Berita

Reaktor Seri-tegangan Tinggi: Analisis Komprehensif Kinerja Inti, Pemilihan, dan Penerapan Reaktor

Nov 01, 2025 Tinggalkan pesan

Pendahuluan: Nilai Reaktor Seri Tegangan Tinggi-dalam sistem tenaga listrik
Dalam sistem operasi stabil jaringan listrik tegangan tinggi, reaktor tandem tegangan tinggi memainkan peran ganda sebagai "penjaga" dan "pengatur". Sebagai komponen induktif yang dirangkai seri pada rangkaian tegangan tinggi, fungsi intinya berkisar pada keamanan dan efisiensi sistem tenaga. Karena karakteristik induktifnya, ia membatasi arus masuk yang besar ketika peralatan dihidupkan dan mencegah peralatan inti seperti kapasitor dan transformator rusak karena arus masuk. Mereka secara tepat menekan harmonik tinggi jaringan listrik yang dihasilkan oleh beban nonlinier, mencegah interferensi harmonis dari peralatan pengukuran dan sistem komunikasi, dan meningkatkan bentuk gelombang tegangan untuk memastikan kualitas pasokan listrik. Selain itu, dalam sistem kompensasi daya pasif, mereka dapat bekerja dengan kapasitor untuk meningkatkan faktor daya jaringan listrik dan mengurangi kerugian transmisi.
Dari perspektif industri, reaktor seri tegangan tinggi merupakan peralatan perlindungan dan pengaturan inti yang sangat diperlukan di bidang jaringan distribusi tegangan menengah 6kV ~ 63kV dan pembangkit energi baru. Dalam jaringan distribusi tradisional, ini adalah kunci utama untuk meningkatkan faktor daya dan menjamin keamanan peralatan. Di pembangkit listrik baru seperti pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik fotovoltaik, hal ini telah menjadi pendukung penting untuk menahan harmonik dan menstabilkan keluaran inverter, yang secara langsung menentukan apakah energi baru dapat disambungkan ke jaringan utama dengan lancar. Dapat dikatakan bahwa kinerja dan status pengoperasian reaktor seri tegangan tinggi secara langsung mempengaruhi efisiensi peningkatan faktor daya, tingkat operasi yang aman dan stabil serta efisiensi pemanfaatan energi.
Makalah ini akan mengikuti-logika keseluruhan Analisis Kinerja-Seleksi Ilmiah-aplikasi skenario-Jaminan Keamanan-Tren Masa Depan untuk menganalisis peralatan listrik penting ini secara komprehensif. Berangkat dari pembagian indikator kinerja inti, makalah ini membahas metode pemilihan dan penerapan praktisnya, memperjelas spesifikasi teknis instalasi dan pemeliharaan, mengantisipasi arah pengembangan konservasi energi dan intelijen, serta memberikan referensi sistematis bagi para praktisi industri ketenagalistrikan.
ii. Jangkar Kinerja: dekomposisi Indikator Utama seperti Akurasi Impedansi dan pengendalian kerugian
2.1 Indikator Kinerja Listrik Inti
Indikator kinerja kelistrikan inti merupakan standar inti untuk mengukur kualitas dan penerapan reaktor seri HV, yang secara langsung menentukan kinerja reaktor seri HV di jaringan listrik. akurasi impedansi, parameter laju reaktansi, dan pengendalian kerugian sangat penting.
Akurasi impedansi adalah "jalur hidup inti" reaktor seri tegangan tinggi. Pada dasarnya, ini mengacu pada ketepatan kontrol induktansi. Standar industri inti menetapkan bahwa kesalahan induktansi harus dibatasi hingga ±3% dan perbedaan fasa tidak boleh melebihi ±3%. Indikator ini sangat penting karena bias induktansi secara langsung mempengaruhi efek penekanan harmonik dan kemampuan membatasi arus masuk eksitasi. Jika induktansi terlalu kecil maka tidak dapat secara efektif membatasi arus masuk eksitasi dan harmonik, jika induktansi terlalu besar akan menambah rugi-ruginya sendiri, atau bahkan mempengaruhi transmisi daya normal jaringan listrik. Misalnya, jika deviasi induktansi reaktor lebih dari 5%, efisiensi penekanan harmonisa akan berkurang lebih dari 30%, sehingga tidak memenuhi persyaratan tata kelola jaringan listrik.
Parameter laju reaktansi adalah ``jembatan" yang sesuai dengan karakteristik harmonik jaringan listrik. Spesifikasi umum adalah 1%, 4,5%, 5%, 6 6%%, 12%, dll., dan pemilihannya harus disesuaikan secara ketat dengan jenis dan kandungan harmonisa dalam sistem. Secara umum, jika hanya arus switching bank kapasitor yang perlu dibatasi daripada berfokus pada penekanan harmonik, spesifikasi laju reaktansi rendah 0,5%~1% dapat dipilih; ketika kandungan harmonik kelima dalam jaringan listrik tinggi (misalnya, konverter frekuensi industri terpusat), tingkat reaktansi 4,5%~6% dapat dipilih sebagai efek filter terbaik dan ketika harmonik ke-3 lebih menonjol, konfigurasi konfigurasi tingkat reaktansi campuran 12% atau lebih dapat dipilih;
Pengendalian kerugian merupakan indeks penting efisiensi energi reaktor, termasuk kehilangan besi dan kehilangan tembaga. Lembaran baja silikon berorientasi butiran canai dingin berkualitas tinggi (mengurangi kehilangan besi) dan kawat tembaga konduktivitas tinggi (mengurangi kehilangan tembaga), dikombinasikan dengan teknologi pengecoran epoksi, mengoptimalkan struktur kumparan, dapat secara efektif mengendalikan kerugian. Reaktor seri inti besi CKSC-90/10-6 yang umum digunakan, misalnya, memiliki kehilangan beban terukur hanya 1290W, yang jauh lebih rendah dibandingkan model konvensional dan dapat secara signifikan mengurangi konsumsi energi jaringan listrik dalam jangka panjang.
2.2 Indikator keselamatan dan adaptasi lingkungan
Reaktor seri tegangan tinggi beroperasi di lingkungan yang kompleks dan mudah berubah, kinerja keselamatan dan kemampuan adaptasi lingkungan secara langsung menentukan masa pakai dan keselamatan jaringan listrik, terutama pada tingkat insulasi, ketahanan benturan beban berlebih, dan pengendalian kebisingan.
Tingkat insulasi reaktor merupakan dasar untuk menjamin keselamatan pengoperasian reaktor di lingkungan bertegangan tinggi. Saat ini, produk-produk mainstream yang beredar di pasaran umumnya dapat mencapai insulasi F, mampu menahan panas 155 derajat Celcius. Resistansi tekanan harus 35 kV atau lebih, kapasitas pelepasan sebagian harus dikontrol pada tingkat rendah (biasanya kurang dari atau sama dengan 10pC), dan insulasi yang stabil harus dipastikan bahkan di lingkungan yang keras seperti kelembapan dan debu untuk menghindari kegagalan jaringan listrik karena kerusakan insulasi.
Kelebihan beban dan ketahanan benturan merupakan "perlindungan darurat" bagi reaktor jika terjadi keadaan darurat jaringan listrik. Standar industri menetapkan bahwa-reaktor tandem tegangan tinggi harus mampu beroperasi terus-menerus pada arus pengenal kurang dari 1,35 kali untuk mengatasi fluktuasi beban jaringan listrik. Dengan kekuatan mekanik dan ketahanan panas yang sangat baik, kumparan dengan teknologi pengecoran epoksi dapat menahan guncangan bolak-balik dingin dan panas yang disebabkan oleh guncangan arus besar dan korsleting, serta menghindari deformasi atau kelelahan kumparan. Misalnya, reaktor seri 500kV yang diproduksi di Pembangkit Listrik Beilun dapat menahan-kejutan sirkuit pendek hingga 20 kali arus pengenal, sehingga memberikan perlindungan yang andal untuk jaringan listrik UHV yang sangat-tinggi.
Pengendalian kebisingan berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kenyamanan operasional peralatan dan sangat penting di gardu induk dalam ruangan atau stasiun distribusi di dekat kawasan pemukiman. Dengan menggunakan bantalan kejut karet silikon untuk mengurangi transmisi getaran peralatan dan mengoptimalkan struktur inti besi untuk mengurangi kebisingan magnetostriktif, kebisingan pengoperasian reaktor seri tegangan tinggi arus utama dapat dikontrol hingga 45dB, yang setara dengan volume panggilan normal dan tidak menyebabkan polusi suara pada lingkungan sekitar.
2.3 Kriteria Inti Uji Kinerja
Untuk memastikan bahwa kinerja reaktor seri tegangan tinggi memenuhi persyaratan pengoperasian jaringan listrik, perlu dilakukan uji kinerja yang ketat sebelum keluar dari pabrik dan berproduksi. Inti didasarkan pada Standar untuk Desain dan Pemilihan Reaktor Seri Kapasitor Shunt (GB/T 18802.3-2017). Standar ini memberikan metode pengujian dan standar kualifikasi untuk parameter reaktor seperti induktansi, laju reaktansi, nilai kehilangan, kekuatan insulasi, kapasitas pelepasan sebagian, dll. Pengujian induktansi, misalnya, memerlukan pengukuran multipoint pada frekuensi pengenal menggunakan penganalisis impedansi presisi untuk memastikan bahwa kesalahan terpenuhi.
Untuk energi baru, UHV, dan skenario aplikasi khusus lainnya, item uji khusus perlu ditambahkan. Untuk memverifikasi stabilitas struktural dan integritas isolasi resistor di bawah guncangan arus besar, uji efisiensi penekanan harmonik perlu mengukur efek atenuasi resistor ke urutan harmonik yang berbeda dalam lingkungan harmonik yang disimulasikan untuk memastikan bahwa ia memenuhi persyaratan tata kelola harmonis dalam kondisi tertentu. Hanya reaktor yang sepenuhnya parametrik dan divalidasi khusus yang dapat beroperasi pada jaringan listrik.
2.4 Referensi
1. Ensiklopedia Douyin ``reaktor seri tegangan tinggi'': parameter kinerja dan desain struktural reaktor diperkenalkan secara rinci, yang memberikan referensi untuk standar industri mengenai akurasi impedansi, laju reaktansi, dan sebagainya.
2. Zaojiantong "Pemilihan dan Pemasangan Kuali Reaksi": persyaratan khusus pengendalian kerusakan dan spesifikasi industri tingkat insulasi ditentukan;
3. Sohu.com "Reaktor seri 500kV pertama di Tiongkok beroperasi di Pembangkit Listrik Beilun": merinci kinerja praktis reaktor seri tegangan tinggi dalam hal ketahanan benturan dan kapasitas kelebihan beban
AKU AKU AKU. Logika Pemilihan: Pendekatan Ilmiah dari Kondisi Jaringan Listrik hingga Pencocokan Parameter
3.1 Dimensi Inti Investigasi Kondisi Pra-Kerja
Premis seleksi ilmiah adalah untuk memiliki pemahaman lengkap tentang kisi-kisi kondisi kerja operasi dan menghindari ketidaksesuaian antara peralatan dan sistem karena pendekatan "satu-ukuran-cocok-semua". Survei ini berfokus pada tiga dimensi inti: parameter dasar jaringan listrik, latar belakang harmonis, dan kondisi lingkungan.
Parameter dasar grid adalah "garis dasar". level tegangan sistem (6kV, 10kV, 35kV, 500kV, dll.), arus pengenal, frekuensi pengoperasian (50Hz berlaku di negara ini, 60Hz di beberapa skenario industri),-karakteristik kapasitas hubung singkat perlu diidentifikasi. Diantaranya, kapasitas hubung singkat berhubungan langsung dengan desain resistansi hubung singkat reaktor. Untuk jaringan listrik dengan kapasitas hubung singkat yang tinggi, jenis reaktor dengan kekuatan mekanik tinggi dan ketahanan benturan tinggi (misalnya reaktor inti berongga) harus dipilih. Pada jaringan listrik UHV 500kV, misalnya, kapasitas hubung singkat dapat mencapai ribuan megavolt, sehingga perlindungan hubung singkat reaktor harus dirancang dengan standar yang lebih tinggi.
Analisis latar belakang harmonik adalah ``dasar inti" pemilihan laju reaktansi. Peralatan pemantauan harmonik profesional, seperti penganalisis kualitas daya, diperlukan untuk mengukur jenis dan kandungan harmonisa dalam jaringan listrik dan mengidentifikasi harmonisa utama, seperti harmonik ketiga, kelima dan ketujuh. Jika pemantauan menemukan tiga harmonisa di jaringan listrik melebihi batas standar nasional (0,9%), reaktor dengan tingkat reaktansi 12% sebaiknya diutamakan; jika masalah utamanya adalah lima harmonisa (lebih dari 4%), 4,5 per tingkat reaktansi hingga 6 persen adalah pilihan yang lebih baik. Mengabaikan penyelidikan latar belakang harmonis dan secara membabi buta memilih reaktor dengan tingkat reaktansi rendah dapat menyebabkan amplifikasi harmonis dan memperburuk polusi jaringan listrik.
Kondisi lingkungan menentukan jenis struktur dan tingkat proteksi reaktor. Penting untuk memperjelas lokasi pemasangan (dalam atau luar ruangan), ketinggian (reaktor tradisional cocok untuk ketinggian kurang dari atau sama dengan 1000m; desain peningkatan insulasi diperlukan untuk ketinggian di atas 1000m), kisaran suhu sekitar (adaptasi produk utama -25 derajat C -45 derajat; bahan kuat harus dipilih pada suhu yang sangat rendah) dan kondisi kelembaban (kelembaban relatif Kurang dari atau sama dengan 93%). Misalnya, di dataran tinggi di luar, reaktor dengan penutup hujan dan kinerja insulasi yang lebih baik harus dipilih, dan pada suhu dan kelembapan tinggi di sepanjang pantai selatan, penekanan harus diberikan pada peralatan anti korosi dan ketahanan terhadap kelembapan.
3.2 Metode Pencocokan Parameter Inti
Berdasarkan penyelidikan kondisi kerja, parameter inti jaringan listrik harus disesuaikan secara akurat, termasuk laju reaktansi, kapasitas, dan jenis struktur.
Pemilihan tingkat reaktansi secara ilmiah harus mengikuti prinsip preferensi harmonik dan lonjakan eksitasi: 0,5% hingga 1% tingkat reaktansi jika tidak ada masalah harmonik yang jelas, 4,5% hingga 6% dalam jaringan distribusi industri tradisional yang mengandung 5 atau 7 harmonik, dan reaktansi campuran di rumah sakit, pusat data, dll., dengan tiga harmonik yang menonjol.
Pencocokan kapasitas harus mengikuti rumus perhitungan yang jelas: Kapasitas reaktor (kvar)=Kapasitas kapasitor shunt (kvar) × Laju reaktansi (%). Misalnya, jika stasiun distribusi menggunakan bank kapasitor tegangan tinggi 1500kvar-untuk kompensasi daya reaktif dan harmonik kelima dalam jaringan listrik menonjol, maka reaktor dengan tingkat reaktansi 6% akan dipilih. kapasitas reaktor harus dihitung pada 1500 × 6%=90kvar dan model yang sesuai dapat berupa CKSC-90/10-6 (level 10kV, laju reaktansi 6%, kapasitas 90kvar). Pencocokan kapasitas yang tidak tepat akan menimbulkan dua masalah: kapasitas yang tidak memadai tidak akan mampu secara efektif membatasi arus masuk dan harmonik, sementara kapasitas yang terlalu besar akan meningkatkan investasi peralatan dan kerugian operasional.
Kinerja dan biaya harus diperhitungkan dalam pemilihan tipe struktural. Saat ini, reaktor inti-udara utama dan reaktor-inti besi memiliki keunggulan: reaktor inti-udara tidak memiliki struktur inti-besi, memiliki ketahanan hubung singkat-yang kuat, linearitas yang baik dan rugi-rugi yang rendah, namun berukuran kecil dan berbiaya tinggi, cocok untuk UHV, jaringan listrik berkapasitas-hubung singkat yang besar, dan stasiun energi baru; Misalnya, tenaga angin mengutamakan reaktor-inti udara karena fluktuasi arus yang tinggi dan risiko hubung singkat, sedangkan reaktor-inti besi lebih cocok untuk retrofit jaringan distribusi perumahan lama karena keunggulan biayanya.
3.3 Verifikasi Seleksi dan Penghindaran Risiko
Seleksi bukanlah tugas-satu kali; terdapat juga tautan verifikasi untuk menghindari potensi risiko, dengan fokus pada dua isu inti: amplifikasi harmonis dan kemampuan adaptasi skenario.
Verifikasi amplifikasi harmonik adalah ``langkah yang diperlukan" dalam pemilihan pemilihan laju reaktansi rendah. Saat memilih resistor dengan resistivitas 1% ~ 1,0%, simulasi diperlukan untuk memverifikasi apakah resistor beresonansi dengan impedansi jaringan, yang mengarah ke amplifikasi harmonik ketiga. Jika perhitungan menemukan bahwa faktor amplifikasi harmonik lebih besar dari 1,5, laju reaktansi harus disesuaikan atau filter ditingkatkan untuk menghindari kegagalan jaringan listrik karena pemilihan peralatan yang tidak tepat. Misalnya, sebuah perusahaan kimia telah memilih reaktor dengan resistivitas 1 persen tanpa verifikasi amplifikasi harmonik, yang mengakibatkan amplifikasi harmonik rangkap tiga dan kerusakan pada instrumen pengukuran.
Inspeksi adaptasi program memerlukan verifikasi khusus terhadap kebutuhan program spesifik: beban stasiun energi baru (tenaga angin, fotovoltaik) bersifat terputus-putus dan mudah berubah, dan oleh karena itu perlu untuk memverifikasi kemampuan respons dinamis reaktor terhadap perubahan beban yang cepat untuk memastikan efek penekanan harmonik yang stabil; stabilitas isolasi dan stabilitas termal reaktor dalam kondisi kerja tegangan ultra tinggi dan arus tinggi; dan jaringan listrik industri mengandung sejumlah besar beban nonlinier (misalnya kompor pengubah kemampuan busur api dan penekan). Hanya melalui kemampuan beradaptasi skenario, perangkat dapat berjalan dengan stabil untuk waktu yang lama.
3.4 Referensi
1. Zaojiantong "Seleksi dan pemasangan: prinsip pemilihan laju reaktansi dan rumus perhitungan pencocokan kapasitas dijelaskan.
2. Analisis Kebijakan Industri Reaktor 2025 oleh China Reporting Hall: Persyaratan seleksi yang ditentukan untuk skenario energi baru dan UHV;
3. "Reaktor tandem-tegangan tinggi": menyediakan parameter spesifik agar sesuai dengan kondisi lingkungan dan tipe struktur.
IV. PENDAHULUAN Fokus Skenario: Penerapan Praktis pada Jaringan Distribusi dan Energi Baru
4.1 Aplikasi Inti untuk Jaringan Distribusi
Sebagai "jarak terakhir" yang menghubungkan sistem tenaga listrik ke pengguna, pengoperasian yang aman dan kualitas jaringan catu daya secara langsung memengaruhi pengalaman pengguna. Penerapan reaktor seri tegangan tinggi di bidang ini terutama berfokus pada dua skenario: sistem kompensasi daya reaktif dan peningkatan jaringan distribusi.
Dalam sistem kompensasi daya pasif, reaktor seri hv dan bank kapasitor dioperasikan secara seri untuk membentuk rangkaian filter ``kapasitor reaktif", yang memiliki efek ganda: di satu sisi, meningkatkan faktor daya jaringan, dari kurang dari 0,85 menjadi lebih dari 0,95, dan mengurangi kehilangan daya aktif saluran transmisi. Diperkirakan bahwa meningkatkan faktor daya dari 0,8 menjadi 0,95 akan mengurangi rugi-rugi saluran sekitar 30%; di sisi lain, bank kapasitor akan terlindungi dari tegangan lebih dan Misalnya, dengan penambahan reaktor seri inti besi tipe CKSC-besi-ke perangkat kompensasi daya reaktif 10kV pada jaringan distribusi kota, tingkat kegagalan kapasitor menurun dari 8 persen menjadi 1,5 persen dan masa pakai kapasitor diperpanjang dari 5 tahun menjadi lebih dari 8 tahun.
Reaktor seri tegangan tinggi merupakan kunci untuk memecahkan masalah dampak peralatan dalam skenario transformasi dan peningkatan jaringan distribusi, terutama pada jaringan distribusi lama. Dalam jaringan distribusi lama, catu daya switching dari bank kapasitor cenderung menghasilkan arus masuk eksitasi 20 kali lebih besar dari arus pengenal, menyebabkan pemutus sirkuit tersandung dan peralatan rusak. Melalui reaktor seri, arus masuk dapat dikontrol hingga 20 kali arus pengenal, dan beberapa produk berkualitas tinggi dapat mengontrol arus masuk eksitasi hingga 10 kali. Arus peralihan peralihan arus masuk -on adalah kapasitor dari 30 kali menjadi 12 kali dengan menggunakan reaktor seri 10kV dengan tingkat reaktansi 6% dalam proses reformasi gardu induk lama, yang sepenuhnya menghilangkan gangguan tersandung pemutus sirkuit dan sangat meningkatkan stabilitas operasi peralatan. Selain itu, reaktor dapat menahan polusi harmonis pada jaringan distribusi, meningkatkan kualitas konsumsi daya oleh penduduk, dan mengurangi kegagalan fungsi peralatan rumah tangga yang disebabkan oleh distorsi gelombang tegangan.
4.2 Aplikasi Khusus di Bidang Energi Baru
Dengan koneksi{0}}sumber energi angin dan fotovoltaik berskala besar, harmonik dan fluktuasi tinggi pada output daya dari inverter membawa tantangan baru pada jaringan listrik. Penerapan reaktor seri tegangan tinggi pada bidang ini mempunyai kekhasan.
Inverter merupakan sumber harmonik utama pada pembangkit listrik tenaga angin/fotovoltaik, menghasilkan harmonik 3, 5, dan 7 dalam jumlah besar. Sambungan jaringan langsung yang harmonis ini dapat menyebabkan distorsi tegangan dan kesalahan pengoperasian proteksi relai. Kombinasi reaktor dan filter seri tegangan tinggi dapat digunakan untuk menekan harmonisa ini secara khusus, memastikan bahwa konten harmonik pembangkitan yang terhubung ke jaringan memenuhi persyaratan standar nasional GB/T14549-1993. Misalnya, pembangkit listrik fotovoltaik 100MW dengan reaktor seri dengan resistivitas 12 persen pada ujung keluaran inverter berhasil melewati penerimaan jaringan dengan tiga harmonisa menurun dari 5 persen menjadi 0,8 persen dan lima harmonisa menurun dari 3 persen menjadi 0,5 persen. Pada saat yang sama, reaktor dapat menstabilkan arus keluaran pembangkit listrik fotovoltaik dan tenaga angin, mengurangi fluktuasi arus yang disebabkan oleh perubahan sinar matahari dan kecepatan angin, serta meningkatkan kemampuan adaptasi sambungan jaringan listrik energi baru.
Dalam proyek transmisi energi baru UHV, reaktor tandem HV memainkan peran yang lebih penting, yang secara langsung berkaitan dengan transmisi tenaga energi baru jarak jauh dan berkapasitas besar. Dengan mengambil contoh uji coba reaktor seri 500kV pertama Tiongkok di Pembangkit Listrik Beilun, masalah kapasitas hubung singkat yang berlebihan pada jalur UHV telah teratasi, dan arus hubung singkat dikontrol dalam kisaran pemutus sirkuit terukur. Pada saat yang sama, kapasitas transmisi listrik Pembangkit Listrik Beilun ke Jaringan Utama Tiongkok Timur telah ditingkatkan, dan efisiensi transmisi tenaga energi baru telah meningkat lebih dari 15%. Reaktor pada tekanan ultra-tinggi memerlukan tingkat isolasi yang lebih tinggi, kapasitas yang lebih besar, dan resistansi hubung singkat-yang lebih besar. Saat ini, struktur hollowcore terutama digunakan untuk memenuhi persyaratan ketat kondisi kerja UHV.
Reaktor seri tegangan tinggi dalam skenario energi baru juga harus memiliki tiga karakteristik utama: umur isolasi yang panjang dan umur desain minimal 20 tahun; ketahanan hubung singkat yang kuat dan kemampuan mengatasi gangguan hubung singkat mendadak yang disebabkan oleh fluktuasi daya energi baru; dan efek penekanan harmonik yang stabil dan kinerja reaktansi ketika beban berubah dengan cepat.
4.3 Skenario Penerapan Penting Lainnya
Selain jaringan distribusi dan bidang energi baru, reaktor tandem tegangan tinggi juga banyak digunakan pada konverter frekuensi dan jaringan listrik industri untuk mengatasi masalah daya dalam skenario tertentu.
Dalam skenario dukungan konverter frekuensi, reaktor memiliki dua aplikasi: input dan output. Reaktor Seri Input-end terutama digunakan untuk menekan arus harmonik yang dihasilkan oleh konverter frekuensi, menghindari polusi harmonis pada jaringan listrik, dan meningkatkan faktor daya input konverter frekuensi; Reaktor Seri keluaran terutama digunakan untuk mengurangi nilai dv/dt arus keluaran konverter frekuensi, mengurangi efek pada insulasi motor, dan mengurangi kebisingan dan getaran selama pengoperasian motor. Misalnya, di pabrik baja, tingkat distorsi distorsi harmonik jaringan listrik dari 12 persen menjadi 3 persen, faktor daya konverter frekuensi meningkat dari 0,75 menjadi 0,92, dan kebisingan pengoperasian motor menurun dari 85dB menjadi 70dB dan umur isolasi motor motor meningkat sebesar 50 persen setelah inverter dilengkapi dengan reaktor seri dengan resistivitas 4,5 persen pada ujung masukan.
Masalah-arus hubung singkat sering terjadi pada jaringan listrik industri pada kondisi beban tinggi seperti baja, teknik kimia, dan metalurgi. Reaktor seri-tegangan tinggi merupakan peralatan inti untuk membatasi arus-hubungan pendek. Peralatan produksi di industri ini sebagian besar merupakan-beban induktif berdaya tinggi, begitu terjadi korsleting, arus hubung singkat yang besar akan mudah dihasilkan, melebihi kapasitas pemutusan pemutus arus, yang mengakibatkan peralatan terbakar dan gangguan produksi. Melalui reaktor tandem, impedansi jaringan listrik dapat ditingkatkan dan arus sirkuit pendek dapat dibatasi pada kisaran aman. Misalnya, jaringan industri 35kV milik sebuah perusahaan kimia memiliki arus hubung singkat sebesar 40kA, melebihi daya tetapan pemutus sirkuit sebesar 31,5kA. Arus sirkuit pendek dikurangi menjadi 28kA setelah reaktor seri, yang memastikan bahwa pemutus sirkuit dapat memutus arus gangguan dengan andal dan menghindari kecelakaan produksi yang disebabkan oleh sirkuit pendek. Selain itu, reaktor dapat meningkatkan kualitas tegangan jaringan listrik industri, menstabilkan fluktuasi tegangan selama pengoperasian peralatan berdaya tinggi, dan meningkatkan stabilitas pengoperasian peralatan produksi.
4.4 Referensi
1. Reaktor seri 500kV pertama Sohu.com`di Tiongkok yang beroperasi di Pembangkit Listrik Beilun '': kasus aplikasi dan data efek proyek transmisi energi baru UHV;
2. Ensiklopedia Douyin "Reaktor seri tegangan tinggi": Pemilihan model jaringan distribusi dan efek aplikasi praktis diperkenalkan secara rinci.
3. Pemilihan dan Pemasangan Reaktor Zaojiantang: Persyaratan dan kriteria pemilihan reaktor untuk jaringan listrik industri dan skema pencocokan konverter frekuensi ditentukan.
V. Intinya Keselamatan: Spesifikasi Inti untuk Instalasi, Komisioning, dan Pemeliharaan Operasi
5.1 Persyaratan Instalasi Inti
Kualitas instalasi reaktor seri tegangan tinggi secara langsung mempengaruhi keselamatan operasi dan kinerjanya. Standar instalasi harus dikontrol dari tiga dimensi: lokasi, koneksi dan lingkungan.
Spesifikasi lapangan adalah jaminan dasar pemasangan. Saat memasang di dalam ruangan, ruang ventilasi yang memadai harus disediakan di sekitar reaktor dan umumnya tidak kurang dari 1,5 meter dari dinding dan peralatan lainnya untuk memastikan pembuangan panas yang baik dan menghindari penuaan insulasi akibat panas berlebih lokal. Saat memasang di luar ruangan, penutup hujan lengkap dan wadah tahan korosi harus dipasang untuk mencegah air hujan dan debu masuk ke peralatan. Pada saat yang sama, pilihlah tempat yang lebih tinggi untuk menghindari terendam air. Selain itu, lokasi pemasangan harus bersih, tidak ada benda yang mudah terbakar atau meledak, dan harus terdapat tanda peringatan keselamatan yang terlihat di sekitarnya.
Standar konektivitas adalah kunci untuk memastikan pengoperasian peralatan yang andal. Sambungan kawat harus memastikan kontak yang baik dan dikencangkan menggunakan kunci momen seperti yang ditentukan untuk menghindari kontak yang buruk (kenaikan suhu di atas 70 derajat rentan terhadap kegagalan); sistem pentanahan harus dapat diandalkan, inti besi reaktor dan rumahan harus dibumikan secara terpisah dan ketahanan pentanahan tidak boleh melebihi 4 omega untuk mencegah kecelakaan keselamatan akibat tegangan induksi; braket harus dipasang dengan aman dan diamankan ke peralatan beton dengan baut ekspansi agar tidak mempengaruhi stabilitas sambungan masa pakai peralatan. Misalnya, karena perancah reaktor dipasang secara berbahaya di stasiun distribusi, perancah tersebut beresonansi selama pengoperasian, menyebabkan sambungan timbal menjadi kendor, meningkatkan suhu hingga 120 derajat, dan pada akhirnya menyebabkan kegagalan hubung singkat dua-fasa-.
Pengendalian lingkungan harus dijalankan selama proses instalasi. Selama pemasangan, benda asing logam (seperti sekrup, ujung kawat, dll.) harus dicegah agar tidak tertinggal di dalam peralatan untuk menghindari korsleting internal, dan kelembapan relatif di lingkungan pemasangan harus dikontrol hingga 93%. Jika dipasang di lingkungan dengan kelembapan tinggi, tindakan dehumidifikasi (misalnya, penggunaan dehumidifier) ​​harus dilakukan, dan pemasangan harus dilakukan pada suhu sekitar yang memenuhi persyaratan peralatan dan menghindari pemasangan pada suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah. Setelah pemasangan, lokasi harus dibersihkan untuk memastikan tidak ada sisa-sisa pemasangan.
5.2 Prosedur Utama Komisioning
Debugging merupakan langkah penting untuk menguji kinerja reaktor dan kualitas instalasi. Proses verifikasi parameter-uji isolasi-hubungan sistem harus diikuti langkah demi langkah untuk memastikan bahwa peralatan memenuhi persyaratan untuk digunakan.
Verifikasi parameter adalah inti dari debugging. Parameter utama reaktor harus diukur menggunakan instrumen khusus dan dibandingkan dengan nilai desain. Pengujian induktansi dilakukan menggunakan penganalisis impedansi presisi yang diukur pada frekuensi terukur dengan margin kesalahan ±3%. Induktansi dan impedansi sistem dihitung berdasarkan induktansi terukur dan impedansi sistem untuk memastikan konsistensi dengan induktansi desain; pengujian rugi-rugi menggunakan metode meteran daya untuk mengukur rugi-rugi besi dan tembaga pada perangkat pada arus pengenal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar rugi-rugi (misalnya rugi-rugi CKSC-90/10-6 harus kurang dari atau sama dengan 1290W). Jika penyimpangan parameter melebihi standar, penyebabnya harus diidentifikasi tepat waktu. Jika ini merupakan masalah pemasangan (misalnya, panjang kabel yang salah), maka perlu disesuaikan kembali; jika itu masalah kualitas peralatan, maka harus diganti.
Pengujian isolasi adalah kunci untuk memastikan keamanan peralatan, yang terutama mencakup uji tegangan dan uji pelepasan sebagian. Pengujian harus memenuhi syarat jika tegangan uji 1,5 kali tegangan pengenal diterapkan ke reaktor selama 1 menit melalui penguji tegangan frekuensi industri, dan uji luahan sebagian harus memenuhi syarat jika tidak ada gangguan atau flashover; uji luahan sebagian harus menggunakan detektor luahan sebagian untuk mengukur kapasitas luahan sebagian pada tegangan pengenal dan harus dikontrol hingga batas 10pC. Peralatan yang gagal dalam uji insulasi tidak boleh dioperasikan dan harus dikembalikan ke pabrik untuk diperbaiki atau diganti komponen insulasi. Sebuah reaktor di stasiun energi baru, misalnya, mengalami flashover selama uji tegangan. Setelah diselidiki, lapisan insulasi ditemukan memiliki gelembung kecil, sebelum digunakan, komponen insulasi harus diganti tepat waktu.
Uji keterhubungan sistem adalah langkah terakhir untuk memverifikasi kemampuan peralatan untuk berkoordinasi dengan jaringan listrik. Ukur efek pembatas dari lonjakan eksitasi dengan mensimulasikan sakelar kapasitor untuk memastikan bahwa arus masuk dikontrol hingga 20 kali arus pengenal; mengukur efisiensi penekanan lonjakan eksitasi dengan mensimulasikan harmonik (menyuntikkan harmonik tertentu melalui generator harmonik) untuk memastikan bahwa persyaratan desain terpenuhi; dan menguji kinerja hubungan antara proteksi lonjakan eksitasi dan relai untuk memastikan bahwa proteksi berfungsi pada saat terjadi kegagalan peralatan. Reaktor tidak dapat dioperasikan secara resmi sampai uji hubungan sistem memenuhi syarat.
5.3 Spesifikasi Pengoperasian dan Pemeliharaan
Pengoperasian dan pemeliharaan standar jangka panjang adalah kunci untuk memperpanjang umur reaktor dan menjamin keselamatan operasi. Membangun sistem pemeliharaan siklus penuh untuk ``pemeriksaan rutin-pemantauan status-pemeliharaan berkala-pengujian ''.
Personil operasi dan pemeliharaan harus memeriksa lokasi setiap hari. Inspeksi penampilan berfokus pada pemeriksaan retakan, bekas rambat, dan kebocoran oli pada peralatan (digunakan dalam reaktor yang direndam oli). Jika ditemukan retakan pada lapisan insulasi, harus segera ditambal dengan sealant insulasi, suara perlu didengarkan dengan cermat saat perangkat sedang berjalan, dan jika tidak ada getaran abnormal atau pelepasan "mendesis", itu normal. Jika terdapat suara yang tidak biasa, peralatan harus dimatikan untuk mengetahui penyebabnya; inspeksi lingkungan mengharuskan lokasi instalasi bebas dari akumulasi air dan akumulasi benda asing, dan berventilasi baik. Misalnya, selama inspeksi rutin, staf operasi dan pemeliharaan stasiun distribusi menemukan jejak rembesan dari selubung reaktor dan segera mematikan pasokan pembersih dan menerapkan cat insulasi, untuk menghindari kerusakan insulasi.
Pemantauan kondisi memerlukan penggunaan sarana teknis untuk mewujudkan-peringatan dini secara real-time, mempopulerkan dan penerapan pengukuran suhu inframerah, deteksi ultraviolet, dan-peralatan pengukuran suhu online. Pengukuran suhu inframerah mengadopsi pencitraan termal inframerah untuk mendeteksi suhu sambungan secara teratur. Jika suhu ditemukan melebihi 70 derajat Celcius, sambungan harus dikencangkan tepat waktu untuk mendeteksi pelepasan sebagian menggunakan deteksi Ultraviolet. Jika sinyal UV terdeteksi, cacat isolasi harus segera ditangani. Perangkat pengukuran suhu online dapat mengumpulkan suhu belitan reaktor secara real-time, mewujudkan alarm suhu berlebih melalui sistem latar belakang, dan memberikan dukungan data untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Sebuah stasiun UHV memasang sistem pengukuran suhu online, menemukan kenaikan suhu belitan reaktor yang tidak normal (hingga 140 derajat Celcius) terlebih dahulu, mematikan pemeliharaan peralatan tepat waktu, untuk menghindari kelelahan peralatan.
Siklus pemeliharaan dan pengujian harus dilakukan sesuai dengan norma industri, dengan pemeliharaan dan pengujian rutin yang umumnya dilakukan setiap 1-2 tahun. Pemeliharaan dan pengujian meliputi pengujian resistansi insulasi (menggunakan megohmmeter), pengujian rugi-rugi dielektrik (mengukur rugi-rugi dielektrik insulasi), pengukuran ulang parameter (mengukur ulang laju induktansi dan reaktansi), dan penghilangan debu dan benda asing dari saluran ventilasi peralatan, pemeriksaan konektor timah untuk penyegelan dan penggantian segel yang sudah tua. Untuk reaktor yang beroperasi lebih dari 10 tahun, siklus pemeliharaan dan pengujian harus dipersingkat, dengan penekanan pada kinerja isolasi dan kekuatan mekanik.
5.4 Referensi
1. Laporan Analisis Kebijakan Industri Reaktor Tiongkok 2025, yang dirilis oleh China Reporting Hall: memperjelas arah pengembangan dan persyaratan teknologi pemantauan dan pemeliharaan kondisi;
2. Zaojiantong "Pemilihan dan Pemasangan Kuali Reaksi": Spesifikasi pemasangan dan commissioning kuali reaksi dan spesifikasi pengoperasian inspeksi dan pemeliharaan;
3. Sohu.com ``Reaktor Seri 500kV pertama di Tiongkok diluncurkan di Pembangkit Listrik Beilun '': poin utama dari-pemasangan di lokasi dan inspeksi pengoperasian reaktor di bawah-tekanan sangat tinggi diperkenalkan.
VI. PENDAHULUAN Wawasan Tren: Penghematan Energi dan Peningkatan Cerdas pada Reaktor Seri-Tegangan Tinggi
6.1 Arah Inovasi-Teknologi Hemat Energi
konservasi energi telah menjadi arah pengembangan inti reaktor tandem tegangan tinggi, didorong oleh tujuan ``karbon ganda''. Efisiensi energi dapat ditingkatkan melalui tiga jalur: peningkatan material, optimalisasi struktural, dan integrasi sistem.
Peningkatan material adalah dasar untuk pengurangan kerugian. Di sisi kehilangan besi, kehilangan besi di sumbernya dikurangi dengan penggunaan lembaran silikon dengan kehilangan besi yang rendah (seperti lembaran baja silikon berorientasi butiran canai dingin 30Q130, yang memiliki kehilangan besi lebih dari 20% lebih kecil dari lembaran baja silikon konvensional) atau bahan paduan amorf (yang kehilangan besi hanya 1/5 dari lembaran baja silikon konvensional), dan pada kehilangan tembaga, dengan menggunakan konduktivitas tinggi kabel tembaga bebas oksigen (yang memiliki konduktivitas 5% ~ 10% lebih tinggi dibandingkan kabel tembaga konvensional). Reaktor dengan besi paduan amorf, misalnya, dapat mengurangi kerugian total lebih dari 40% dibandingkan reaktor inti konvensional, sehingga menghemat sejumlah besar listrik dalam jangka waktu pengoperasian yang lama.
Optimalisasi struktural dan peningkatan lebih lanjut dalam efisiensi energi. Reaktor inti-udara mengurangi kehilangan kebocoran fluks magnet dengan mengoptimalkan struktur belitan kumparan, seperti struktur belitan padat berlapis-lapis, sementara desain yang ringan, seperti penyangga braket paduan aluminium dibandingkan braket baja, mengurangi konsumsi energi peralatan itu sendiri. Reaktor inti besi mengurangi ketahanan magnet, meningkatkan permeabilitas magnet, dan mengurangi kehilangan besi dengan mengoptimalkan struktur celah udara, yang mengadopsi desain celah udara yang seragam. Selain itu, struktur kumparan dioptimalkan dengan perangkat lunak simulasi, sehingga distribusi medan magnet lebih seragam dan kerugian akibat konsentrasi medan magnet lokal dapat dihindari.
Integrasi sistem untuk menghemat energi di seluruh lini. Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan desain reaktor seri tegangan tinggi, bank kapasitor, dan filter untuk membentuk kompensasi daya reaktif dan perangkat filter yang terintegrasi serta mengurangi kehilangan energi antar perangkat. Pada saat yang sama, gabungkan perubahan beban beban jaringan listrik untuk mewujudkan peralihan cerdas reaktor dan kapasitor untuk menghindari kerugian yang tidak valid selama beban ringan. Misalnya, ketika perangkat kompensasi daya reaktif terintegrasi digunakan dalam jaringan distribusi pintar, konsumsi energi seluruh rangkaian berkurang 15 hingga 20 persen dibandingkan dengan perangkat terdistribusi tradisional.
6.2 Jalur Inti Pengembangan Cerdas
Dengan penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) dalam industri tenaga listrik, reaktor tandem HV ditingkatkan menjadi "persepsi kondisi-analisis cerdas-dimensi transportasi jarak jauh" untuk meningkatkan keandalan operasional dan efisiensi transportasi.
Peningkatan persepsi kondisi merupakan landasan kecerdasan. Dengan menerapkan sensor multidimensi pada reaktor,-akuisisi data operasional secara real-time dapat dicapai. Selain sensor suhu, tegangan dan arus tradisional, sensor pelepasan sebagian (untuk memantau status insulasi), sensor getaran (untuk memantau kondisi mekanis) dan sensor kelembaban (untuk memantau kondisi lingkungan) telah ditambahkan, sehingga menciptakan jaringan persepsi kondisi yang komprehensif. Data sensor dikirimkan ke sistem latar belakang melalui 5G, LoRa, dan modul komunikasi nirkabel lainnya untuk mencapai pengunggahan data-waktu nyata.
Analisis dan penerapan data adalah inti dari kecerdasan. Berdasarkan algoritma kecerdasan buatan, model peringatan kesalahan dibuat. Melalui pelatihan data operasi historis dan data kesalahan, identifikasi dini penuaan insulasi, kehilangan abnormal, dan kelonggaran mekanis dapat diwujudkan. Ketika suhu, kapasitas pelepasan sebagian, dan parameter lain yang terdeteksi oleh sensor menunjukkan tren abnormal, model dapat mengirimkan peringatan dini kepada personel pemeliharaan operasi untuk mengatasinya. Misalnya, model peringatan kegagalan kecerdasan buatan dapat dikeluarkan hingga 3 bulan sebelum kerusakan isolasi reaktor yang menua, dengan tingkat akurasi lebih dari 90%, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk pemeliharaan operasional.
Dimensi transportasi jarak jauh memungkinkan pengelolaan peralatan terpusat di berbagai wilayah. Melalui sistem latar belakang, kami dapat memantau status pengoperasian reaktor di berbagai wilayah secara real time, dan mewujudkan pengaturan parameter jarak jauh, diagnosis kesalahan, dan penjadwalan pemeliharaan operasi. Untuk kesalahan sederhana, kita dapat mengatur ulang atau menyesuaikan nomor pemeliharaan operasi dengan remote control. Untuk kesalahan yang kompleks, kami dapat secara otomatis membuat rencana operasi pemeliharaan dan menginstruksikan personel lapangan untuk menanganinya dengan cepat. Mode pengoperasian jarak jauh dapat meningkatkan efisiensi pengoperasian lebih dari 50% dan mengurangi biaya pengoperasian sekitar 30%, terutama untuk stasiun energi baru dan stasiun distribusi di daerah terpencil.
6.3 Kebijakan Industri dan Penggerak Pasar
Konservasi energi dan peningkatan cerdas pada reaktor tandem tegangan tinggi mendapat manfaat dari panduan kebijakan negara dan didorong oleh permintaan pasar, sehingga menghasilkan lingkungan pembangunan yang menguntungkan.
Panduan kebijakan menunjukkan arah pengembangan industri. Rencana Lima-Tahun Keempat Belas Sistem Energi Modern secara eksplisit menyerukan "mendorong peningkatan peralatan tenaga listrik yang efisien dan cerdas" dan mengintegrasikan peralatan listrik yang-efisiensi dan hemat energi-tinggi ke dalam bidang pendukung utama. Pemerintah daerah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mensubsidi atau memberikan persetujuan prioritas pada proyek yang menggunakan reaktor cerdas-yang hemat energi. Misalnya, untuk pembangkit listrik baru yang menggunakan reaktor pintar, pemerintah provinsi memberikan subsidi sebesar 10% untuk investasi peralatan guna mendorong penggunaan produk pintar. Pada saat yang sama, Jaringan Negara mengeluarkan Peraturan tentang Status Pemeliharaan dan Manajemen Peralatan Listrik untuk mendorong penggunaan teknologi pemantauan online guna memberikan dukungan kebijakan untuk peningkatan cerdas reaktor.
Permintaan pasar mendorong peningkatan teknologi. Pesatnya perkembangan sumber energi baru dan UHV telah menyebabkan permintaan akan reaktor berkapasitas besar dan sangat cerdas. Pada tahun 2024, permintaan dalam negeri akan reaktor pintar pada pembangkit energi baru akan tumbuh sebesar 45% tahun-ke-tahun dan lebih dari 60% tahun-ke-tahun di bidang UHV. Pada saat yang sama, pengguna menuntut keandalan operasi peralatan dan efisiensi operasi dan pemeliharaan yang lebih banyak, dan reaktor tradisional tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan. Produk-yang cerdas dan hemat energi telah menjadi arus utama pasar. Misalnya, perusahaan pembangkit listrik tenaga angin telah memilih reaktor yang-efisien dan cerdas energi untuk semua pembangkit listrik baru guna meningkatkan stabilitas operasional dan efisiensi pemeliharaan operasional. Meningkatnya permintaan pasar telah mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam investasi penelitian dan pengembangan dan semakin mempercepat proses peningkatan teknologi.
6.4 Referensi
1. Laporan Analisis Kebijakan Industri Reaktor Tiongkok 2025 oleh China Reporting Hall: Memberikan panduan kebijakan cerdas dan Konten Terkait untuk Perkembangan Teknologi;
2. Sohu.com "Reaktor seri 500kV pertama di Tiongkok diluncurkan di Pembangkit Listrik Beilun": contoh praktis reaktor-berkapasitas tinggi,-efisiensi tinggi yang dipamerkan
3. Ensiklopedia Bank Negara Reaktor Seri Tegangan Tinggi: Menganalisis Potensi Penghematan Energi dari peningkatan material dan struktur.
VII. Kesimpulan: Siapkan-Sistem Jaminan Siklus Hidup Penuh untuk-Reaktor Seri Tegangan Tinggi
Sebagai peralatan inti sistem tenaga HV, kinerja, pemilihan jenis, pemasangan dan pemeliharaan reaktor seri HV berhubungan langsung dengan pengoperasian jaringan listrik yang aman dan stabil serta efisiensi energi. Melalui analisis komprehensif di atas, kesimpulan inti tercapai: pencocokan kinerja yang akurat adalah dasar dari peralatan, pemilihan jenis ilmiah adalah kunci untuk menghindari pemborosan sumber daya dan risiko kegagalan, dan dimensi operasi standar adalah jaminan untuk memperpanjang masa pakai peralatan dan menjamin keselamatan operasi. Ketiga pilar ini bersama-sama membentuk sistem inti untuk pengoperasian reaktor yang aman. Baik kompensasi daya reaktif jaringan distribusi maupun jaringan energi baru, hanya dengan menerapkan ketiga pilar ini peran reaktor dapat terwujud sepenuhnya.
Ke depan, dengan arah pengembangan lebih lanjut dari ``karbon ganda" dan transformasi cerdas dalam industri tenaga listrik, reaktor tandem-tegangan tinggi akan berfokus pada konservasi energi dan kecerdasan. Melalui inovasi material, optimalisasi struktur, dan integrasi teknologi, kita dapat mencapai efisiensi energi yang lebih tinggi, kinerja yang lebih andal, dan dimensi operasi yang lebih cerdas. Pada saat yang sama, dengan pengembangan lebih lanjut dari sumber energi baru dan UHV, reaktor akan ditingkatkan ke kapasitas yang lebih besar dan tingkat tegangan yang lebih tinggi dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam jaringan listrik energi baru, memberikan dukungan yang lebih kuat untuk pemanfaatan yang efisien dan transmisi jarak jauh energi bersih.
Dari sudut pandang praktis, disarankan agar para praktisi industri tenaga listrik harus secara ketat mematuhi standar nasional dan norma-norma industri, melakukan penyelidikan komprehensif terhadap kondisi kerja pada tahap pemilihan reaktor untuk memastikan bahwa parameter cocok secara akurat, mengontrol kualitas secara ketat selama tahap instalasi dan commissioning dan melaksanakan pengujian keseluruhan proses, dan membangun sistem manajemen siklus utuh selama tahap operasi dan pemeliharaan untuk menggabungkan dimensi operasi aktif dengan teknologi cerdas. Dengan membangun seluruh sistem pendukung siklus hidup dari ``seleksi ilmiah --instalasi standar --dimensi operasi cerdas'', tingkat pengoperasian reaktor tandem tegangan tinggi akan ditingkatkan, dan seluruh sistem tenaga akan dikembangkan ke arah yang lebih aman, lebih efisien dan bersih.

Kirim permintaan