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


経済性とスペースの最適化のための複合計器変圧器(CIT)ソリューション

課題:​ 変電所、特に改修が必要な老朽施設(ガス絶縁変電所 - GIS を含む)や空間制約のある都市環境での新設では、スペースの最小化とコスト管理に大きな圧力があります。従来の個別の電流変換器(CT)と電圧変換器(VT)は、スペースの非効率性、高い材料/設置コスト、および複雑なメンテナンスを引き起こします。

私たちのソリューション:​ 目的設計されたコンパクトなプラグアンドプレイ型組み合わせ計器用変圧器(CIT)​ ソリューションを実装します。この革新的なアプローチは、CT と VT の機能を単一の最適化されたデバイスに統合し、経済的および空間的な観点から大幅な利点を提供します。

主要な特長と経済/スペース最適化戦略

  1. 大幅なフットプリント削減(スペース最適化):
    • 単一ユニット設計:​ 従来の空間的に分離された CT と VT ユニットを一つの統合デバイスに置き換えます。
    • コンパクトなハウジング:​ 狭いスペースに特別に設計され、混雑した変電所、既存の GIS ベイ内のブラウンフィールドサイトの改修、または土地が高価または不足しているグリーンフィールドプロジェクトに理想的です。
    • 結果:​ 従来の個別ユニットと比較して、必要な設置フットプリントを50-70% 削減します。これにより、他の重要な機器や将来の拡張のために貴重なスペースが確保されます。
  2. 軽量複合材料(コスト最適化 - 設備投資):
    • 材料革新:​ 伝統的な磁器や重い金属製のハウジングの代わりに、高度な複合ポリマーまたはハイブリッド複合材料を使用します。
    • 大幅な重量削減:​ 全体のユニット重量を大幅に低減します。
    • 基礎および構造コストの削減:​ 重量の減少により、よりシンプルで軽く、費用がかからない支持構造と基礎が可能になります。これは、設置または改修時の材料費と土木工事費を低減します。
  3. 「プラグアンドプレイ」設置(コストおよび時間最適化 - 設備投資および運転費用):
    • 事前統合設計:​ 工場で組み立てられテストされた CIT ユニットは、CT/VT のコアの位置合わせとキャリブレーションが完了しています。
    • 簡素化された現場作業:​ 現場での組み立ての複雑さと設置時間を削減します。
    • 労働コストの削減:​ 設置時間が短縮されることで、労働費が低減します。
    • ダウンタイムの最小化(改修において重要):​ 特に GIS の改修や稼働中の変電所のアップグレードにおいて、停電時間の最小化は電力網の信頼性と事業者の収益にとって極めて重要です。
  4. 標準化された高効率比設計(コスト最適化 - 設備投資および運転費用):
    • 限られた範囲の最適化されたタイプ:​ 様々な CT と VT を在庫する代わりに、最も一般的な電圧レベル、電流定格、精度クラス(例えば、典型的な変電所要件の80%をカバーする)をカバーする選り抜きの CIT デザインを標準化します。
    • ストリームライン化された在庫管理:​ 電力会社とサプライヤーは、計器用変圧器のSKU 数の大幅な削減による恩恵を受けます。
    • 初期設備投資の削減:
      • ユニット数の削減:​ 1つの CIT が2つのデバイスを置き換えることで、購入するユニット数が減少します。
      • 小さな構造:​ 2.軽量材料を参照。
      • 大量調達による節約:​ 標準化により、各 CIT モデルの大量調達が可能になり、規模の経済性を活用できます。
    • 長期的な運転費用の削減:
      • 簡単なメンテナンス:1つのユニットのみを検査、清掃、物理チェックする必要があり、アクセスポイントが統合されます。
      • テスト時間およびコストの削減:1つのユニットのみに主注入および二次注入テストを行うことで、導入時と定期メンテナンス時に CT と VT それぞれに対して行う場合と比較して、テスト時間と関連する労働/資源コストが半分になります。
      • 最適化されたスペア部品の保有:​ SKU 数が少ないため、在庫に必要な異なるスペア部品が少なくなり、資金の拘束と保管スペースが削減されます。
07/22/2025
おすすめ
Engineering
遠隔島嶼向け統合風力・太陽光ハイブリッド電力ソリューション
