლება შესაძლებელია სადაც შესაძლებელია (< 30 წუთი), სპეციალური მოწყობილობის გარეშე. შესაძლებლობის შემცირება 70%-ით.
  2. ინტელექტური მდგომარეობის მონიტორინგი
    • ინტეგრირებული მონიტორინგის ინტერფეისები:​ წინასწარ დაკავშირებული ინტერფეისები ნაწილების წნევის/ნელების/ნაწილების დონის სენსორებისთვის (IEC 61850 შესაბამისი), SCADA სისტემებთან ინტეგრაციის მხარდაჭერით.
    • ბაზის კონფიგურაცია:​ სტანდარტული მექანიკური ნაწილების გაზრდის ინდიკატორი, წნევის გაზრდის ინდიკატორი და ნელების ინდიკატორი "ვიზუალური" სწრაფი დიაგნოსტიკისთვის.
    • შესაძლებლობები:​ იზოლაციის დაქროლის წინასწარ გამოწვევა, არაგეგმიური გათიშვების შესამცირებლად მინიმუმ 90%-ით და შეცდომის შესამცირებლად ხარჯები 50%-ით.

III. გრძელვადიანი ენერგიის ეფექტურობა და დამალების უზრუნველყოფა

​ტექნიკური ზომები

​TCO-ს შემწერება

დაბალი დანაკლების სუპერმალლოის ბურთულა

შესაძლებლობის დანაკლება 40%-ით დაშორებით ეროვნული სტანდარტებისგან. 30-წლიანი ენერგიის დანაკლება არასაჭირო დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად.

მაღალი დამალების ბრენდის კომპონენტები

MTBF ≥ 500,000 საათი. შეცდომის ჩანაცვლების და გათიშვის დანაკლების შესამცირებლად ($100k+/ერთეული).

IV. TCO-ს კვანტიფიკაციის მოდელი (მაგალითი)

შეიძლება 220kV VT პროექტი:
TCO = შესაძლებლობის შესაძლებლობა + Σ(t=1 დან 30) [წლიური O&M ხარჯები / (1+r)^t] + გათიშვის დანაკლების ხარჯები
(სადაც r = დისკონტირების რეიტინგი)

ძირითადი პარამეტრები:

  • ენერგიის დანაკლება:​ დაბალი დანაკლების დიზაინი შეიძლება დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლ......

    მიზანი
    მთლიანი ფულის დახარჯვის (TCO) შემცირება 30-წლიანი ციკლის განმავლობაში. ეს ხდება დიზაინის სისტემური უპარასახელებითა და ინტელექტური ოპერაციული და მექანიკური გარემოს (O&M) სტრატეგიებით, რაც შესაძლებლობს შემოწმების და დიდი სახელმწიფო ხარჯების ეფექტურ ბალანსირებას.

    I. ძირითადი ხარჯების უპარასახელების სტრატეგიები

    1. დიზაინისა და სიმულაციის უპარასახელება
      • ელექტროს ველის სიმულაციის პროგრამების (მაგალითად, ANSYS, COMSOL) გამოყენება იზოლატორების კრეეპირების დისტანციის და მექანიკური ძალის საზუსტოდ გამოთვლისთვის. იზოლატორების სიმაღლის, ჩანთების ფორმის და კისერის სიმკვრივის უპარასახელება. არასაჭირო მასალების შემცირება IEC/CNS სტანდარტების შესაბამისად, რამაც წყაროს მასალების ხარჯების 15%-20% შემცირებას უზრუნველყოფს.
      • შესაძლებლობების უცვლელობა: უპარასახელების დიზაინები სრულყოფილად გადადის ყველა ტიპის ტესტს, მათ შორის სიმძლავრის ხარისხის და შემდეგი ტესტების შეფასებას, როგორიცაა შემთხვევითი შემთხვევები და დაბინძურების ტესტები.
    2. იზოლატორების შერჩევის სტრატეგია
      • საშუალო დაბინძურების ზონები (ESDD ≤ 0.1mg/cm²):​ კომპოზიტური იზოლატორების (სილიკონის რეზინის მასალის) გამოყენება ტრადიციული ფორსელენის იზოლატორების ჩანაცვლებით:
        ✓ წონის შემცირება 40%-ით → ტრანსპორტირებისა და დაყენების ხარჯების შემცირება.
        ✓ ჰიდროფობია დანარჩენების შეფრთხილებას გადაადგილებს → დაბინძურების შესახებ შესაძლებლობის შემცირება.
        ✓ გაზრდილი წყაროს შეწყვეტის მიმართულება → არაგეგმიური ჩანაცვლებების შესაძლებლობის შესამცირებლად ფორსელენის დანაშაულის გამო.
        შესაძლებლობების შესამცირებლად ტრადიციული ფორსელენის შედარებით 30%-ზე მეტი შესაძლებლობა.

