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


Det fjerde HPR1000-enhetsverket i verden koblet til nettet for kraftproduksjon med CI designet av ECEPDI

4. mars 2022 lokal tid, kom det igjen gode nyheter fra Karachi K2K3 kjernekraftprosjektet i Pakistan: den fjerde HPR1000-enheten i verden – enhet 3 i Karachi i Pakistan ble for første gang framgjengelig til strømnettet, noe som legger en solid grunnlag for den senere kommersielle drift av enheten. Nå har alle fire HPR1000-enheter inkludert i hjemlige og utenlandske demonstrasjonsprosjekter, med ECEPDI som utfører CI- og BOP-design, blitt koblet til strømnettet for strømproduksjon.
1.pngHver HPR1000-enhet forventes å produsere 10 milliard kilowatt-timer med strøm årlig, i stand til å dekke årets strømbehov for mer enn 4 millioner lokale husholdninger, tilsvarer å redusere 3,12 millioner tonn standard kull og 8,16 millioner tonn CO2-utslipp årlig. Dette er av stor betydning for optimalisering av energistrukturen i Pakistan, realisering av globale mål for kul topp og klimanøytralitet, samt felles håndtering av den globale klimakrisen. Prosjektets bygging har også stimulert utviklingen av relevante industri i Pakistan, skapt over 10 000 jobber for Pakistan, og fremmet levekår for lokalbefolkningen og økonomisk utvikling i Pakistan.

Som et nasjonalt visitkort for Kinas kjernekraft som går globalt, er HPR1000 en G3 PWR reaktor kjernekraft innovasjon oppfunnet og designet av Kina med fullstendig selvstendig immateriell eiendomsrett, møter de høyeste internasjonale sikkerhetsstandardene, og er et optimalt skjema for G3 kjernekraft bidratt av Kina til verden.

Siden 1991 har ECEPDI samarbeidet med CNNC om design, operasjon og vedlikehold av flere utenlandske kjernekraftprosjekter, og fullført CI- og BOP-design for enheter C1-C4 av Chashma kjernekraftverk og K2K3-enheten av Karachi kjernekraftverk i Pakistan, gjennomført utmerkede bidrag til utviklingen av kjernekraft.



04/01/2024
Anbefalt
Procurement
Analyse av fordeler og løsninger for enefase distribusjonstransformatorer sammenlignet med tradisjonelle transformatorer
1. Strukturelle prinsipper og effektivitetsfordeler​1.1 Strukturelle forskjeller som påvirker effektiviteten​Enfase distribusjonstransformatorer og trephase transformatorer viser betydelige strukturelle forskjeller. Enfase transformatorer bruker vanligvis en E-type eller ​spolekjernestruktur, mens trephase transformatorer bruker en trephase kjerne eller gruppestruktur. Denne strukturelle variasjonen påvirker direkte effektiviteten:Spolekjernen i enfase transformatorer optimaliserer magnetfeltfor
Procurement
Integrasjonsløsning for enefasedistribusjonstransformatorer i fornybar energiskjema: Teknisk innovasjon og flersituasjonsapplikasjon
1. Bakgrunn og utfordringer​Den distribuerte integrasjonen av fornybare energikilder (solenergi (PV), vindkraft, energilagring) stiller nye krav til distribusjonstransformatorer:​Håndtering av volatilitet:​​Uttaket av fornybar energi er væravhengig, noe som krever at transformatorer har høy overlastkapasitet og dynamiske reguleringsmuligheter.​Demping av harmoniske:​​Kraftelektroniske enheter (invertere, ladelast, o.l.) introduserer harmoniske, som fører til økte tap og utslitt utstyr.​Tilpasnin
Procurement
Enfase-transformatorløsninger for Sørøst-Asia: Spenningsnivåer klima og nettbehov
1. Sentrale utfordringer i strømforsyningsmiljøet i Sørøst-Asia​1.1 ​Mangfold av spenningsstandarder​Komplekse spenninger i Sørøst-Asia: Boligbruk ofte 220V/230V enefase; industriområder krever 380V tre-fase, men ikke-standard spenninger som 415V finnes i fjerne områder.Høy spenning inngang (HV): Vanligvis 6.6kV / 11kV / 22kV (noen land som Indonesia bruker 20kV).Lav spenning utgang (LV): Standard 230V eller 240V (enefase to-tråds eller tre-tråds system).1.2 ​Klima og nettforhold​Høye temperatur
Procurement
Bordmonterte transformatorløsninger: Bedre romeffektivitet og kostnadsbesparelse sammenlignet med tradisjonelle transformatorer
1.Integrasjon av Design & Sikkerhetsfunksjoner i amerikanske padmonterte transformatorer1.1 Integrasjon av designarkitekturAmerikanske padmonterte transformatorer bruker et kombinert design som integrerer nøkkelenheter - transformatorkjernen, viklinger, høyspenningsswitch, sikringer, lynbeskyttelse - i en enkelt oljetank, med transformerolje som både isolasjon og kjølemedium. Strukturen består av to hoveddeler:​Forside:​​Høy- og lavspenningsoperasjonskompartiment (med albueinnslagsforbindels
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning