| ბრენდი | Wone Store |
| მოდელის № | Inverter Booster შერწყმილი ქსელური ქსელი კომბინირებულია ინვერტირების/ზრდის ფუნქციებთან |
| ნომინალური ძაბვა | 40.5kV |
| სერია | IBSUB |
პროდუქტის აღწერა
ინვერტორის ბუსტერის ინტეგრირებული ტრანსფორმატორის ქუჩა, ასევე ცნობილი როგორც ინვერტორის ბუსტერის ქუჩა, არის სპეციალიზებული ელექტროტექნიკური ინფრასტრუქტურა, რომელიც შეერთებს ენერგიის ინვერტორის, ბუსტერის ტრანსფორმატორის და ქუჩის ფუნქციებს ერთ ინტეგრირებულ ერთეულში.
ინვერტორის ბუსტერის ინტეგრირებული ტრანსფორმატორის ქუჩა ეკუთვნის ქუჩის სფეროს და ამოხსნის ფოტოვოლტაიკური ენერგიის გენერირების სისტემის დამატებითი დარჩენილი დანაკლებების პრობლემას, როგორიცაა დიდი დაშენების მოთხოვნები, ძალაგანხორციელების დანაკლება და მართვის სირთულეები, რომლებიც მიჰყვება ორი სისტემის (დირექტული მიმართული და ალტერნატიული დენის) გამოყენების გამო.
ინვერტორის ბუსტერის ინტეგრირებული ტრანსფორმატორის ქუჩა შედგება დაბალი დანაკლების ნაწილის, მაღალი დანაკლების ნაწილის და დარჩენილი დანაკლების ნაწილისგან. მისი მთავარი მახასიათებლებია: დაბალი დანაკლების ნაწილი და მაღალი დანაკლების ნაწილი არის დალაგებული წინა-დაუკავშირდებარი, ხოლო დარჩენილი დანაკლების ნაწილი მდებარეობს დაბალი დანაკლების ნაწილის და მაღალი დანაკლების ნაწილის მარჯვნივ ან მარცხნივ.
დაბალი დანაკლების ნაწილში ფოტოვოლტაიკური ენერგიის გენერირების სისტემის მიერ შექმნილი დირექტული დენი არის შეგროვებული და ინვერტირებული ალტერნატიულ დენად; ტრანსფორმატორის ნაწილში დაბალი დანაკლების ალტერნატიული დენი იქცევა მაღალი დანაკლების ალტერნატიულ დენად.
მაღალი დანაკლების ნაწილში მაღალი დანაკლების ალტერნატიული დენი არის დაცული და გაზომილი. ინვერტორის ბუსტერის ინტეგრირებული ტრანსფორმატორის ქუჩა გამოიყენება ფოტოვოლტაიკური მოდულების მიერ შექმნილი ენერგიის ინვერტირებისა და დაბეჭდვის შესახებ სტაბილური და ხელმისაწვდომი ენერგიის მისაღებად.
პროდუქტის მთავარი მახასიათებლები
ერთი ერთეულის ინტეგრირებული დიზაინი: შეერთებს ენერგიის ინვერტორის, ბუსტერის ტრანსფორმატორის და ქუჩის ფუნქციებს ერთ ერთეულში, ელიმინირებს მრავალი მოწყობილობის ცალკე კონფიგურაციის საჭიროებას, გამარტივებს სისტემის ლაიოუტს და შემცირებს მოწყობილობის შესაძენად დასახულ ხარჯებს.
PV სისტემის პრობლემების ამოხსნა: მნიშვნელოვანად შემცირებს დაშენების მუშაობის მოთხოვნებს ადგილზე (მაგალითად, ქაბშირების დაწერა, მრავალი მოწყობილობის ინსტალაცია) და შემცირებს დირექტული-ალტერნატიული ინვერტირებისა და ალტერნატიული დენის დაბეჭდვის დროს დარჩენილ დანაკლებას, უზრუნველყოფს PV სისტემების ენერგიის გამოყენების ეფექტურობის მაღალ დონეს.
სამეცნიერო ლაიოუტის სტრუქტურა: დაბალი დანაკლების ნაწილი და მაღალი დანაკლების ნაწილი არის დალაგებული თანმიმდევრობით (წინ-უკან), ხოლო დარჩენილი დანაკლების ნაწილი მდებარეობს ამ ორი ნაწილის მარჯვნივ ან მარცხნივ. ამ ლაიოუტის სტრუქტურა ხელმისაწვდომია, დარწმუნებული და უზრუნველყოფს შინაარსის სივრცის ეფექტურ გამოყენებას.
სრული ფუნქციონალის დაფარვა: დაფარავს PV ენერგიის დამუშავების მთელ ჩართულობას - დირექტული დენის შეგროვებიდან, დირექტული-ალტერნატიული ინვერტირებიდან, დაბალი-მაღალი დანაკლების დაბეჭდვამდე, მაღალი დანაკლების დაცულობამდე და გაზომვამდე - არ მოითხოვს დამატებითი მხარდაჭერით მოწყობილობების გამოყენებას.
ძლიერი გარეთ ადაპტირება: როგორც გარეთ ქუჩის ტრანსფორმატორი, ის დიზაინირებულია ატმოსფეროს დამატებითი დაცულობის მიხედვით (მაგალითად, წვიმის დაცულობა, ბუნებრივი სიტყვების დაცულობა) და გარემოს ადაპტირებით, რაც უზრუნველყოფს მის გამოყენებას უმეტესი ფოტოვოლტაიკური ელექტროსადგურების გარეთ მუშაობის გარემოში.
კომპაქტური ზომა & სივრცის ეფექტური გამოყენება: იყენებს კომპაქტურ სტრუქტურას (ერთი ხელსაწყოს სარგებლობით "კომპაქტური ქუჩის ტრანსფორმატორის" განმარტებით), რაც დაკარგული არის ნაკლები მიწის ფართობი და განსაკუთრებით შეესაბამება შეზღუდული საიდუმლო სივრცის ფოტოვოლტაიკური პროექტებისთვის (მაგალითად, სათავსო ფოტოვოლტაიკური სისტემები).
PV სცენარისთვის მაღალი თანხმობა: კუსტომიზებული ფოტოვოლტაიკური შექმნის დირექტული დენის მთავარი მახასიათებლებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალ ინვერტირების ეფექტურობას და სტაბილურ დაბეჭდვას, რითაც არ იწვევს თანხმობის პრობლემებს ზოგადი ელექტროტექნიკური მოწყობილობებთან.
ტექნოლოგიური პარამეტრები
პარამეტრის სახელი |
ერთეული |
კონკრეტული მონაცემები |
რეიტინგული დანაკლება |
kV |
12, 24, 40.5 |
რეიტინგული სიხშირე |
Hz |
50/60 |
მაღალი დანაკლების ცირკვიტბრეიკერის რეიტინგული დენი |
A |
630, 1250 |
მაღალი დანაკლების სვიჩის რეიტინგული დენი |
A |
630, 1250 |
მაღალი დანაკლების რეიტინგული მოთავსებადი დენი (4S) |
kA |
20, 25, 31.5 |
მაღალი დანაკლების რეიტინგული პიკური დენი |
kA |
50, 63, 80 |
მაღალი დანაკლების რეიტინგული მოთავსებადი დენი |
kA |
20, 25, 31.5 |
1MIN სიხშირის დამატებითი დაცულობა |
kV |
35, 50, 70 |
ქარიშხლის იმპულსის დამატებითი დაცულობა (პიკური) |
kV |
75, 125, 170 |
დაცულობის დონე |
/ |
კორპუსი IP54 |
გამოყენების სცენარი
დიდი მასშტაბის გარეთ ფოტოვოლტაიკური ელექტროსადგურები: როგორც საკუთარი ენერგიის დამუშავების საშუალება, ის ცენტრალურად დამუშავებს დიდი ფართობის PV მასივებიდან შეგროვებულ დირექტულ დენს. ინვერტირებისა და დაბეჭდვის შემდეგ ენერგია დაერთება ეროვნულ/რეგიონალურ ელექტროსადგურებთან, უზრუნველყოფს დიდი მასშტაბის PV ენერგიის დამუშავებას და ელექტროსადგურებთან დასაკავშირებლად.
დისტრიბუციული PV პროექტები (ინდუსტრიული და კომერციული): საშუალება ფაბრიკების, მაღაზიების და ბიზნეს დარბაზების სათავსო PV სისტემებისთვის. მისი კომპაქტური დიზაინი ეფექტურად არის სათავსო სივრცის შესარჩევად, ხოლო ინტეგრირებული ფუნქციები შემცირებს ადგილზე ინსტალაციის რთულებებს, რითაც უზრუნველყოფს კომპანიების საჭიროებებს "ადგილობრივი ენერგიის შექმნა და ადგილობრივი კონსუმცია" შესახებ.
გარეთ ფოტოვოლტაიკური სიღარიბის აღმოსავლის ელექტროსადგურები: ადაპტირებული არის მაღალი გარემოს შესაბამისად საბჭოთა დაშორებული სახელდართის რეგიონებში (მაგალითად, მაღალი მარები, მთელი რეგიონები). ის შეძლებს მინიმალური დაშენების მუშაობით ფოტოვოლტაიკური ენერგიის სტაბილურ დართვას, რითაც უზრუნველყოფს ნადირების რეგიონებისთვის დამყარებული ელექტროენერგიის და სახელდართის ენერგიის შესახებ.
PV-შესანახების ჰიბრიდული სისტემები: კოოპერაცია ენერგიის შესანახებ მოწყობილობებთან. შემდეგ ამ პროდუქტის მიერ ფოტოვოლტაიკური ენერგიის ინვერტირებისა და დაბეჭდვის შემდეგ, ნაწილი ენერგია დირექტულად დაერთება ტვირთს, ხოლო დარჩენილი ენერგია შენახება ენერგიის შესანახებ სისტემაში (ან დაერთება ელექტროსადგურებთან დაბეჭდვის შემდეგ). ეს უზრუნველყოფს PV ენერგიის ეფექტურ გამოყენებას და ამოხსნის პრობლემას ფოტოვოლტაიკური ენერგიის დართვის დარჩენილი დანაკლების შესახებ.
სადგურის დაყენება სამუშაოდ იღებს მხოლოდ 1–3 დღე უმეტეს მოდელებისთვის. კლასიკური ქსელთა ქსელების გამოცდილების წინააღმდეგ, ყველა კომპონენტი (ტრანსფორმატორები, მაღალდაჭიმის/დაბალდაჭიმის კაბინეტები, კაბელი) არის წინასწარ დამზადებული და დამზადებული სამწუხაროში. სადგურის სამუშაოები შედის: 1) მონაცემთა დასაყენებლად ბრტყელზე, დამახასიათებელ დაფაზე (რთული ბეტონის ფუძეების გარეშე); 2) დაბალდაჭიმის შემოსვლის და მაღალდაჭიმის გამოსვლის კაბელების დაკავშირება.
დიახ. უმეტესი წარმოებითი ახალი ენერგიის ქსელები (მაგალითად, წარმოებითი კარინები, ყუთის ტიპის უნიტები) მხარს უჭერენ ინტეგრაციას და ორივე სისტემას - სოლარულს და ქარის. ისინი ქვედა დახრილი AC-ს ფოტოვოლტაიკური ინვერტორებიდან ან ქარის ტურბინებიდან 10kV/35kV-ში (სტანდარტული ქსელის დახრილები) უშუალო კავშირისთვის. სპეციფიკურ სცენარისთვის, ქარის სპეციფიკური მოდელები დამატებული ქარის სიჩქარის მოძრაობას (≤35m/s) უზრუნველყოფენ, ხოლო სოლარული სპეციფიკური მოდელები ჰიდრავლიკური დახურვის უზრუნველყოფას აუმჯობესებენ დღის შუა ნახევრის სიმძიმის გენერირებისთვის.