    II. ძირითადი ტექნოლოგიები O&M ხარჯების კონტროლისთვის

    1. შესაძლებლობის შესამცირებლად დიზაინი
      • ბურთულის ამოღების უპარასახელება:​ დახურული ნაწილების გამოყენება გაფართოების მოწყობილობით + დუბლიური დახურვის რგოლები, რამაც არასაჭირო გახდება ბურთულის ამოღება 30 წლის განმავლობაში. არასაჭირო ბურთულის ამოღების ხარჯების (≈ $5,000/ერთეული) და გათიშვის დანაკლების შესამცირებლად.
      • მოდულური დესიკანტის ერთეული:​ რესპირატორის დესიკანტის ჩანაცვლება შესაძლებელია სადაც შესაძლებელია (< 30 წუთი), სპეციალური მოწყობილობის გარეშე. შესაძლებლობის შემცირება 70%-ით.
    2. ინტელექტური მდგომარეობის მონიტორინგი
      • ინტეგრირებული მონიტორინგის ინტერფეისები:​ წინასწარ დაკავშირებული ინტერფეისები ნაწილების წნევის/ნელების/ნაწილების დონის სენსორებისთვის (IEC 61850 შესაბამისი), SCADA სისტემებთან ინტეგრაციის მხარდაჭერით.
      • ბაზის კონფიგურაცია:​ სტანდარტული მექანიკური ნაწილების გაზრდის ინდიკატორი, წნევის გაზრდის ინდიკატორი და ნელების ინდიკატორი "ვიზუალური" სწრაფი დიაგნოსტიკისთვის.
      • შესაძლებლობები:​ იზოლაციის დაქროლის წინასწარ გამოწვევა, არაგეგმიური გათიშვების შესამცირებლად მინიმუმ 90%-ით და შეცდომის შესამცირებლად ხარჯები 50%-ით.

    III. გრძელვადიანი ენერგიის ეფექტურობა და დამალების უზრუნველყოფა

    ​ტექნიკური ზომები

    ​TCO-ს შემწერება

    დაბალი დანაკლების სუპერმალლოის ბურთულა

    შესაძლებლობის დანაკლება 40%-ით დაშორებით ეროვნული სტანდარტებისგან. 30-წლიანი ენერგიის დანაკლება არასაჭირო დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად.

    მაღალი დამალების ბრენდის კომპონენტები

    MTBF ≥ 500,000 საათი. შეცდომის ჩანაცვლების და გათიშვის დანაკლების შესამცირებლად ($100k+/ერთეული).

    IV. TCO-ს კვანტიფიკაციის მოდელი (მაგალითი)

    შეიძლება 220kV VT პროექტი:
    TCO = შესაძლებლობის შესაძლებლობა + Σ(t=1 დან 30) [წლიური O&M ხარჯები / (1+r)^t] + გათიშვის დანაკლების ხარჯები
    (სადაც r = დისკონტირების რეიტინგი)

    ძირითადი პარამეტრები:

    • ენერგიის დანაკლება:​ დაბალი დანაკლების დიზაინი შეიძლება დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლ......
    • დამალების შესაძლებლობა:​ მაღალი დამალების ბრენდი უზრუნველყოფს შეცდომის ხარჯების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლ......

    შედეგი:​ დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად დანარჩენი დანაკ............

    შეჯამება
    ეს გადაწყვეტილება ხერხებს ოთხი სვეტის გამოყენებას – დიზაინის დანარჩენი დანაკლების შესამცირებლად (მასალების უპარასახელება), O&M სტრუქტურული ინოვაცია (ბურთულის ამოღების უპარასახელება + მოდულურობა), უნდა შესაძლებელი იყოს ენერგიის დანაკლების კონტროლი (დაბალი დანაკლების ბურთულა) და შეცდომის პრევენციის სისტემა (მდგომარეობის მონიტორინგი + მაღალი დამალება) – რამაც გარე VTs/PTs-ების მთლიანი ციკლის ხარჯების შესამცირებლად 20%-ზე მეტი, საშუალებას უზრუნველყოფს უსაფრთხოება და დამალება. არის ეკონომიურად დადასტურებული გადაწყვეტილება 30 წლის განმავლობაში დაშორებით.

    რეფერენციული სტანდარტები:​ IEC 60044-2, GB/T 20840.2, CIGRE TB 583
    გამოყენების სცენარი:​ 110kV~500kV ქარხნული სადგურები, განახლებადი ენერგიის დამატების სადგურები, მაღალი დაბინძურების სახელმწიფო ადგილები.

07/19/2025
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