محول QDTB®
All figures are configurator-generated feasibility-level estimates; drawings are schematic deliverables pending refinement by a licensed design institute, not construction documents.
جميع الحلول

600 kW / 630 kVA طاقة محطة الميناء: 160 kW رافعة رصيف + تعويض ديناميكي SVG قراءة متعمقة

2×S13-M-630/10 N+1 · محرك ترددي للرافعة 160 kW · تعويض ديناميكي SVG

1 · TL;DR Conclusion

الخلاصة: تستخدم محطة الميناء هذه بقدرة 600 kW محولي طاقة زيتيين 2×S13-M-630/10 (N+1) + محرك ترددي متغير لرافعة الرصيف بقدرة 160 kW + تعويض تفاعلي ديناميكي SVG — إجمالي المُكوِّن ≈ 156,706 دولارًا، تحميل N-1 بنسبة 80%، THDi 42% مخفف بواسطة SVG، انخفاض الرافعة 160 kW بنسبة 1.7% مقابل 8.2% DOL (مستوى الجدوى).

  • •محولا زيت S13-M-630/10 بقدرة 2×630 kVA (N+1)، تحميل 80% بعد فقدان وحدة واحدة، طلب 480 kW
  • •رافعة رصيف بقدرة 160 kW مع VFD — انخفاض بدء التشغيل 1.7% مقابل 8.2% مع التشغيل المباشر (DOL)؛ حمل صدمي 300 kW
  • •تعويض ديناميكي SVG (32,200 دولار) للحمل التجديدي/الصدمي للرافعة وTHDi بنسبة 42%
  • •لا يوجد مصدر احتياطي — متصل بالشبكة فقط؛ محول N-1 يغطي الرافعة + طاقة الشاطئ
  • •الاقتصاديات: الإجمالي 156,706 دولارًا؛ ترقية SH15 توفر 337 دولارًا/سنة، فترة استرداد ~3 سنوات؛ الفواقد 161,197 kWh/سنة ≈ 19,344 دولارًا

2 · Solution Overview

محطة الحاويات عبارة عن حمل كثيف بمحركات التردد المتغير (VFD) وثقيل التأثير: ترتفع أحمال الرافعات الرصيفية ورافعات RTG عند الرفع وتعيد التوليد عند الإنزال، مما يسبب وميض الجهد الذي قد يؤدي إلى فصل المغذيات المجاورة. يستخدم هذا المخطط محولات زيتية N+1 بالإضافة إلى VFD للرافعة بقدرة 160 كيلوواط وتعويض ديناميكي SVG للحفاظ على ثبات الجهد وتنظيف القضبان.

2×630 kVA (S13-M, N+1)
المحول
10 kV (مزدوج N+1)
التغذية
480 kW (600 kW مركبة)
الطلب
160 kW (VFD)
VFD الرافعة
300 kW
حمل الصدمة
$32,200
التعويض الديناميكي SVG
42%
THDi
80%
تحميل N-1
SourceRoleShare kWShare
Grid 10 kVbase480 kW100%

حاسبة نظام الطاقة للموانئ والصناعات المعدنية

قم بتحديد وتكوين نظام توزيع الطاقة لأوناش رصيف الميناء والأحمال المعدنية - أحمال الصدمات، والقدرة التفاعلية، وتخفيف التوافقيات، وقائمة المواد، ومخطط الخط الواحد.

افتح الحاسبة
Smart Monitoring & Control
Add the protection, metering and SCADA (monitoring & secondary) layer to the BOM and architecture diagram.

3 · Design Process & Rationale

1. تحديد المتطلبات

محطة 600 كيلوواط: قدرة 450 كيلوواط، تأثير 300 كيلوواط (رافعة)، 250 كيلوواط غير خطي، 160 كيلوواط لأكبر محرك على VFD.

2. خصائص الحمل

تأثير الرافعة 300 + غير خطي 250؛ الطلب 480 كيلوواط (Kd 0.8)؛ بدء دوري، لا يوجد حمل احتياطي حرج طويل الأمد.

