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


재생 가능 에너지 대비 부하 차단 스위치: 변동성 있는 발전량의 태양광/풍력 발전소를 위한 안전하고 안정적인 그리드 통합을 가능케 함

그린 에너지의 펄스에 적응: 전용 부하 차단 스위치를 활용한 재생 가능 에너지 안전 그리드 통합 솔루션

풍력, 태양광(PV) 등 그린 에너지가 대규모로 그리드에 통합되면서 기존 전기 장비는 재생 가능 에너지의 고유한 운전 특성에 대응하는 데 상당한 도전을 마주하고 있습니다. 재생 가능 에너지 그리드 연결 지점(예: 집합소 출력, 풍력 발전기 타워 출구, 분산형 PV 접근 지점 등)에서의 전환 장비에 대한 특정 요구 사항을 목표로, 우리는 재생 가능 에너지 통합을 위한 전용 부하 차단 스위치(LBS) 솔루션을 소개합니다. 이 솔루션은 더 안전하고 신뢰성 있으며 효율적인 그린 전력 전송 경로 구축을 목표로 합니다.

핵심 가치: 재생 가능 에너지 그리드 통합의 핵심 문제 해결
이 솔루션은 특히 풍력과 태양광을 그리드에 통합함으로써 발생하는 고유한 도전에 깊게 집중합니다:

  • 감성 전류 중단의 도전:​ 무부하 변압기, 긴 케이블, 정적 가변발전기(SVG) 등에서 발생하는 상당한 감성 전류가 재연 및 위험한 과전압을 쉽게 유발합니다.
  • 엄격한 고장 관통(FRT) 요구사항:​ 스위치는 그리드 전압 하락 시에도 신뢰성 있게 연결되어 있어야 합니다.
  • 빈번한 인러시 전류 영향:​ 자주 발생하는 발전소 시작/정지와 그리드 변동으로 인해 변압기 인러시 전류가 반복적으로 발생합니다.
  • 섬운영 위험:​ 섬운영 감지 시 신속하고 신뢰성 있는 분리가 필요합니다.
  • 혹독한 환경 요구사항:​ 바람/모래, 염분, 큰 온도 변화, 자외선 등의 악조건과 무인 운영 모드에 노출됩니다.
  • 운영 효율성 병목 현상:​ 제한된 유지보수 창구와 대규모 플랜트의 효율적인 관리가 필요합니다.

솔루션 강점: 재생 가능 시나리오를 위한 맞춤형 설계

  1. 우수한 감성 전류 중단 능력 (핵심 보장):
    • 고성능 진공 차단기 또는 고급 압축 가스(예: 건조 공기) 아크 소멸 기술을 사용하여 특별히 최적화된 전기장 설계를 적용합니다.
    • 우수한 중단 성능: 변압기 자기화 전류, 케이블 충전 전류, 반응성 보상 장치의 감성 전류를 안전하고 신뢰성 있게 중단하도록 특별히 설계되었습니다.
    • 유의미한 과전압 억제: 전류 절단이나 재연으로 인한 위험한 스위칭 과전압을 효과적으로 방지하여 태양광 인버터, 풍력 변환기, 승압 변압기 등 비싼 핵심 장비의 절연 장벽 역할을 합니다.
  2. 높은 고장 관통(FRT) 호환 설계 (그리드 안정성 확보):
    • 스위치 본체 강화:​ 재료와 구조 설계를 통해 심각한 그리드 전압 하락 시 신뢰성 있는 물리적 연결과 절연 강도를 유지하여 의도하지 않은 분리나 손상을 방지합니다.
    • 최적화된 보호 인터페이스:​ HV HRC 융단 및 계전기 보호 장치와의 인터페이스(병렬 트립, 저전압 해방)와의 정확한 조정을 통해 FRT 기간 동안 연결을 유지해야 하는 경우에만 보호 논리에 따라 작동하도록 합니다.
  3. 특수한 인러시 전류 내구성 (서비스 수명 연장):
    • 최적화된 전자자기 시스템:​ 고포화 투자율 핵심 재료와 특수 코일 설계를 사용하여 무부하 폐쇄 또는 고장 후 전력 복구 시 변압기 인러시 전류의 고주파, 고진폭 영향을 견딜 수 있습니다.
    • 강화된 메커니즘 및 접점:​ 빈번한 인러시 조건에서도 기계적 안정성과 접점 온도 상승을 제어하여 스위치의 전기적 및 기계적 수명을 크게 연장하여 전체 수명 주기 비용을 낮춥니다.
  4. 섬운영 안전 및 연결 보호 (예방적 방지):
    • 무차질 섬운영 장치 통합:​ 표준 인터페이스(일반적으로 패시브 드라이 접점)를 제공하여 섬운영 보호 장치로부터 트립 명령을 신뢰성 있게 수신할 수 있습니다.
    • 빠르고 신뢰성 있는 분리:​ 섬운영이 감지될 때 밀리초 단위로 응답하여 그리드 연결을 완전히 차단하여 인원, 장비, 그리드의 안전을 보장합니다.
  5. 완전한 환경 적응성 및 높은 신뢰성 (요소 저항):
    • IP54/IP65 고 보호 등급:​ 강력하고 밀폐된 하우징은 바람/모래, 먼지, 염분 부식, 고습도에 효과적으로 저항합니다.
    • 특수 재료 적용:​ 자외선 저항 엔지니어링 플라스틱 또는 고품질 방식 코팅을 하우징에 적용하며, 주요 구성 요소는 강력한 날씨 저항성을 보여줍니다.
    • 무수리/저수리 설계:​ 진공/건조 공기 중단 기술은 유지보수가 필요 없으며, 회전식 분리기 구조는 유지보수를 최소화하여 원거리의 무인 풍력/태양광 발전소에 이상적입니다.
    • 넓은 온도 작동 범위:​ 극한의 추위(-40°C)부터 강한 열(+65°C)까지의 환경에 적응합니다.
  6. 스마트 운영 지원 (관리 효율성 향상):
    • 시각적 상태 관리:​ 개방/폐쇄 상태를 명확하게 나타내는 기계적 위치 표시기; 절연 간극을 확인할 수 있는 시청 창.
    • 중요 상태 모니터링 인터페이스:​ 기본 회로 온도 모니터링(선택적 PT100/PTC/NTC 센서)을 위한 미리 장착된 인터페이스를 제공하여 예측 유지보수를 위한 데이터를 제공합니다.
    • 원격 모니터링 기능:​ 무선 모니터링 모듈(예: IoT 센서) 추가를 지원하여 상태 정보를 로컬 SCADA 또는 원격 모니터링 플랫폼에 통합하여 원격 진단 및 유지보수 결정을 지원하여 제한된 유지보수 창구를 최대한 활용합니다.
  7. 엄격한 표준 준수 (글로벌 보장):
    • 일반 스위치 기어 표준(IEC 62271-1, IEC 62271-102, IEC 62271-103 등)을 완전히 준수합니다.
    • 재생 가능 에너지 표준(IEC 62271-111(감성 전류 중단), UL 347(북미 중/고압 스위치), GB/T 11022, 관련 풍력/태양광 그리드 통합 코드(예: BDEW, 국가 그리드 / 중국 남부 그리드 재생 가능 접속 요구 사항))을 특별히 충족합니다.
07/04/2025
Engineering
원격 섬용 통합 풍력-태양광 하이브리드 전력 솔루션
요약이 제안서는 풍력, 태양광 발전, 양수 저장, 해수담수화 기술을 깊게 결합한 혁신적인 통합 에너지 솔루션을 제시합니다. 원격 섬에서 겪는 주요 과제인 전력망 접근 어려움, 디젤 발전의 높은 비용, 전통적인 배터리 저장의 한계, 그리고 식수 자원 부족 문제를 체계적으로 해결하려고 합니다. 이 솔루션은 "전력 공급 - 에너지 저장 - 수자원 공급" 간의 시너지와 자급자족을 달성하여 섬의 지속 가능한 발전을 위한 신뢰성 있고 경제적이며 친환경적인 기술적 경로를 제공합니다.I. 기술 분야 및 배경 과제기술 분야이 솔루션은 주로 다음과 같은 다학문적이고 종합적인 기술을 포함합니다:재생 에너지 발전: 풍력 및 태양광 발전.대규모 물리적 에너지 저장: 양수 저장 기술.종합적인 수자원 활용: 역삼투압 해수담수화 기술.효율적인 지능형 제어: 다중 에너지 협동 제어 및 에너지 관리.배경 과제에너지 공급 난관: 원격 섬은 본토 전력망으로부터 멀리 떨어져 있어 고비용의 디젤 발전기에 의존하고 있습니다
Engineering
지능형 풍력-태양광 하이브리드 시스템과 퍼지-PID 제어를 통한 향상된 배터리 관리 및 MPPT
요약이 제안서는 고급 제어 기술을 기반으로 한 풍력-태양광 하이브리드 발전 시스템을 제시하며, 이는 원격 지역 및 특수 응용 분야의 전력 수요를 효율적이고 경제적으로 해결하는 것을 목표로 합니다. 시스템의 핵심은 ATmega16 마이크로프로세서를 중심으로 하는 지능형 제어 시스템에 있습니다. 이 시스템은 풍력과 태양광 에너지 모두에 대해 최대 전력점 추적(Maximum Power Point Tracking, MPPT)를 수행하고, PID와 퍼지 제어를 결합한 최적화된 알고리즘을 사용하여 주요 구성 요소인 배터리의 정확하고 효율적인 충전/방전 관리를 수행합니다. 결과적으로 전체 발전 효율이 크게 향상되고, 배터리 수명이 연장되며, 전력 공급의 신뢰성과 비용 효율성이 보장됩니다.I. 프로젝트 배경 및 중요성에너지 상황: 전 세계적으로 전통적인 화석 연료가 점점 고갈되고 있어 에너지 안보와 지속 가능한 발전에 심각한 도전을 제기하고 있습니다. 바람과 태양광과 같은 깨끗하고 재생 가능한 새
Engineering
비용 효율적인 풍력-태양광 하이브리드 솔루션: 버크-부스트 컨버터 & 스마트 충전으로 시스템 비용 절감
요약이 솔루션은 혁신적인 고효율 풍력-태양광 하이브리드 발전 시스템을 제안합니다. 기존 기술의 핵심 단점인 낮은 에너지 활용, 짧은 배터리 수명, 그리고 불안정한 시스템 등에 대응하여, 이 시스템은 완전 디지털 제어된 버크-부스트 DC/DC 컨버터, 인터리브 병렬 기술, 그리고 지능형 3단계 충전 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 더 넓은 범위의 풍속과 태양광 조사량에서 최대 전력 포인트 추적(Maximum Power Point Tracking, MPPT)를 가능하게 하며, 에너지 캡처 효율을 크게 향상시키고 배터리 수명을 효과적으로 연장하며 전체 시스템 비용을 줄입니다.1. 서론: 업계의 문제점 및 기존의 부족함전통적인 풍력-태양광 하이브리드 시스템은 다음과 같은 주요 단점으로 인해 광범위한 적용과 경제성에 제한이 있습니다:좁은 입력 전압 범위: 시스템은 일반적으로 단순 버크 컨버터를 사용하여, 풍력 터빈이나 태양광 패널에서 발생하는 전압이 배터리 전압을 초과할 때만 배터리를 충전
Engineering
하이브리드 풍력-태양광 발전 시스템 최적화: 오프그리드 응용을 위한 포괄적인 설계 솔루션
소개 및 배경1.1 단일 소스 발전 시스템의 문제점전통적인 독립형 광전지(PV) 또는 풍력 발전 시스템은 고유한 단점을 가지고 있습니다. PV 발전은 일주기와 기상 조건에 영향을 받으며, 풍력 발전은 불안정한 풍력 자원에 의존하여 출력이 크게 변동합니다. 지속적인 전력 공급을 보장하기 위해서는 대용량 배터리 뱅크가 에너지 저장과 균형을 위해 필요합니다. 그러나 혹독한 운전 조건 하에서 자주 충방전되는 배터리는 장기간 부족 충전 상태에 머무르기 쉽고, 이로 인해 실제 수명이 이론적 값보다 짧아집니다. 더욱 중요한 것은, 배터리의 높은 비용으로 인해 전체 수명 주기 비용이 PV 모듈이나 풍력 터빈 자체의 비용에 가깝거나 초과할 수 있습니다. 따라서 배터리 수명 연장과 시스템 비용 절감이 독립형 전력 시스템 최적화의 핵심 과제가 되었습니다.1.2 하이브리드 풍력-태양광 발전의 주요 장점하이브리드 풍력-태양광 발전 기술은 두 가지 재생 에너지원인 PV와 풍력을 유기적으로 결합함으로써 단일
문의 보내기
다운로드
IEE Business 애플리케이션 가져오기
IEE-Business 앱을 사용하여 장비 찾기 해결책 얻기 전문가 연결하기 업계 협업 참여 언제 어디서나 전력 프로젝트와 비즈니스 발전을 전폭 지원