სრულიად ელექტრო კომერციული გემები უფრო პოპულარული ხდება, რადგან DC ენერგიის სისტემები არის პრეფერენციული არჩევანი გემზე ენერგიის დისტრიბუციისთვის, რადგან ისინი შეძლებენ დიდი მოცულობის ენერგიის მართვას შეზღუდული სივრცით, უფრო ეფექტური სისტემით და დაბალი ციკლური ხარჯებით.
კომერციული გემები, რომლებიც მიუთითებული აქვთ დირექტული მიმდევრობის ქსელი, დამატებით ენერგიის ეფექტურობით მუშაობენ და შემცირებენ გამოყენების ხარჯებს საზღვაო აპლიკაციებში, კონტეინერული გემებიდან კრუიზულ გემებამდე. ფიგურა 1 აჩვენებს დირექტული მიმდევრობის ენერგიის დისტრიბუციის სისტემის მაგალითს კომერციული გემებისთვის.
DC სისტემების ენერგიის მოთხოვნები და პერფორმანსი დამოკიდებულია სიჩქარით დადებული ხარვეზის დაცვაზე დარწმუნებისთვის დაცვის სელექტივობაზე, მაღალი გარდაცვლადობაზე და რეკონფიგურაციაზე ხარვეზის შემდეგ. პრაქტიკაში, ხარვეზის დაცვა და იზოლაცია რჩება გემზე დირექტული მიმდევრობის დისტრიბუციის სისტემებისთვის მთავარ გამოწვევად.
ელექტრონული სემიკონდუქტორის მოწყობილობების მახასიათებლების გამო, სოლიდ-სტეიტის დირექტული მიმდევრობის შემთხვევითი დარწმუნების დარბაზები (SS DCCBs) შეძლებენ ექსტრემალურად მოკლე დროს და სწრაფი დენის დარწმუნებას - მექანიკური დარბაზებიდან 1,000 ჯერ სწრაფად. ABB განვითარა სოლიდ-სტეიტის დირექტული მიმდევრობის შემთხვევითი დარბაზი, რომელიც არის მაღალი დარწმუნების დასარწმუნებლად, მაღალი ენერგიის სიმკვრივით და ექსტრემალურად სწრაფი დროთა შემდეგ, რაც შეძლებს დაარწმუნოს საზღვაო დირექტული მიმდევრობის დისტრიბუციის სისტემების მთავარი დაცვის მოთხოვნები.
ეს ამოხსნა დაფუძნებულია Si რევერსიული ბლოკირების IGCTs (RB-IGCTs) პარალელურ დაკავშირებაზე, რომელიც არის განვითარებული დაკარგვის დარტყმების დაშვებით, Lenzburg-ის Corporate Research-ის და ABB Semiconductors-ის მიერ, და განვითარებული მეტალურგიული ჟანგბადის ვარისტორები (MOVs). RB-IGCT არის 1,000 ჯერ სწრაფი ვიდრე ნებისმიერი მექანიკური კონტაქტი და განვითარებული დაკარგვის დაშვებით. განვითარებული MOVs შეძლებენ დიდი სისტემის ინდუქციური ენერგიის დანერგვას და სწრაფი დენის დარწმუნებას და იზოლაციას.
დიდი დენის სოლიდ-სტეიტის დირექტული მიმდევრობის შემთხვევითი დარბაზები მოიტანებენ რევოლუციური სისტემის დაცვას საუკეთესო, დარტყმის გარეშე და ეფექტურ დირექტული სისტემებში. განვითარებული პლატფორმა მიზანდება სისტემის შემდეგ დარჩენილ დენებს 1,000 Vdc-მდე, რეიტინგული დენებით 1,000 A-დან 5,000 A-მდე. ტექნოლოგია აღწევს 99.8% ეფექტურობას, რაც შედარებით 99.5% არის Si IGBT-დაფუძნებული ამოხსნებისთვის. სოლიდ-სტეიტის დარბაზები შეიძლება დაიკავშირდეს წყლით და მაქსიმალური ენერგიის სიმკვრივისთვის ან გამოიყენოს დაუშვებელი ორფაზის დაცვა, რაც ამარტივებს ჰაერის დაცვას და იძლევა პერფორმანსას, რომელიც ახლოს არის თხელი დაცვის პერფორმანსას, რაც უზრუნველყოფს დაბალ ინსტალაციის და მერხის ხარჯებს და უფრო გრძელ აქტივის ცხოვრებას.
მისი დაკარგვა არის 70%-ით დაბალი შედარებით მსგავს ამოხსნებთან. ათი წლის განმავლობაში, ის შეიძლება დაიზღვევდეს მინიმუმ $200,000 ფერიებზე და მინიმუმ $1 მილიონ კრუიზულ გემებზე. ახალი დარბაზი შეიძლება გამოიყენოს ბევრი სხვა აპლიკაციებში, როგორიცაა ქსელში დაკავშირებული ბატარეის ენერგიის შენახვის სისტემები, დატა ცენტრები და ელექტრო ტრანსპორტის ჩარგების ინფრასტრუქტურები. სამართლებრივ, ABB მოიგო პროექტის ფინანსირება შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტისგან ელექტრო ტრანსპორტის ჩარგების აპლიკაციებისთვის დირექტული მიმდევრობის დარბაზების განვითარებისთვის. სოლიდ-სტეიტის დარბაზები გახადებენ ენერგიის დისტრიბუციის სისტემებს უფრო დამარტივებულს და ეფექტურს, შეამცირებენ მერხის ხარჯებს და ერთzeitig დაირევებიან შემდეგი პოკოლეშენის ენერგეტიკის სისტემების დურაბლობის მოთხოვნებს.