Projekt elektrowni-opalanej węglem na wyspie Indonezji

I. Przegląd projektu
Nazwa projektu:Projekt elektrowni-opalanej węglem na wyspie Indonezji
Pozycjonowanie projektu:Jest to główny projekt dotyczący infrastruktury energetycznej na wyspie w Indonezji, odpowiedzialny przede wszystkim za zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla regionalnego przemysłu i górnictwa, parków przemysłowych oraz zastosowań mieszkaniowych. Jest to kluczowy projekt dotyczący energetyki cieplnej, mający na celu złagodzenie lokalnych niedoborów energii i ustabilizowanie regionalnej gospodarki przemysłowej. Jednostki projektowe działają nieprzerwanie przy pełnym obciążeniu przez-przez cały rok, wdrażając 24-godzinowy nieprzerwany tryb wytwarzania energii przyłączonej do sieci, co stawia niezwykle rygorystyczne wymagania w zakresie stabilności systemu elektroenergetycznego elektrowni, dokładności jakości energii i niezawodności działania sprzętu elektrycznego.
Problemy związane ze zużyciem energii w branży:Elektrownie-opalane węglem to typowe scenariusze-o dużej mocy i obciążeniu udarowym. Wszystkie urządzenia pomocnicze, takie jak młyny węglowe, wentylatory z wymuszonym ciągiem, wentylatory z wymuszonym ciągiem, pompy wody zasilającej i przenośniki taśmowe węgla, napędzane są przetwornicą częstotliwości. Częste-uruchamianie i wyłączanie sprzętu oraz poważne chwilowe wahania obciążenia stale powodują różne problemy z jakością energii podczas pracy, w tym zanieczyszczenie harmonicznymi, migotanie napięcia, wahania mocy biernej i-nierównowagę obciążenia trójfazowego. Nieodłączne słabości indonezyjskiej wyspiarskiej sieci energetycznej, takie jak jej słaba struktura, słaba stabilność napięcia i niska baza mocy, sprawiają, że jest ona bardzo podatna na problemy, takie jak nieprawidłowe wyłączanie urządzeń pomocniczych, awaria i wyłączanie falownika, niedokładne pomiary, przegrzewanie i starzenie się sprzętu oraz gwałtowny wzrost zużycia energii przez zakład. Kwestie te bezpośrednio zagrażają bezpiecznemu i stabilnemu połączeniu z siecią oraz-długoterminowemu, ciągłemu wytwarzaniu energii przez jednostki generatorów.
II. Podstawowy zakres zastosowania Leonhard Electricity
Leonhard Electricity jest wyłącznym dostawcą kompleksowego zarządzania jakością energii w systemie elektroenergetycznym zakładu w tym projekcie. W-pełnym scenariuszu systemie dystrybucji energii, obejmującym elektrownie wysokiego-elektrowni wysokiego napięcia i urządzenia pomocnicze niskiego-napięcia w elektrowniach cieplnych, zastosowano zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania nowej generacji z węglika krzemu SiC AHF/SVG. To rozwiązanie jest precyzyjnie dostosowane do wymagających warunków zasilania, charakteryzujących się dużym obciążeniem, silnymi uderzeniami, dużą precyzją i nieprzerwaną pracą w energetyce cieplnej, kompleksowo zapewniając-długoterminową, bezpieczną, stabilną i wydajną pracę układu urządzeń pomocniczych bloku, systemu sterowania automatyką i urządzeń pomocniczych-podłączonych do sieci.
1. Zintegrowany system zasilania z węglika krzemu SiC AHF/SVG dla pomocniczych systemów zasilania elektrowni
Główne pomieszczenia dystrybucji zasilania pomocniczego elektrowni wysokiego i niskiego napięcia w ramach projektu są wyposażone w wsadowe instalacje zintegrowanych urządzeń systemu zasilania Leonhard SiC AHF/SVG z węglika krzemu, które można w dużym stopniu przystosować do trudnych warunków pracy związanych z obciążeniami przetwornic częstotliwości dużej-mocy i obciążeniami udarowymi o wysokiej-częstotliwości w przemyśle elektroenergetycznym. Urządzenie integruje dwurdzeniowe funkcje aktywnego filtrowania harmonicznych i dynamicznej kompensacji mocy biernej. Wykorzystując przewagę milisekundową-ultra-szybkiej reakcji urządzeń zasilających z węglika krzemu, może śledzić w czasie rzeczywistym chwilowe wahania obciążenia spowodowane częstym uruchamianiem-zatrzymywania urządzeń, takich jak młyny węglowe, duże wentylatory i pompy wodne, w sposób dynamiczny i dokładny kompensując moc bierną systemu, stabilizując napięcie magistrali i skutecznie tłumiąc zakłócenia sieci, takie jak migotanie napięcia i spadki napięcia. Jednocześnie dokładnie filtruje harmoniczne 3., 5. i 7. oraz różne harmoniczne-wyższego rzędu, zasadniczo rozwiązując problem nadmiernych harmonicznych w układach przetwornic częstotliwości w elektrowniach cieplnych, skutecznie poprawiając współczynnik mocy mocy pomocniczej całej elektrowni, unikając kar za ocenę mocy biernej sieci, stabilizując stan pracy urządzeń pomocniczych generatora i zapewniając, że parametry przyłączenia jednostki do sieci spełniają standardy w całym procesie.
2. Dedykowana stabilizacja sieci i ogólna optymalizacja efektywności energetycznej dla elektrowni cieplnych
Rozwiązanie to, głęboko dostosowane do wyjątkowych warunków pracy indonezyjskiej wyspiarskiej sieci energetycznej z jej słabymi wahaniami napięcia, rozwiązuje typowe problemy branżowe w projektach energetyki cieplnej, takie jak skoncentrowane źródła harmonicznych, poważne skoki obciążenia i wysokie straty mocy w elektrowniach. Dzięki kompleksowemu, zintegrowanemu systemowi zarządzania jakością energii w pełni optymalizuje warunki pracy systemów dystrybucji wysokiego i niskiego napięcia w całej elektrowni, skutecznie ograniczając straty w transmisji linii, straty ciepła w urządzeniach oraz nieefektywne zużycie energii bez-obciążenia, znacznie poprawiając ogólną wydajność energetyczną elektrowni i stabilność systemu dystrybucyjnego. To znacznie zmniejsza ryzyko awarii sprzętu i nietypowych przestojów spowodowanych zakłóceniami w sieci, w pełni spełniając rygorystyczne normy dotyczące wytwarzania energii w zakresie 24-nieprzerwanej-pracy pod dużym obciążeniem i wysokiego standardu bezpiecznego podłączenia elektrowni cieplnych do sieci.
III. Wartość zastosowania projektu i najważniejsze informacje biznesowe
- Projekt porównawczy energii za granicą w Azji Południowo-Wschodniej: kluczowy regionalny projekt dotyczący bezpieczeństwa energetycznego wdrożony w podstawowej indonezyjskiej indonezyjskiej infrastrukturze elektroenergetycznej, z dalekosiężnymi-wpływami przemysłu, zapewniający dojrzały i możliwy do powielenia model projektów energetycznych na wyspach Azji Południowo-Wschodniej.
- Dojrzałe rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla energetyki: precyzyjnie dostosowane do wymagających warunków pracy- elektrowni węglowych, obejmujące konwersję częstotliwości urządzeń pomocniczych, obciążenia udarowe o dużej-mocy i 24-godzinną ciągłą pracę. Rozwiązanie charakteryzuje się dużą stabilnością i znaczącymi efektami łagodzenia harmonicznych i może być szeroko stosowane w różnych projektach energetycznych na całym świecie, w tym w elektrowniach cieplnych, wodnych i nowych elektrowniach energetycznych.
- Najnowocześniejsza{{1}technologia węglika krzemu SiC zwiększająca moc. Scenariusze zwiększające moc: Wyposażone w wysokiej klasy-zintegrowany sprzęt SiC AHF/SVG, zapewniający szybsze reakcje, wyższą dokładność ograniczania harmonicznych i niższe ogólne straty operacyjne w porównaniu z tradycyjnym sprzętem, doskonale spełniający rygorystyczne standardy wysokiej niezawodności, wysokiej precyzji i-długoterminowej ciągłej pracy w przemyśle energetycznym.
- Głęboko przystosowane do słabych warunków sieci energetycznej wysp indonezyjskich: specjalnie dostosowane do nieodłącznych słabości indonezyjskiej wyspiarskiej sieci energetycznej, w tym jej słabej architektury, dużych wahań napięcia i niskiej jakości energii. Skutecznie rozwiązuje różne problemy z jakością energii w zagranicznych sieciach elektroenergetycznych, stabilizuje pracę jednostek-podłączonych do sieci, zapewnia wydajne i ciągłe wytwarzanie energii oraz znacznie zmniejsza koszty eksploatacji i konserwacji elektrowni oraz zużycie energii.
- Wszechstronne możliwości dostaw w całym łańcuchu wysokiego i niskiego napięcia: tworzy kompletny system zarządzania integrujący-frontowe, zintegrowane główne zarządzanie z SiC (węglik krzemu) i-udoskonaloną optymalizację końcową, w pełni obejmujący systemy dystrybucji wysokiego i niskiego napięcia w elektrowniach. Posiada możliwość zapewnienia-kompleksowej dostawy w jednym miejscu i-długoterminowej gwarancji zasilania dla dużych-projektów infrastruktury energetycznej.
