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


Obnovitelné připravené vypínače s oddělením zatížení: Zajištění bezpečné a stabilní integrace do sítě pro solární/větrné farmy s kolísající výrobou elektrické energie

Přizpůsobení rytmu čisté energie: Bezpečné řešení pro integraci sítě s vyhrazenými vypínači zátěže pro obnovitelnou energii

S rozsáhlou integrací do sítě zdrojů čisté energie, jako jsou větrné elektrárny a fotovoltaické (PV) systémy, tradiční elektrické zařízení čelí významným výzvám při řešení specifických provozních charakteristik obnovitelných zdrojů energie. Pro konkrétní požadavky na vypínače v místech připojení obnovitelné energie (např. výstupy sběrných stanic, východy z větrných turbín a přístupové body distribuovaných PV systémů) představujeme naše vyhrazené řešení Load Break Switch (LBS) pro integraci obnovitelné energie. Toto řešení se zavazuje k vytvoření bezpečnější, spolehlivější a vysoko efektivní cesty pro přenos čisté energie.

Klíčová hodnota: Přesné řešení klíčových bolestných míst při integraci obnovitelné energie do sítě
Toto řešení se hluboce zaměřuje na specifické výzvy přinášené integrací obnovitelných zdrojů (zejména větru a sluneční energie) do elektrické sítě:

  • Výzva při přerušování kapacitního proudu:​ Významné kapacitní proudy generované nezatíženými transformátory, dlouhými kabely, statickými varovými generátory (SVG) atd. snadno způsobují znovuzapálení a nebezpečné přetlaky.
  • Požadavky na odolnost proti chybám (FRT):​ Spínače musí zůstat spolehlivě připojené a nesmí se odpojit od sítě během poklesů napětí v síti.
  • Časté dopady startovacích proudů:​ Časté starty a zastavení stanic a fluktuace sítě vedou k opakovaným startovacím proudům transformátorů.
  • Riziko samostatného provozu (islanding):​ Je třeba zajistit spolehlivé a rychlé odpojení při detekci samostatného provozu.
  • Náročné požadavky prostředí:​ Exponování na vítr a písek, solnou páru, velké teplotní rozdíly, UV záření a jiné tvrdé venkovní podmínky spolu s neosazeným režimem provozu.
  • Bottleneck operační efektivnosti:​ Omezené údržbové okna a potřeba efektivní správy velkých zařízení.

Hlavní vlastnosti řešení: Právě pro scénáře s obnovitelnou energií

  1. Vynikající schopnost přerušování kapacitního proudu (základní záruka):
    • Využívá vysokovýkonné vakuumové vypínače nebo pokročilou technologii uhasení oblouku pomocí stlačeného plynu (např. suchého vzduchu) s speciálně optimalizovaným elektrostatickým polem.
    • Vynikající výkon při přerušování: Speciálně navržené pro bezpečné a spolehlivé přerušování magnetizačních proudů transformátorů, nabíjecích proudů kabelů a kapacitních proudů z reaktivních kompenzačních zařízení.
    • Významné potlačení přetlaků: Efektivně zabrání nebezpečným přepínacím přetlakům způsobeným přerušením proudu nebo znovuzapálením, fungují jako izolační bariéra pro drahé klíčové zařízení, jako jsou inverzory fotovoltaických systémů, převodníky větrné energie a zvedací transformátory.
  2. Vysoká kompatibilita s odolností proti chybám (FRT) (zajištění stability sítě):
    • Zpevnění těla spínače:​ Materiál a strukturální návrh zajišťují spolehlivé fyzické spojení a zachování izolační síly během hlubokých poklesů napětí v síti, což brání neúmyslnému odpojení nebo poškození.
    • Optimalizované rozhraní ochrany:​ Přesné koordinace s rozhraními (shunt trip, undervoltage release) pro vysokonapěťové vysokokapacitní pojistky (HV HRC) a relé ochranných zařízení zajišťují, že operace probíhá pouze podle logiky ochrany, což předejde nesprávnému fungování během období FRT, kdy je třeba udržet spojení.
  3. Vynikající odolnost proti startovacím proudům (prodloužení životnosti):
    • Optimalizovaný elektromagnetický systém:​ Používá materiály jádra s vysokou permeabilitou nasycení a speciální návrhy cívek, které odolávají vysokofrekvenčním a vysokým magnitudám startovacích proudů transformátorů během nezatíženého zapnutí nebo obnovení napájení po výpadku.
    • Zpevněný mechanismus a kontakty:​ Zajišťuje mechanickou stabilitu a kontrolovaný nárůst teploty kontaktů za častých startovacích podmínek, což výrazně prodlužuje elektrickou a mechanickou životnost spínače a tím snižuje celkové náklady na životní cyklus.
  4. Bezpečnost při samostatném provozu a propojená ochrana (preventivní opatření):
    • Seamless integrační anti-islanding zařízení:​ Poskytuje standardní rozhraní (typicky pasivní suché kontakty) pro spolehlivé přijímání příkazů k odpojení od anti-islanding ochranných zařízení.
    • Rychlé a spolehlivé odpojení:​ Zajišťuje odpověď na milisekundové úrovni pro úplné odpojení od sítě při detekci samostatného provozu, což chrání osobní, zařízení a bezpečnost sítě.
  5. Plná adaptabilita k prostředí a vysoká spolehlivost (odolnost vůči podmínkám):
    • Vysoké stupně ochrany IP54/IP65:​ Robustní, uzavřené obaly efektivně odolávají větru a písku, prachu, korozi solnou párou a vysoké vlhkosti.
    • Speciální materiálové aplikace:​ UV-odolné inženýrské plastové nebo vysokokvalitní protikorozní povlaky pro obal; klíčové komponenty mají silnou odolnost vůči počasí.
    • Údržba volná / nízká údržba:​ Technologie přerušování vakuem/suchým vzduchem nevyžaduje údržbu; rotační struktura odpojovače minimalizuje údržbu; ideální pro neosazené větrné/PV elektrárny v odlehlých lokalitách.
    • Široké rozpětí pracovních teplot:​ Přizpůsobuje se extrémním prostředím od těžkého chladu (-40°C) až po intenzivní teplo (+65°C).
  6. Podpora inteligentního provozu (zlepšení efektivity správy):
    • Vizuální správa stavu:​ Jasně viditelné mechanické ukazatele polohy otevřeno/zavřeno; okénko pro zobrazení izolačních mezery.
    • Rozhraní pro sledování klíčových stavů:​ Předinstalovaná rozhraní pro sledování teploty primárního obvodu (volitelné senzory PT100/PTC/NTC), poskytující data pro prediktivní údržbu.
    • Schopnost vzdáleného sledování:​ Podporuje přidání modulů vzdáleného sledování (např. IoT senzory), které integrují informace o stavu do místních SCADA nebo vzdálených platform sledování, což pomáhá při vzdálené diagnostice a rozhodování o údržbě, aby byla maximalizována omezená údržbová okna.
  7. Přísné dodržování standardů (globální záruka):
    • Plně splňuje obecné standardy pro spínací zařízení: IEC 62271-1, IEC 62271-102, IEC 62271-103 atd.
    • Specificky splňuje standardy pro obnovitelnou energii: IEC 62271-111 (Přerušování kapacitního proudu), UL 347 (Středové/vysokonapěťové spínače v Severní Americe), GB/T 11022 a relevantní kódy pro integraci větrné a sluneční energie do sítě (např. BDEW, požadavky State Grid/China Southern Grid na připojení obnovitelných zdrojů).
07/04/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu