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


ยูนิต HPR1000 ลำดับที่สี่ของโลกเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าสำหรับการผลิตพลังงาน โดยมี CI ออกแบบโดย ECEPDI

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2022 ตามเวลาท้องถิ่น ข่าวดีมาถึงอีกครั้งจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ K2K3 ในกรุงคาราชี ประเทศปากีสถาน: ยูนิตที่ 3 ของคาราชีซึ่งเป็นยูนิต HPR1000 ลำดับที่สี่ของโลกได้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าสำเร็จเป็นครั้งแรก ทำให้มีพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการดำเนินการพาณิชย์ในภายหลังของยูนิตดังกล่าว จนถึงขณะนี้ ทั้งสี่ยูนิต HPR1000 ที่รวมอยู่ในโครงการสาธิตภายในและต่างประเทศโดย ECEPDI รับผิดชอบในการออกแบบ CI และ BOP ได้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแล้ว1.pngแต่ละยูนิต HPR1000 คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ 10 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าประจำปีของครัวเรือนมากกว่า 4 ล้านครัวเรือนในท้องถิ่น ซึ่งเทียบเท่ากับการลดการใช้ถ่านหินมาตรฐาน 3.12 ล้านตันและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 8.16 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับโครงสร้างพลังงานในปากีสถาน การบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ศูนย์และการเป็นกลางทางคาร์บอนระดับโลก ตลอดจนการร่วมกันรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศระดับโลก นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการยังกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในปากีสถาน สร้างงานมากกว่า 10,000 ตำแหน่ง และส่งเสริมการดำรงชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของปากีสถาน

ในฐานะบัตรประจำชาติของพลังงานนิวเคลียร์จีนที่ไปสู่ระดับโลก HPR1000 เป็นนวัตกรรมปฏิกรณ์นิวเคลียร์ PWR รุ่น G3 ที่พัฒนาและออกแบบโดยจีนโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของตนเองอย่างสมบูรณ์ ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลที่สูงที่สุด และเป็นแผนการที่เหมาะสมที่สุดของนิวเคลียร์รุ่น G3 ที่จีนมอบให้แก่โลก

ตั้งแต่ปี 1991 ECEPDI ได้ร่วมมือกับ CNNC ในการออกแบบ การดำเนินการและการบำรุงรักษาโครงการนิวเคลียร์หลายแห่งในต่างประเทศ และได้ทำการออกแบบ CI และ BOP สำหรับยูนิต C1-C4 ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Chashma และยูนิต K2K3 ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Karachi ในปากีสถาน ทำให้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์



04/01/2024
Procurement
การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบและทางออกสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเดี่ยวเฟสเมื่อเทียบกับหม้อแปลงแบบดั้งเดิม
1. หลักการโครงสร้างและการได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ​1.1 ความแตกต่างทางโครงสร้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ​หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสมีความแตกต่างทางโครงสร้างอย่างมาก หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวมักใช้โครงสร้างแบบ E หรือ ​โครงสร้างแกนพัน, ในขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสใช้โครงสร้างแกนสามเฟสหรือกลุ่ม ความแตกต่างทางโครงสร้างนี้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ:แกนพันในหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวทำให้การกระจายฟลักซ์แม่เหล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ​ลดฮาร์โมนิกอันดับสูง​ และความสูญเสียที่เกี่ยวข้องข้อมูลแสดงว่าหม้อแป
Procurement
โซลูชันแบบบูรณาการสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวในสถานการณ์พลังงานทดแทน: นวัตกรรมทางเทคนิคและการใช้งานหลายสถานการณ์
1. ภูมิหลังและปัญหา​การรวมพลังงานทดแทนแบบกระจาย (เซลล์แสงอาทิตย์ (PV), พลังงานลม, การเก็บพลังงาน) สร้างความต้องการใหม่สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า:​การจัดการความผันผวน:​​ผลผลิตจากพลังงานทดแทนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทำให้หม้อแปลงต้องมีความสามารถในการรับโหลดเกินสูงและการควบคุมไดนามิก​การยับยั้งฮาร์โมนิก:​​อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (อินเวอร์เตอร์, สถานีชาร์จไฟ) ทำให้เกิดฮาร์โมนิก ส่งผลให้การสูญเสียเพิ่มขึ้นและอุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น​การปรับตัวในหลายสถานการณ์:​​ต้องสามารถทำงานร่วมกับสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น
Procurement
โซลูชันหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: แรงดัน ภูมิอากาศ และความต้องการของระบบไฟฟ้า
1. ปัญหาหลักในสภาพแวดล้อมพลังงานไฟฟ้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้​1.1 ความหลากหลายของมาตรฐานแรงดันไฟฟ้า​แรงดันไฟฟ้าที่ซับซ้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การใช้งานในบ้านมักจะเป็น 220V/230V แบบเฟสเดียว; เขตอุตสาหกรรมต้องการ 380V แบบสามเฟส แต่ยังมีแรงดันไม่มาตรฐานเช่น 415V ในพื้นที่ไกล ๆแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูง (HV): โดยทั่วไปคือ 6.6kV / 11kV / 22kV (บางประเทศเช่น อินโดนีเซียใช้ 20kV)แรงดันไฟฟ้าขาออกต่ำ (LV): ตามมาตรฐานคือ 230V หรือ 240V (ระบบสองสายหรือสามสายแบบเฟสเดียว)1.2 สภาพภูมิอากาศและระบบสายส่ง​อุณหภู
Procurement
โซลูชันหม้อแปลงติดตั้งบนแท่น: ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่และค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับหม้อแปลงแบบดั้งเดิม
1.การออกแบบแบบบูรณาการและการป้องกันของหม้อแปลงติดตั้งบนฐานสไตล์อเมริกัน1.1 สถาปัตยกรรมการออกแบบแบบบูรณาการหม้อแปลงติดตั้งบนฐานสไตล์อเมริกันใช้การออกแบบที่รวมส่วนประกอบหลัก - แกนหม้อแปลง, วงจรพัน, สวิตช์โหลดแรงดันสูง, ฟิวส์, อาร์เรสเตอร์ - ภายในถังน้ำมันเดียว โดยใช้น้ำมันหม้อแปลงเป็นทั้งฉนวนและสารทำความเย็น โครงสร้างประกอบด้วยสองส่วนหลัก:​ส่วนหน้า:​​ห้องทำงานแรงดันสูงและต่ำ (พร้อมคอนเนคเตอร์ปลั๊กข้อศอกสำหรับการทำงานที่หน้าเครื่อง).​ส่วนหลัง:​​ช่องเติมน้ำมันและฟินระบายความร้อน (ระบบทำความเย็นแบบแช
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่