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


Fornybarhetsklare strømavbrytere: Muliggjør trygg og stabil nettintegrering for sol/vindkraftverk med variabel kraftproduksjon

Tilpasning til grønn energis puls: Sikkert nettintegreringsløsning med dedikerte lastbryter for fornybar energi

Da vindkraft, solenergi (PV) og andre grønne energikilder integreres i storskala i nettet, møter tradisjonell elektrisk utstyr betydelige utfordringer når det gjelder å håndtere de unike driftsegenskapene til fornybar energi. Med fokus på spesifikke behov for brytere ved fornybare netttilkoblingspunkter (som samlestationers utganger, vindmølleutganger og distribuerte PV-tilkoblinger), introduserer vi vår dedikerte løsning med lastbrytere (LBS) for fornybar energi-integrasjon. Dette løpet er dedikert til å bygge en tryggere, mer pålitelig og effektiv vei for overføring av grønn strøm.

Kjerneverdi: Nøyaktig håndtering av kjerneutfordringer ved integrasjon av fornybar energi i nettet
Dette løset fokuserer dypt på de unike utfordringene som følger med integrasjon av fornybar energi (spesielt vind og solenergi) i strømnettet:

  • Utfordrende avbrytelse av kapasitiv strøm:​ Betynkelige kapasitive strømer generert av ubelasted transformatorer, lange kabler, statiske vargeneratorer (SVG), etc., kan lett føre til genopplysning og farlige overvoltage.
  • Strenge krav til feiloverleving (FRT):​ Brytere må forbli pålitelig koblet uten å skille seg fra nettet under nettspenningssenkninger.
  • Høy frekvens av inrush-strøm:​ Frekvente start/stopp av anlegg og nettfluktuerasjoner fører til gentatte transformer-inrush-strømmer.
  • Risiko for øyoperasjon:​ Må sikre pålitelig og rask skillelse ved oppdagelse av øyoperasjon.
  • Hårde miljøkrav:​ Utsettelse for vind/sand, salt spray, store temperaturvariasjoner, UV-stråling og andre tøffe utendørsforhold, sammen med ubemannet driftsmode.
  • Operativ effektivitetsflaskehals:​ Begrenset vedlikeholdsperiode og behov for effektiv forvaltning av storskala anlegg.

Løsningshøydepunkter: Tilpasset for fornybare scenarioer

  1. Fortrinnelig evne til å avbryte kapasitiv strøm (Kjerneverdi):
    • Bruker høyytelses vakuumavbrytere eller avansert komprimert gass (f.eks. tørt luft) bukseutslukkingsteknologi med spesielt optimert elektrisk felt design.
    • Utmerket avbrytingsytelse: Spesielt designet for sikkert og pålitelig avbryting av transformator magnetiseringsstrøm, kabel ladestrøm og kapasitiv strøm fra reaktiv kompensasjonsenheter.
    • Betydelig overvoltagebekymring: Unngår effektivt farlige switch-overvoltage forårsaket av strømkutt eller genopplysning, fungerer som isolasjonsbarriere for kostbare kjernedeler som PV-invertere, vindkraftkonvertere og spenningsoversettende transformatorer.
  2. Høy kompatibilitet med feiloverleving (FRT) design (Sikrer nettstabillitet):
    • Forsterkning av bryterkroppen:​ Materialdesign og struktur sikrer pålitelig fysisk kobling og vedlikehold av isolasjonstyrke under dype nettspenningssenkninger, unngår uvedkommelig skillelse eller skade.
    • Optimalisert beskyttelsesgrensesnitt:​ Nøyaktig koordinering med grensesnitt (parallell trip, undervoltage release) for Høy spenning høy bruttkapasitets (HV HRC) fusser og relæbeskyttelsesenheter sikrer at operasjon kun foregår etter beskyttelseslogikk, unngår feiloperasjon under FRT-perioder som krever vedvarende kobling.
  3. Utmärkt motstandsdyktighet mot inrush-strøm (Forlenget levetid):
    • Optimalisert elektromagnetisk system:​ Bruker kjernejernmaterialer med høy mættig permeabilitet og spesielle spoleformer for å motstå høyfrekvens, høymagnitude påvirkninger av transformer inrush-strøm under ubelasted lukking eller postfeil strømgjenoppretting.
    • Forsterket mekanisme & kontakter:​ Sikrer mekanisk stabilitet og kontrollert temperaturstigning av kontakter under hyppige inrush-betingelser, forlenget bryterens elektriske og mekaniske levetid, dermed reduserer total livssykluskostnad.
  4. Sikkerhet mot øyoperasjon & koblet beskyttelse (Proaktiv forebygging):
    • Seamless anti-øyoperasjon enhet integrasjon:​ Gir standard grensesnitt (typisk passive tørre kontakter) for pålitelig mottak av trip-kommandoer fra anti-øyoperasjon beskyttelsesenheter.
    • Rask & pålitelig skillelse:​ Sikrer millisekunds respons for fullstendig skillelse fra nettet ved oppdagelse av øyoperasjon, sikrer personell, utstyr og nettets sikkerhet.
  5. Full miljøtilpasning & høy pålitelighet (Tål elementer):
    • IP54/IP65 høy beskyttelsesgrad:​ Robust, tett kropp effektivt motvirker vind/sand, støv, salt spray korrosjon og høy fuktighet.
    • Spesiell materialebruk:​ UV-bestandig ingeniørplast eller høykvalitets korrosjonsbestandige belag for kroppen; nøkkeldeler viser sterke værresistente egenskaper.
    • Vedlikeholdsfrigjort / lavvedlikehold design:​ Vakuum/tørt luft avbrytingsteknologi krever ingen vedlikehold; rotasjonsgreb struktur minimerer vedlikehold; ideelt egnet for ubemannet vind/PV anlegg i fjerne lokasjoner.
    • Bred spenningsdrift:​ Tilter til ekstreme miljøer fra hard kulde (-40°C) til intens varme (+65°C).
  6. Smart driftsstøtte (Øker forvaltningseffektivitet):
    • Visuell statusforvaltning:​ Tydelig synlig mekanisk posisjonsindikator for Åpen/Lukket status; inspeksjonsvindu for isolasjonsavstander.
    • Kritiske tilstandsovervåkningsgrensesnitt:​ Forhåndsmonterte grensesnitt for primærkrets temperaturovervåking (valgfri PT100/PTC/NTC sensorer), gir data for prediktiv vedlikehold.
    • Fjerntilsynsfunksjonalitet:​ Støtter tilføyelse av trådløse overvåkningsmoduler (f.eks. IoT-sensorer), integrerer statusinformasjon i lokal SCADA eller fjerntilsynsplattformer, hjelper til med fjerndiagnostikk og vedlikeholdsbeslutninger for å maksimere begrenset vedlikeholdsperiode.
  7. Nøyaktig standardkompatibilitet (Global garanti):
    • Fullt samsvar med generelle bryterstandarder: IEC 62271-1, IEC 62271-102, IEC 62271-103, etc.
    • Spesielt samsvar med fornybar energistandarder: IEC 62271-111 (Kapasitiv strømavbryting), UL 347 (Nordamerikanske mellom/høy spenning brytere), GB/T 11022, og relevante vind/PV nettintegreringsregler (f.eks. BDEW, State Grid / China Southern Grid fornybar tilgangskrav).
07/04/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning