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


Interruptores de Carga com Capacidade para Energias Renováveis: Permitindo a Integração Segura e Estável na Rede para Parques Eólicos/Solares com Geração de Energia Flutuante

Adaptando-se ao Pulso da Energia Verde: Solução de Integração Segura na Rede com Interruptores de Carga Dedicados para Energias Renováveis

À medida que a energia eólica, fotovoltaica (PV) e outras fontes de energia verde se integram em larga escala na rede, o equipamento elétrico tradicional enfrenta desafios significativos para lidar com as características operacionais únicas das energias renováveis. Visando as demandas específicas para equipamentos de comutação em pontos de conexão de redes renováveis (como saídas de estações coletoras, saídas de torres de aerogeradores e pontos de acesso distribuído de PV), apresentamos nossa solução dedicada de Interruptor de Carga (LBS) para a integração de energias renováveis. Esta solução está comprometida em construir uma via de transmissão de energia verde mais segura, confiável e altamente eficiente.

Valor Central: Endereçando Precisamente os Pontos Críticos de Dor da Integração de Redes Renováveis
Esta solução se concentra profundamente nos desafios únicos trazidos pela integração de renováveis (especialmente eólica e PV) na rede elétrica:

  • Interrupção Desafiadora de Corrente Capacitiva:​ As correntes capacitivas significativas geradas por transformadores sem carga, cabos longos, Geradores de VAr Estático (SVGs), etc., podem facilmente causar reacendimentos e sobretensões perigosas.
  • Requisitos Rígidos de Manutenção de Conexão durante Falhas (FRT):​ Os interruptores devem permanecer conectados de forma confiável, sem se desconectar da rede durante quedas de tensão.
  • Impactos Frequentes de Correntes de Inrush:​ As frequentes iniciações e paradas de estações e as flutuações da rede resultam em correntes de inrush repetidas dos transformadores.
  • Risco de Operação em Ilha:​ É necessário garantir a desconexão rápida e confiável quando detectada a operação em ilha.
  • Exigências Ambientais Rigorosas:​ Exposição a vento/areia, spray salino, grandes variações de temperatura, radiação UV e outros ambientes externos severos, combinados com modos de operação não tripulados.
  • Gargalo de Eficiência Operacional:​ Janelas limitadas de manutenção e a necessidade de gestão eficiente de plantas em larga escala.

Pontos Fortes da Solução: Feita Sobre Medida para Cenários Renováveis

  1. Capacidade Superior de Interrupção de Corrente Capacitiva (Garantia Central):
    • Utiliza interrompedores a vácuo de alto desempenho ou tecnologia avançada de extinção de arco a gás comprimido (por exemplo, ar seco) com design de campo elétrico especialmente otimizado.
    • Desempenho de Interrupção Excelente: Projetado especificamente para a interrupção segura e confiável de correntes de magnetização de transformadores, correntes de carregamento de cabos e correntes capacitivas de dispositivos de compensação reativa.
    • Supressão Significativa de Sobretensões: Evita eficazmente as sobretensões perigosas causadas pelo corte de corrente ou reacendimento, servindo como barreira de isolamento para equipamentos caros, como inversores PV, conversores eólicos e transformadores elevadores.
  2. Design de Alta Compatibilidade com Manutenção de Conexão durante Falhas (FRT) (Garantindo a Estabilidade da Rede):
    • Reforço do Corpo do Interruptor:​ O design de material e estrutura garante a conexão física confiável e a manutenção da resistência dielétrica durante quedas profundas de tensão da rede, prevenindo desconexões ou danos indesejados.
    • Interface de Proteção Otimizada:​ A coordenação precisa com interfaces (desconexão paralela, liberação de subtensão) para fusíveis de alta tensão e alta capacidade de ruptura (HV HRC) e dispositivos de proteção por relés, garante a operação apenas de acordo com a lógica de proteção, evitando mal funcionamento durante períodos de FRT que requerem manutenção de conexão.
  3. Capacidade Excepcional de Resistência a Correntes de Inrush (Estendendo a Vida Útil):
    • Sistema Eletromagnético Otimizado:​ Utiliza materiais de núcleo de alta permeabilidade de saturação e designs de bobinas especiais para suportar os impactos de alta frequência e magnitude das correntes de inrush dos transformadores durante o fechamento sem carga ou a restauração de energia pós-falha.
    • Mecanismo e Contatos Reforçados:​ Garante estabilidade mecânica e aumento controlado da temperatura dos contatos sob condições frequentes de inrush, estendendo significativamente a vida útil elétrica e mecânica do interruptor, reduzindo o custo total de ciclo de vida.
  4. Segurança de Operação em Ilha e Proteção Associada (Prevenção Proativa):
    • Integração Sem Costura de Dispositivo Anti-Ilha:​ Fornece interfaces padrão (geralmente contatos secos passivos) para receber de forma confiável comandos de disjunção de dispositivos de proteção anti-ilha.
    • Disconexão Rápida e Confiável:​ Garante resposta em milissegundos para cortar completamente a conexão com a rede quando detectada a operação em ilha, protegendo pessoal, equipamentos e segurança da rede.
  5. Adaptabilidade Total ao Ambiente e Alta Confiança (Resiste aos Elementos):
    • Classificação de Proteção IP54/IP65 Elevada:​ Caixa robusta e selada que resiste eficazmente a vento/areia, poeira, corrosão por spray salino e alta umidade.
    • Aplicação de Materiais Especiais:​ Plástico de engenharia resistente a UV ou revestimentos anticorrosivos de alta qualidade para a caixa; componentes-chave exibem forte resistência climática.
    • Design Livre de Manutenção / Baixa Manutenção:​ Tecnologia de interrupção a vácuo/ar seco não requer manutenção; estrutura de disjuntor rotativo minimiza a manutenção; ideal para plantas eólicas/PV não tripuladas em locais remotos.
    • Operação em Amplas Faixas de Temperatura:​ Adapta-se a ambientes extremos, desde frio intenso (-40°C) até calor intenso (+65°C).
  6. Apoio à Operação Inteligente (Aumenta a Eficiência de Gestão):
    • Gestão Visual de Estado:​ Indicadores de posição mecânicos claramente visíveis para o estado Aberto/Fechado; janela de visualização para lacunas de isolamento.
    • Interfaces de Monitoramento de Estado Crítico:​ Interfaces pré-equipadas para monitoramento de temperatura do circuito primário (sensores PT100/PTC/NTC opcionais), fornecendo dados para manutenção preditiva.
    • Capacidade de Monitoramento Remoto:​ Suporta a adição de módulos de monitoramento sem fio (por exemplo, sensores IoT), integrando informações de status em plataformas SCADA locais ou de monitoramento remoto, auxiliando no diagnóstico remoto e nas decisões de manutenção para maximizar as janelas de manutenção limitadas.
  7. Cumprimento Rígido de Padrões (Garantia Global):
    • Cumprimento integral de padrões gerais de comutação: IEC 62271-1, IEC 62271-102, IEC 62271-103, etc.
    • Cumprimento específico de padrões de energias renováveis: IEC 62271-111 (Interrupção de Corrente Capacitiva), UL 347 (Interruptores de Média/Alta Tensão da América do Norte), GB/T 11022, e códigos relevantes de integração de rede eólica/PV (por exemplo, BDEW, requisitos de acesso renovável da State Grid / China Southern Grid).
07/04/2025
Recomendado
Engineering
Solução Integrada de Energia Híbrida Eólica-Solar para Ilhas Remotas
ResumoEsta proposta apresenta uma solução inovadora de energia integrada que combina profundamente a geração eólica, a geração fotovoltaica, o armazenamento hidroelétrico bombeado e as tecnologias de dessalinização de água do mar. Visa abordar sistematicamente os desafios centrais enfrentados por ilhas remotas, incluindo a dificuldade de cobertura da rede elétrica, os altos custos da geração de energia a diesel, as limitações do armazenamento de baterias tradicionais e a escassez de recursos híd
Engineering
Um Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Inteligente com Controlo Fuzzy-PID para uma Gestão Aperfeiçoada de Baterias e MPPT
ResumoEsta proposta apresenta um sistema de geração de energia híbrido eólico-solar baseado em tecnologia de controlo avançada, visando abordar de forma eficiente e económica as necessidades energéticas de áreas remotas e cenários de aplicação especiais. O núcleo do sistema reside num sistema de controlo inteligente centrado no microprocessador ATmega16. Este sistema realiza o Rastreamento do Ponto de Potência Máxima (MPPT) tanto para a energia eólica como para a solar, e emprega um algoritmo ot
Engineering
Solução Híbrida Eólica-Fotovoltaica Económica: Conversor Buck-Boost e Carregamento Inteligente Reduzem o Custo do Sistema
ResumoEsta solução propõe um inovador sistema de geração híbrida eólica-solar de alta eficiência. Abordando as principais deficiências das tecnologias existentes, como a baixa utilização de energia, a curta duração da bateria e a instabilidade do sistema, o sistema emprega conversores DC/DC buck-boost totalmente controlados digitalmente, tecnologia paralela intercalada e um algoritmo de carregamento inteligente em três etapas. Isso permite o Rastreamento do Ponto de Potência Máxima (MPPT) em uma
Engineering
Sistema Híbrido de Energia Eólica e Solar Otimizado: Uma Solução de Design Completa para Aplicações Off-Grid
Introdução e Contexto1.1 Desafios dos Sistemas de Geração de Energia a partir de uma Única FonteOs sistemas tradicionais de geração fotovoltaica (PV) ou eólica autónomos têm desvantagens inerentes. A geração de energia PV é afetada pelos ciclos diurnos e pelas condições meteorológicas, enquanto a geração eólica depende de recursos de vento instáveis, levando a flutuações significativas na produção de energia. Para garantir um fornecimento contínuo de energia, são necessários grandes bancos de ba
Enviar consulta
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia