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


Förnyelsebar energi-klar belastningsbrytare: Möjliggör säker och stabil nätintegration för sol- och vindkraftverk med varierande elproduktion

Anpassning till grön energis rytme: Säker lösning för nätintegration med dedikerade lastavbrytare för förnybar energi

Medan vindkraft, fotovoltaik (PV) och andra grönenergikällor integreras i storskaligt nät, står traditionella elektriska utrustningar inför betydande utmaningar när det gäller att hantera de unika driftsegenskaperna hos förnybar energi. För att möta de specifika kraven på växlingsutrustning vid anslutningspunkter för förnybar energi (som exempelvis samlingsstationers utgångar, vindturbinns utgångar och distribuerade PV-anslutningspunkter) introducerar vi vår dedikerade lösning med Load Break Switch (LBS) för integration av förnybar energi. Denna lösning är ägnad åt att bygga en säkrare, mer tillförlitlig och effektiv väg för överföring av grön energi.

Kärnvärde: Precist adressering av kärnproblem vid integration av förnybar energi i nätet
Denna lösning fokuserar djupt på de unika utmaningar som uppstår genom integration av förnybara energikällor (särskilt vind och PV) i elnätet:

  • Utmanande avbrott av kapacitiva strömmar:​ Betydande kapacitiva strömmar genererade av oladdade transformatorer, långa kablar, statiska vargeneratorsystem (SVG), etc., kan lätt orsaka omantändning och farliga överspänningar.
  • Stränga krav på felgenomkörning (FRT):​ Växlingarna måste förbli pålitligt anslutna utan att kopplas ifrån nätet under nätets spänningsfall.
  • Frekventa inruschströmsslag:​ Frekventa stationstart/stopp och nätfluktuationer resulterar i upprepade transformatorinruschströmmar.
  • Risk för ö-isolering:​ Måste garantera pålitlig och snabb koppling bort vid upptäckt av ö-isolering.
  • Hårda miljökrav:​ Exponering för vind/sand, saltat spray, stora temperaturvariationer, UV-strålning och andra allvarliga utemiljöer kombinerat med obemannade driftsätt.
  • Flaskhals i driftseffektivitet:​ Begränsade underhållsfönster och behovet av effektiv hantering av storskaliga anläggningar.

Lösningsfunktioner: Anpassade för scenarier med förnybar energi

  1. Överlägsen kapacitiv strömavbrottsförmåga (Kärngaranti):
    • Använder högpresterande vakuumavbrott eller avancerad komprimerad gas (t.ex. torr luft) bågensläckningsteknik med specialoptimerad elektrisk fältkonstruktion.
    • Utmärkt avbrottsprestanda: Speciellt utformad för säker och pålitlig avbrott av transformatorernas magnetiseringsströmmar, kabelladdningsströmmar och kapacitiva strömmar från reaktiv kompensationsutrustning.
    • Signifikant överspänningssuppression: Effektivt undviker farliga växlingsöverspänningar orsakade av strömbrytning eller omantändning, fungerar som isolerande barriär för dyra kärnutrustningar som PV-inverter, vindkraftsomvandlare och stegupptransformatorer.
  2. Hög felgenomkörningskompatibilitet (FRT) design (garanterar nätstabilitet):
    • Stärkt växlingsskrovhylsa:​ Material och konstruktionsschema garanterar pålitlig fysisk koppling och bibehållen isoleringsstyrka under djupa nätspänningsfall, förhindrar oavsiktlig koppling eller skada.
    • Optimerad skyddsgren:​ Noggrann samordning med grenar (parallell trip, underspänningsfrigörelse) för högspänningshögbrytningskapacitets (HV HRC) säkringar och reläskyddsutrustning garanterar drift endast enligt skyddlogik, undviker felaktig drift under FRT-perioder där koppling måste bibehållas.
  3. Utmärkt motståndsförmåga mot inruschströmmar (förbättrar livslängd):
    • Optimerat elektromagnetiskt system:​ Använder material med hög mättnadspermeabilitet och specialdesignade spolar för att motstå frekventa, högmagnitude inruschströmmar under nollbelastningskoppling eller efterfelströmsåterställning.
    • Stärkt mekanism & kontakter:​ Garanterar mekanisk stabilitet och kontrollerad kontakttemperaturökning under frekventa inruschvillkor, förlänger växlingens elektriska och mekaniska livslängd, minskar totala livscykelkostnaden.
  4. Säkerhet vid ö-isolering & länkad skydd (proaktiv förebyggande):
    • Seamless Anti-Islanding Device Integration:​ Tillhandahåller standardgränssnitt (typiskt passiva torra kontakter) för pålitlig mottagning av trip-kommandon från anti-ö-isoleringsskydd.
    • Snabb & pålitlig koppling:​ Garanterar millisekundsrespons för fullständig nätkoppling vid upptäckt av ö-isolering, skyddar personal, utrustning och nätsäkerhet.
  5. Full miljöanpassning & hög tillförlitlighet (motståndskraft mot element):
    • Hög skyddsklass IP54/IP65:​ Robust, tätt stängd behållare effektivt motstånd mot vind/sand, damm, saltat spray och hög fuktighet.
    • Specialmaterialanvändning:​ UV-motståndskraftigt ingenjörsmaterial eller högkvalitativt korrosionsbeständig beläggning för behållaren; viktiga komponenter visar stark väderbeständighet.
    • Underhållsfri / lågunderhållsdesign:​ Vakuum/torr luftbrytnings-teknik kräver inget underhåll; roterande kopplingssystem minimerar underhåll; idealiskt för obemannade vind/PV-anläggningar i avlägsna platser.
    • Bred temperaturomfattning:​ Anpassar sig till extrem miljö från svår kyla (-40°C) till intensiv värme (+65°C).
  6. Smart driftstöd (förbättrar hanteringsverksamheten):
    • Visuell statushantering:​ Tydliga mekaniska positionsinvisare för Öppen/Stängd-status; inspektionshylla för isoleringsgap.
    • Viktiga tillståndsövervakningsgränssnitt:​ Förinställda gränssnitt för övervakning av primärkretsens temperatur (valfria PT100/PTC/NTC-sensorer), ger data för prediktivt underhåll.
    • Fjärrövervakningsförmåga:​ Stödjer tillägg av trådlösa övervakningsmoduler (t.ex. IoT-sensorer), integrerar statusinformation i lokala SCADA- eller fjärrövervakningsplattformar, hjälper till med fjärrdiagnostik och underhållsbeslut för att maximera begränsade underhållsfönster.
  7. Stränga standarder (global garanti):
    • Fullständigt överensstämmer med generella växlingsstandarder: IEC 62271-1, IEC 62271-102, IEC 62271-103, etc.
    • Specifikt uppfyller förnybar energistandarder: IEC 62271-111 (kapacitiv strömavbrott), UL 347 (Nordamerikanska mellan-/högspänningsväxlingar), GB/T 11022, och relevanta vind/PV-nätintegrationskoder (t.ex. BDEW, State Grid / China Southern Grid-förnybar tillgångskrav).
07/04/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet