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再生可能エネルギー対応負荷開閉装置:変動する発電量を持つ太陽光・風力発電所の安全かつ安定な電力網接続を実現

グリーンエネルギーのパルスに適応する:専用負荷遮断スイッチを備えた再生可能エネルギー向けセキュアグリッド統合ソリューション

風力発電、太陽光発電(PV)などのグリーンエネルギー源が大規模にグリッドに統合されるにつれて、従来の電気設備は再生可能エネルギーの特有の動作特性に対処する上で大きな課題に直面しています。再生可能エネルギーのグリッド接続ポイント(例えば集電所出力、風力タワー出口、分散型PV接続点など)におけるスイッチング装置の特定の要求に応じて、我々は再生可能エネルギー統合用の専用負荷遮断スイッチ(LBS)ソリューションを導入します。このソリューションは、より安全で信頼性が高く効率的なグリーンエネルギートランスミッションパスの構築にコミットしています。

コアバリュー:再生可能エネルギーのグリッド統合における核心的な課題への正確な対応
このソリューションは、再生可能エネルギー(特に風力とPV)のグリッド統合により生じる独特の課題に深く焦点を当てています:

  • 容量電流の遮断に関する挑戦:​ 積載されていない変圧器、長距離ケーブル、静止無功発電機(SVG)などによって生成される顕著な容量電流は、再着火や危険な過電圧を引き起こしやすい。
  • 厳格な障害通過(FRT)要件:​ グリッド電圧低下中にスイッチが確実に接続されたままになるようにしなければならない。
  • 頻繁なインラッシュ電流の影響:​ 駅の起動/停止やグリッドの変動により、変圧器のインラッシュ電流が繰り返される。
  • アイランド運転リスク:​ アイランド検知時に迅速かつ確実に切断できるようにしなければならない。
  • 厳しい環境要件:​ 風砂、塩霧、大幅な温度変動、紫外線放射など、厳しい屋外環境にさらされ、無人運転モードでの運用。
  • 運用効率のボトルネック:​ 限られたメンテナンスウィンドウと大規模プラントの効率的な管理が必要。

ソリューションのハイライト:再生可能エネルギー向けにカスタマイズ

  1. 優れた容量電流遮断能力(コア保証):
    • 高性能真空遮断器または高度な圧縮ガス(例:ドライエア)消弧技術を使用し、特別に最適化された電界設計。
    • 優れた遮断性能:変圧器の励磁電流、ケーブル充電電流、リアクティブ補償装置からの容量電流の安全かつ確実な遮断のために特別に設計。
    • 顕著な過電圧抑制:電流切断や再着火による危険な切り替え過電圧を効果的に回避し、PVインバータ、風力発電コンバータ、昇圧変圧器などの高価なコア機器の絶縁バリアとして機能。
  2. 高い故障通過(FRT)適合性設計(グリッド安定性の確保):
    • スイッチ本体の強化:​ 材質および構造設計により、深くグリッド電圧が低下した場合でも物理的な接続と絶縁強度が維持され、意図しない切断や損傷が防止される。
    • 保護インターフェースの最適化:​ ハイブリッド高電圧高遮断容量(HV HRC)ヒューズとリレー保護装置とのインターフェース(並列トリップ、低電圧リリース)との精密な調整により、保護ロジックに基づいてのみ動作し、接続を維持する必要があるFRT期間中の誤動作を防ぐ。
  3. 卓越したインラッシュ電流耐えられる能力(寿命の延長):
    • 電磁システムの最適化:​ 高飽和透磁率コア材料と特殊なコイル設計を採用し、無負荷閉鎖時や故障後の電力復旧時の変圧器のインラッシュ電流の高周波、高マグニチュードの影響に耐える。
    • 強化された機構と接触部:​ 頻繁なインラッシュ条件下でも機械的安定性と制御された接触部の温度上昇を確保し、スイッチの電気的および機械的寿命を大幅に延ばし、総ライフサイクルコストを低減する。
  4. アイランド安全性と連携保護(事前防止):
    • シームレスなアンチアイランドデバイス統合:​ 標準インターフェース(通常はパッシブ乾燥接点)を提供し、アンチアイランド保護デバイスからのトリップコマンドを確実に受信。
    • 高速かつ確実な切断:​ アイランド運転が検出されたときにミリ秒レベルの応答で完全にグリッド接続を切断し、人員、設備、グリッドの安全性を確保。
  5. 全環境適応性と高信頼性(環境耐性):
    • IP54/IP65高保護等級:​ 強固な密封ハウジングにより、風砂、塵埃、塩霧腐食、高湿度に効果的に耐える。
    • 特殊材料の適用:​ UV耐性エンジニアリングプラスチックまたは高品質の防腐コーティングをエンクロージャーに使用;主要部品は強い天候耐性を持つ。
    • メンテナンスフリー/低メンテナンス設計:​ 真空/ドライエア遮断技術はメンテナンス不要;回転式分離器構造によりメンテナンスが最小限に抑えられ、遠隔地にある無人風力/PV発電所に理想的。
    • 広範な温度範囲での動作:​ 極寒(-40°C)から高温(+65°C)までの極端な環境に適応。
  6. スマート操作サポート(管理効率の向上):
    • 視覚的な状態管理:​ 明確に見えるメカニカル位置インジケーターで開/閉状態を示す;絶縁ギャップの視認窓。
    • 重要な状態監視インターフェース:​ 一次回路温度監視用のプリ装備インターフェース(オプションのPT100/PTC/NTCセンサー)を提供し、予測メンテナンスのためのデータを提供。
    • リモート監視機能:​ 無線監視モジュール(例:IoTセンサー)の追加をサポートし、状態情報をローカルSCADAまたはリモート監視プラットフォームに統合し、リモート診断とメンテナンス決定を支援し、限られたメンテナンスウィンドウを最大限に活用。
  7. 厳格な標準適合(グローバル保証):
    • 一般的なスイッチギア標準に完全に準拠:IEC 62271-1, IEC 62271-102, IEC 62271-103など。
    • 再生可能エネルギー標準に特に適合:IEC 62271-111(容量電流遮断)、UL 347(北米中高電圧スイッチ)、GB/T 11022、および関連の風力/PVグリッド統合コード(例:BDEW、国家グリッド/中国南方グリッドの再生可能アクセス要件)。
07/04/2025
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