3. المصدر

شبكة 10 كيلوفولت فقط (مرتبطة بالشبكة)؛ الرافعات تعمل بدورات، لا يوجد حمل احتياطي من الدرجة الأولى، لذا لا حاجة للديزل/UPS.

4. تحجيم المحول

480 كيلوواط ≈ 505 كيلوفولت أمبير → فئة 630 كيلوفولت أمبير؛ N+1 → 2×S13-M-630/10، تحميل 80% بعد فقدان وحدة واحدة.

5. SVG والتوافقيات

42% THDi + تأثير 300 كيلوواط → تعويض ديناميكي SVG (32,200 دولار) للوميض + القدرة التفاعلية + التوافقيات.

6. محرك الرافعة

VFD 160 كيلوواط (انخفاض 1.7%)؛ المحرك التجديدي يعيد طاقة الكبح إلى ناقل التيار المستمر (بند المحرك التجديدي لرافعة الرصيف).

7. الحماية

قدرة قطع MV 31.5 / LV 36 كيلو أمبير؛ انتقائية 10.71×؛ SCADA modbus.

Pain Points → Solution → Evidence

Pain

بدء الرافعة يسبب وميض الجهد الذي يخفت المغذيات الأخرى

Solution

تعويض SVG الديناميكي يستجيب في <10 مللي ثانية لتثبيت الناقل

Evidence

تأثير 300 كيلوواط؛ SVG $32,200 مختار تلقائياً

Pain

توافقيات VFD تسخن المحول بشكل مفرط

Solution

مفاعل منزوع الضبط + ترشيح نشط SVG

Evidence

THDi 42% (V6 تحذير)

Pain

الفرملة التجديدية للرافعة تعيد التغذية إلى ناقل التيار المستمر

Solution

محرك تجديدي + مقاومة فرملة

Evidence

بند المحرك التجديدي لرافعة الرصيف (POA)

4 · Key Parameter Deep-Read

ParameterValueBasisImpact & Boundary
سعة المحول630 kVA ×2 (S13-M)505 kVA → فئة 630؛ N+1 → وحدتانتحميل 80%، النطاق الاقتصادي 60–85%
فوق ~540 kVA طلب، انتقل إلى 800
تعويض SVG الديناميكي$32,200تأثير 300 kW + THDi 42% يختار SVG تلقائيًااستجابة <10 ms؛ وميض + تفاعلي + توافقيات
مكثفات PFC لا تتحمل الوميض؛ فقط SVG يستطيع
محرك الرافعة160 kW VFD، انخفاض 1.7%VFD kst 1.3 مقابل DOL 6.5بدون هبوط؛ DOL سيكون 8.2%
تأكيد محرك تجديدي ومقاومة فرملة
حمل الصدمة300 kWارتفاع لحظي لرفع/التقاط الرافعةيحدد حجم SVG وقمع الوميض
التحقق من معامل التوافق متعدد الرافعات
التوافقياتTHDi 42%غير خطي 250 kW / 600 kWيحتاج ترشيح SVG النشط
الهدف THDi ≤8%
معامل الطلب0.8 → 480 kWمركب 600 kW × Kd 0.8يحدد حجم المحول عند الطلب الفعلي
التحقق مقابل دورة عمل الرافعة

5 · Drawing Deep-Read

Dwg 3/23مخطط أحادي الخط — 10 كيلوفولت → 2×S13-M-630/10 → ناقل MNS منخفض الجهد → مغذيات الرافعة + SVG + طاقة الشاطئ
Why: يوفر المخطط الأحادي الهيكل الأساسي: محولات مزدوجة N+1 + مغذيات الرافعة + فرع SVG + طاقة الشاطئ — مصدر 'ارتفاع الرافعة لا يسقط المحطة بأكملها'.
Dwg 19/23تعويض القدرة التفاعلية والتوافقيات — THDi 42% · تعويض ديناميكي SVG 32,200 دولار
Why: 42% THDi + تأثير 300 كيلوواط يتجاوز قدرة PFC العادية؛ يحدد مخطط PFC/SVG التعويض الديناميكي — جوهر تخفيف الوميض والتوافقيات.
Dwg 12/23تقييم جودة الطاقة — وميض الجهد · THDi 42% · تفاعلي
Why: يحدد مخطط جودة الطاقة وميض ارتفاع الرافعة و42% من التوافقيات، مما يبرر اختيار SVG مباشرة.
Dwg 8/23حساب الدائرة القصيرة — جهد منخفض 22 كيلو أمبير · قطع منخفض 36 كيلو أمبير (هامش 1.3×)
Why: مستوى العطل منخفض الجهد 22 كيلو أمبير يفرض قطع 36 كيلو أمبير على لوحة الجهد المنخفض — الخط الأحمر لسلامة المعدات.
Dwg 15/23منحنى تنسيق الحماية TCC — دخل → محول → دخل منخفض الجهد → مغذي، انتقائية 10.71×
Why: تخشى المحطة أن يوقف عطل واحد الرصيف بأكمله؛ يتحقق TCC من الانتقائية بحيث يؤدي عطل لاحق إلى فصل مغذيه فقط.

The following drawings are shown for reference (full set in the configurator “View design document”):

Dwg 4 · طوبولوجيا النظامDwg 5 · نظام التوزيعDwg 6 · نظام التوزيع للجهد المتوسطDwg 7 · نظام التوزيع للجهد المنخفضDwg 9 · الأكواد والمعايير المعمول بهاDwg 10 · البيانات الفنية للمعدات الرئيسيةDwg 11 · الإنشاءات والاختباراتDwg 13 · معمارية SCADADwg 14 · تكوين الحمايةDwg 16 · نظام التأريضDwg 17 · الحماية من الصواعق والاندفاعاتDwg 18 · تخطيط المعداتDwg 20 · التحكم والإشارة الثانويةDwg 21 · شريط الأطرافDwg 22 · تخطيط اللوحةDwg 23 · الطاقة المساعدة للتيار المستمر

6 · Operation Demo (Deep-Read)

الموثوقية

N+1 80% بعد فقدان وحدة واحدة؛ متصل بالشبكة بدون احتياطي — الرافعة + طاقة الشاطئ مغطاة بتكرار محول مزدوج.

العطل والحماية

الجهد المنخفض 22 كيلو أمبير / الجهد المتوسط 28.9 كيلو أمبير، قطع الجهد المنخفض 36 كيلو أمبير / الجهد المتوسط 31.5 كيلو أمبير (1.3×)؛ الانتقائية 10.71×.

جودة الطاقة

THDi 42% مخفف بواسطة SVG؛ انخفاض VFD للرافعة 1.7% (DOL 8.2%)، الناقل 0.983 pu.

الاقتصاد

$156,706 الإجمالي؛ ترقية SH15 ~3 سنوات فترة الاسترداد ($337/سنة)؛ الخسائر 161,197 كيلو واط ساعة/سنة ≈ $19,344.

Other views (shown): LCC (تكلفة دورة الحياة) · جودة الطاقة والتوافقيات · مظهر الجهد · ميزات المخطط · القوس الكهربائي

7 · Economics & Payback

إجمالي المعدات ≈ 156,706 دولار (2×S13-M-630/10 + مغذيات الرافعة + التعويض الديناميكي SVG + SCADA modbus). لا يوجد PV/BESS، لذا الاقتصاد = النفقات الرأسمالية + الخسائر + التكلفة الإجمالية للمحول: ترقية S13→SH15 غير المتبلور توفر ≈2,803 كيلوواط ساعة/سنة (≈337 دولار/سنة)، فترة استرداد ~3 سنوات؛ الخسائر السنوية للمحول+الخط ≈161,197 كيلوواط ساعة (≈19,344 دولار/سنة). محرك الرافعة التجديدي والطاقة الساحلية هما POA.

$156,706
إجمالي المعدات
2×630 kVA S13-M
المحول
$32,200
التعويض الديناميكي SVG
~3 سنوات
فترة استرداد تكلفة ترقية SH15
$19,344
الخسائر السنوية
161,197 kWh/سنة
طاقة الفقد

8 · FAQ

ما المحول اللازم لمحطة 600 كيلوواط؟
480 كيلوواط ≈ 505 كيلوفولت أمبير → فئة 630 كيلوفولت أمبير؛ يستخدم N+1 محولين 2×S13-M-630/10، بتحميل 80% بعد فقدان وحدة واحدة.
SVG مقابل تعويض المكثفات العادية؟
المكثفات تصحح القدرة التفاعلية في الحالة المستقرة فقط؛ يستجيب SVG خلال <10 مللي ثانية ويتعامل مع وميض اندفاعات الرافعة و42% من التوافقيات — SVG إلزامي هنا.
هل تحتاج الرافعة إلى VFD؟
نعم — 160 كيلوواط على VFD يعطي هبوطاً بنسبة 1.7% (مقابل 8.2% عند البدء المباشر)، مع بدء/إيقاف سلس وفرملة تجديدية.
كيف يتم التعامل مع THDi بنسبة 42%؟
ترفع محركات VFD المكدسة للرافعة/RTG نسبة THDi إلى 42%؛ استخدم ترشيح SVG النشط + مفاعل منزوع الضبط، والهدف ≤8%.
ماذا يفعل وميض الجهد؟
تسبب اندفاعة الرافعة 300 كيلوواط وميضاً في القضيب قد يؤدي إلى فصل خاطئ للمغذيات المجاورة؛ يحافظ التعويض السريع بـ SVG على الجهد.
إلى أين تذهب الطاقة التجديدية عند إنزال الرافعة؟
يعيد المحرك التجديدي طاقة الفرملة إلى قضيب التيار المستمر، مع مقاومة فرملة لتبديد الفائض.
هل هناك حاجة لمصدر احتياطي؟
لا يحتوي المخطط المتصل بالشبكة على ديزل/UPS؛ يوفر المحولان المزدوجان N+1 تكراراً على مستوى المحول — أضف الاحتياطي فقط للخدمة المستمرة الحرجة.
ما فترة الاسترداد لمحول أفضل؟
يوفر SH15 الأمورفي مقابل S13 حوالي 2,803 كيلوواط ساعة/سنة (337 دولاراً/سنة)، باسترداد ~3 سنوات.
هل السعر نهائي؟
لا — 156,706 دولاراً تقدير على مستوى الجدوى؛ المحرك التجديدي للرافعة والطاقة الشاطئية بحاجة إلى تسعير، ويجب تأكيد Ssc للشبكة.

Special Considerations

  • THDi 42% يتجاوز الحد بشدة: مكثفات PFC لا يمكنها التعامل مع الوميض، والتعويض الديناميكي SVG إلزامي (حل V6).
  • هذا المخطط مرتبط بالشبكة بدون احتياطي؛ إذا كانت الرافعات حرجة للخدمة المستمرة، قيّم الديزل/UPS بشكل منفصل.
  • محرك الرافعة التجديدي والطاقة الساحلية من POA؛ يجب التحقق من معامل التوافق للرافعات المتعددة.
  • VFD الرافعة 160 كيلوواط هو أكبر محرك؛ أكد مقاومة الكبح التجديدي وتصنيف ناقل التيار المستمر.
  • تقدير على مستوى الجدوى؛ الرسومات في انتظار معهد تصميم مرخص؛ أكد Ssc للشبكة (يفترض 500 MVA).

Turn this into your project

Open this exact scenario pre-loaded in the Power System Configurator, then generate the full design document or the operation & techno-economic assessment.

Open in Power System Configurator →

توريد شامل لمعدات الطاقة التقليدية والطاقة الشمسية

من تصميم نظام توزيع الطاقة إلى الطاقة الشمسية - المحولات، والمفاتيح الكهربائية، والمحطات الفرعية، ومعدات الطاقة الشمسية، بأحجامها وأسعارها في مكان واحد. استخدم الآلات الحاسبة لدينا للحصول على قائمة كاملة بالمواد وسعر FOB.