要約本提案は、風力発電、太陽光発電、揚水発電、海水淡水化技術を深く組み合わせた革新的な統合エネルギーソリューションを提示しています。これにより、遠隔島嶼が直面する主な課題である、電力網のカバー困難性、ディーゼル発電の高コスト、従来型バッテリー貯蔵の制限、及び淡水資源の不足を体系的に解決することを目指しています。このソリューションは「電力供給 - エネルギー貯蔵 - 水供給」における相乗効果と自立性を達成し、島嶼の持続可能な発展に向けた信頼性があり、経済的で、環境に優しい技術的な道筋を提供します。I. 技術分野と背景の課題技術分野このソリューションは、主に以下の跨学科的な包括的な技術を含んでいます:再生可能エネルギー発電:風力発電と太陽光発電。大規模物理エネルギー貯蔵:揚水発電技術。総合的な水資源利用:逆浸透膜による海水淡水化技術。効率的な知能制御:多エネルギー協調制御とエネルギーマネージメント。背景の課題エネルギー供給のジレンマ: 遠隔島嶼は本土の電力網から離れており、通常は高コストのディーゼル発電機に依存しています。国際石油価格の変動や燃料輸送の困難さにより、電力価格が高く、供給が不
Engineering
スマート風光複合システムとファジィ-PID制御によるバッテリ管理の強化と最大電力点追従
要約この提案では、高度な制御技術に基づく風力・太陽光ハイブリッド発電システムを紹介し、遠隔地や特殊な用途の電力需要を効率的かつ経済的に満たすことを目指しています。システムの核心は、ATmega16マイクロプロセッサを中心としたインテリジェント制御システムです。このシステムは風力と太陽光エネルギーの最大電力点追跡(MPPT)を行い、PIDとファジィ制御を組み合わせた最適化アルゴリズムを使用して、主要部品であるバッテリーの充放電管理を正確かつ効率的に行います。これにより、全体的な発電効率が大幅に向上し、バッテリーの寿命が延び、電力供給の信頼性とコスト効率が確保されます。I. プロジェクトの背景と意義エネルギーの文脈:世界中で従来の化石燃料が枯渇しており、エネルギー安全保障と持続可能な開発に深刻な課題をもたらしています。風力や太陽光などのクリーンで再生可能な新エネルギーを積極的に開発および利用することは、現在のエネルギーと環境問題を解決するための戦略的優先事項となっています。システムの価値:風力・太陽光ハイブリッドシステムは、時間と地理的に自然の補完特性を活用します(例えば、日中の強い日光、
Engineering
コスト効果の高い風力・太陽光ハイブリッドソリューション:バックブーストコンバータとスマートチャージングでシステムコストを削減
要約本ソリューションは、革新的な高効率の風力・太陽光ハイブリッド発電システムを提案しています。既存の技術におけるエネルギー利用効率の低さ、バッテリー寿命の短さ、システムの安定性の不足といった核心的な課題に対処するため、完全デジタル制御のバックブーストDC/DCコンバータ、インターリーブ並列技術、そしてインテリジェントな三段階充電アルゴリズムを採用しています。これにより、幅広い風速と太陽光照射条件での最大電力点追跡(MPPT)が可能になり、エネルギーキャプチャ効率が大幅に向上し、バッテリーの寿命が延び、全体的なシステムコストが削減されます。1. はじめに:業界の痛手と既存の欠陥従来の風力・太陽光ハイブリッドシステムには、その広範な応用とコスト効果を制限する重大な欠点があります:狭い入力電圧範囲: システムは通常、単純なバックコンバータを使用しており、風力タービンまたは太陽光パネルによって生成された電圧がバッテリー電圧を超える場合にのみ充電できます。風速が低く、または光が弱い条件下では、生成される電圧が不十分で、再生可能なエネルギーが無駄になります。深刻なエネルギー浪費: 風力や太陽光エネ
Engineering
ハイブリッド風力・太陽光発電システム最適化:オフグリッドアプリケーション向けの包括的な設計ソリューション
導入と背景1.1 単一電源発電システムの課題従来の独立型太陽光発電(PV)または風力発電システムには、固有の欠点があります。PV発電は昼夜のサイクルや天候に影響を受け、風力発電は不安定な風資源に依存するため、出力に大きな変動が生じます。連続的な電力供給を確保するためには、大容量のバッテリー銀行によるエネルギー貯蔵とバランスが必要です。しかし、厳しい運転条件下で頻繁に充放電を行うバッテリーは長期間低充電状態になりやすく、実際の耐用年数は理論値よりも短くなります。さらに重要なのは、バッテリーの高コストにより、その全ライフサイクルコストはPVモジュールや風力タービン自体のコストに匹敵するか、それ以上になる可能性があることです。したがって、バッテリーの寿命延長とシステムコストの削減が、独立型電力システムの最適化における核心的な課題となっています。1.2 ハイブリッド風力・太陽光発電の重要な利点ハイブリッド風力・太陽光発電技術は、再生可能エネルギーであるPVと風力を有機的に組み合わせることで、単一エネルギー源の間歇性を効果的に克服します。風力と太陽光は時間(昼夜、季節)において自然な補完性を持ち
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート