• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


SmartGrid-Ready 12kV อุปกรณ์ตัดวงจรแบบสุญญากาศสำหรับภายในอาคาร สำหรับเอเชียกลางและเอเชียใต้

Ⅰ. ลักษณะตลาดเอเชียกลาง

1. ความแตกต่างของระบบไฟฟ้าที่สำคัญและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานสูง

  • คาซัคสถาน & อุซเบกิสถาน: อุปกรณ์สายส่งเกินอายุการใช้งาน (70%-80% มีอายุมากในคาซัคสถาน; ~1/3 ของสายส่งแรงดันต่ำในอุซเบกิสถานหมดอายุ) ส่งผลให้เกิดการสูญเสียในการส่งผ่านสูง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครือข่ายกระจายกำลัง 12kV ของคาซัคสถาน)
  • ทาจิกิสถาน: เครือข่ายส่งผ่านที่เปราะบางสูญเสียพลังงาน 20% เติร์กเมนิสถาน​ เผชิญกับเครือข่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์อย่างรุนแรง

2. การเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานทดแทนที่เร็วขึ้นแต่มีพื้นฐานอ่อนแอ

  • คาซัคสถาน & อุซเบกิสถาน​ มีเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทน 30% และ 25% ตามลำดับภายในปี 2030 โดยเน้นบนพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ (อุซเบกิสถาน มีแผนสำหรับกำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนประมาณ 10GW)
  • ทาจิกิสถาน: พลังงานน้ำครอบคลุม 94% แต่ขาดระบบการวัด การรายงาน และการตรวจสอบ (MRV) ที่แข็งแกร่ง ทำให้เกิดความไม่เสถียรของเครือข่าย เติร์กเมนิสถาน​ ยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล (98% เป็นน้ำมัน/ก๊าซ) แม้ว่าจะมีทรัพยากรแสงอาทิตย์ที่อุดมสมบูรณ์

3. ความต้องการทางเทคนิคเน้นที่ความน่าเชื่อถือและการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม

  • คาซัคสถาน/อุซเบกิสถาน: ต้องการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
  • ทาจิกิสถาน: ต้องการเบรกเกอร์ 12kV ที่มีความสามารถในการตัดวงจรลัดวงจรที่สูงขึ้นและความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
  • เติร์กเมนิสถาน: ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการปรับปรุงเครือข่าย

 

Ⅱ. ลักษณะตลาดเอเชียใต้

1. ความขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่และจำเป็นต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

  • อินเดีย: ขาดแคลนพลังงาน 8%-12% มีการสูญเสียในการส่งผ่าน 23.4%; มีแผนการปรับปรุงเครือข่าย 150 พันล้านเหรียญภายใน 5 ปี
  • ปากีสถาน: ขาดแคลนพลังงานในฤดูร้อนถึง 8,000MW; การตัดไฟประจำวันนาน 6-8 ชั่วโมง
  • บังกลาเทศ: อัตราการเข้าถึงไฟฟ้าในชนบทเพียง 50% ศรีลังกา​ ขึ้นอยู่กับการนำเข้าพลังงานด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลัง

2. พลังงานทดแทนเป็นความสำคัญในการพัฒนา

  • อินเดีย/บังกลาเทศ/ศรีลังกา​ มีเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทน 40%, 30%, และ 70% ตามลำดับภายในปี 2030
  • ปากีสถาน: นำเข้าโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 16GW ในปีงบประมาณ 2024 โดยเน้นที่พลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย

3. ความต้องการทางสิ่งแวดล้อมและเทคนิคที่แตกต่างกัน

  • ปากีสถาน: ภูมิภาคชายฝั่งต้องการเบรกเกอร์ 12kV ที่ทนต่อการกัดกร่อน (ทดสอบละอองเกลือ 1,000 ชั่วโมง)
  • บังกลาเทศ/ศรีลังกา: ต้องการอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพื่อลดการตัดไฟ
  • อินเดีย: เครือข่าย 12kV ที่มีอายุการใช้งานสูงต้องการการปรับปรุงเพื่อความเสถียร

 

Ⅲ. โซลูชันทางเทคนิคและการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม

การออกแบบสำหรับเบรกเกอร์สุญญากาศภายใน 12kV (IVCBs)

พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า

พารามิเตอร์

บรรทัดฐาน

การปรับตัวสำหรับเอเชียกลาง

การปรับตัวสำหรับเอเชียใต้

แรงดันกำหนด

12kV

ความเข้ากันได้กับพื้นที่สูง

ความทนทานต่ออุณหภูมิสูง

ความทนทานต่อแรงดันความถี่ไฟฟ้า

42kV (ขั้ว)/48kV (ช่องว่าง)

การรับรอง KazGOST

การรับรอง ISI (อินเดีย)

การตัดวงจรลัดวงจร

31.5kA

≥50 ครั้ง (ฟาร์มลม)

≥50 ครั้ง (การเชื่อมโยงกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์)

อายุการใช้งานเชิงกล

≥10,000 ครั้ง

สถานการณ์การใช้งานบ่อยครั้ง

สถานการณ์การใช้งานบ่อยครั้ง

เวลาการตัดวงจร

≤60ms

ความทนทานต่อการผันผวนของแรงดัน

ความทนทานต่อการผันผวนของแรงดัน

การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม

  • เอเชียกลาง:
    • คาซัคสถาน: ทำงานที่อุณหภูมิ -30°C ถึง +60°C; ใช้คอนแทคที่ทำจากสัมฤทธิ์โครเมียมและสารหล่อลื่นที่ทนต่ออุณหภูมิต่ำ
    • อุซเบกิสถาน: ห้องดับอาร์คที่ได้รับการปรับปรุง (ความสามารถในการตัดวงจรลัดวงจร 80kA สำหรับฟาร์มลม)
    • ทาจิกิสถาน: ความอดทนต่อแรงดัน ±10% และการออกแบบป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
    • เติร์กเมนิสถาน: การระบายความร้อนที่ดีขึ้นเพื่อลดการสูญเสียในเครือข่าย
  • เอเชียใต้:
    • อินเดีย: ป้องกัน IP65 และความทนทานต่ออุณหภูมิ +60°C สำหรับการทำงานของเครือข่ายที่ซิงโครไนซ์
    • ปากีสถาน: โครงสร้างเหล็กสแตนเลส S316 (ทดสอบละอองเกลือ 1,000 ชั่วโมง) และการป้องกันความชื้น
    • บังกลาเทศ: การออกแบบที่ปิดสนิทและการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับชายฝั่งเขตร้อน
    • ศรีลังกา: โครงสร้างที่มีความน่าเชื่อถือสูงและอินเทอร์เฟซสำหรับการเก็บพลังงานทดแทน

คุณสมบัติอัจฉริยะ

  • การควบคุมระยะไกล: อินเทอร์เฟซการอัตโนมัติของเครือข่าย วิเคราะห์สุขภาพบนคลาวด์ และแจ้งเตือนผ่านมือถือ
  • การป้องกันแบบปรับตัว: การดับอาร์คที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับพลังงานทดแทน การป้องกันแรงดันเกิน และกลไกความปลอดภัยหลายชั้น

 

Ⅳ. ระบบสนับสนุนการดำเนินการ

1. ระบบบริการท้องถิ่น

  • คลังสินค้าอะไหล่ในคาซัคสถาน (เอเชียกลาง) และอินเดีย (เอเชียใต้); การตอบสนองฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมง

2. การฝึกอบรมทางเทคนิค

ร่วมมือกับตัวแทน/พันธมิตรท้องถิ่นและบริษัทเครือข่ายไฟฟ้าในการจัดการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน โดยเน้น:

      • การตรวจจับระดับสุญญากาศ (เพื่อป้องกันการล้มเหลวของฉนวนจากการที่ความดัน<10⁻² Pa)
      • การแก้ไขคุณสมบัติเชิงกล (เวลาเปิด-ปิด เวลากระโดด ≤ 2ms)
      • การติดตั้ง การแก้ไข และการบำรุงรักษาอุปกรณ์

 3.​ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

  • การประกอบท้องถิ่น (เช่น Havells ในอินเดีย) เพื่อลดภาษีศุลกากรมากกว่า 30%

 

Ⅴ. แนวโน้มตลาดและการสนับสนุนนโยบาย

  • ปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการ:
    • การปรับปรุงเครือข่ายอัจฉริยะในเอเชียใต้ (โครงการ Smart Cities ของอินเดีย) การไฟฟ้าสำหรับเหมืองแร่ในเอเชียกลาง (คาซัคสถาน) ทำให้ IVCB มีการเติบโต 8.6% ต่อปี
  • แรงจูงใจทางนโยบาย:
    • โครงการ Belt and Road ของจีนให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ภายในประเทศ (เช่น ซีรีส์ VPG ของ Shaanxi Pinggao)
06/11/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่