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


ვინდ/სოლარული PV დედიკირებული გარბისტილი ტრანსფორმატორის გადაწყვეტილება

ზუსტად პრობლემების გადაჭრა: ხელიშვებული პირობების გამოწვევა განახლებადი ენერგიის სამქონებებში

ქარის და ფოტოვოლტაიკური სამქონებების თავში ჩადებული დროის და სიძლიერის ცვლილება არის ქსელისთვის კრიტიკული გამოწვევა:
• ​ჰარმონიული დაბინძურება: ინვერტორები და კონვერტერები შეიქმნიან დიდ რაოდენობის მაღალ-რიგის ჰარმონიებს, რაც აჩქარებს მოწყობილობების იზოლაციის დაძველებას და გამოიწვევს გახურების რისკს.
• ​დარტყმები გარეშე დაბრუნებაში: მზის ნათელის/ქარის სიჩქარის ექსტრემალური ცვლილება იწვევს ხშირ დარტყმებს (მინუს და პლუს 10%) სამქონების გამოსვლაზე, რითაც მოუწოდებენ ქსელთან დაკავშირების სტაბილურობას.
• ​ტექნიკის მრავალი დაბრუნება: ფართოდ დაშორებული ადგილები და მძიმე პირობები ხდიან ტრადიციულ აფლაინ დეტექციის მეთოდებს დაბრუნების დროს და საშუალებით ხელმისაწვდომი.

კავშირი დიზაინი: განახლებადი რეზილიენტობისთვის დაშექმნილი
ეს ხშირი ტრანსფორმატორი იყენებს ღრმა რეინფორსმენტულ დიზაინს ჰარმონიული და დარტყმების გადაჭრისთვის, რაც უზრუნველყოფს ქსელის დამოუკიდებლობას:

  1. უმაღლესი ჰარმონიული რეზილიენტობა:
    კორის დიზაინი: შეიცავს K-ფაქტორი=13 სიმძლავრის გადაწყვეტას (ძალიან მეტი სტანდარტის K=4-ზე), რაც ნიშნავს, რომ ხარისხების დიზაინი გადაიტანს 13 ჯერ ფუნდამენტური სიხშირის ჰარმონიების თერმალურ ეფექტს.
    პერფორმანსის გარანტია: გადაიტანს მძიმე პირობებს სრული ჰარმონიული დეფორმაციით (THD) ≤8%, რითაც ელიმინირებს გახურებას, ვიბრაციას, ხმას და ხარისხების დაძველებას ჰარმონიების გამო.
  2. უმაღლესი ქსელის ადაპტირება:
    ფართო დარტყმის რეგულირება: ტაპის დიაპაზონი მიდის ±4×2.5% = ±10% (ექვივალენტი 0.9 pu ~ 1.1 pu ნომინალური დარტყმა), რაც უზრუნველყოფს სტაბილურ გამოსვლას სტანდარტული დიაპაზონის განმავლობაში ქსელის დარტყმების დროს გარეშე დაკავშირების რისკების არადასახმარებლად.
  3. პროაქტიული ჯანმრთელობის მონიტორინგი:
    ონლაინ DGA ინტეგრაცია: შენახული დახურული აირის ანალიზი (DGA) ერთეული ტრაქტირებს რეალურ დროში კლიუს იზოლაციის დეკომპოზიციის აირების (CO/CO₂) გენერაციის სიჩქარეებს.
    ერთადერთი გაფრთხილება: გამოიგონებს არანაკლებ იზოლაციის დეგრადაციის ნიშნებს, რითაც შეცვლის ფაულის დეტექციას პასიური დახურვიდან პროაქტიულ ინტერვენციამდე - სამართლებრივ ზრდის მოწყობილობების ხელმისაწვდომობას და უსაფრთხოებას.
07/04/2025
რეკომენდებული
Engineering
შერწყმილი ქარ-ზათდების ჰიბრიდული ენერგიის ახალგაზრდული ამოხსნა შორეული კუნძულებისთვის
აბზაციეს პროპოზიცია წარმოადგენს ინოვაციურ ინტეგრირებულ ენერგეტიკულ ხელმისაწვდომს, რომელიც ღრმად კომბინირებს ქართულ ენერგიას, ფოტოვოლტაიკურ ელექტროენერგიის წარმოებას, გადაშენების ჰიდროენერგეტიკას და ზღვის წყლის დესალინიზაციის ტექნოლოგიებს. ის მიზნია სისტემურად შეამსარგებლოს შემოსაზღვრული კუნძულების პირველი პრიორიტეტის პრობლემები, მათ შორის საქსელის დაფარვის რთულებები, დიზელ ელექტროენერგიის წარმოების მაღალი ხარჯები, ტრადიციული ბატარეების შენახვის შეზღუდვები და სუსხის წყლის რესურსების დარჩენილობა.
Engineering
ინტელექტური წვეთ-სოლარული ჰიბრიდული სისტემა ფუზი-პიდ კონტროლით ბატარიების მართვის და მაქსიმალური ძალის გამოსაღების შესაძლებლობის გაუმჯობესებისთვის
აბზაციეს პროექტი წარმოადგენს ქარ-שמשის ჰიბრიდულ ელექტროენერგიის წარმოების სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია უწინარეს კონტროლის ტექნოლოგიებზე და მიზნებს ეფექტურად და ეკონომიკურად ადგილობრივი და სპეციალური გამოყენების სცენარის ენერგეტიკული თანხმობის შესაძლებლობას. სისტემის ბუნებრივი სიცოცხლე არის ინტელექტუალური კონტროლის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ATmega16 მიკროპროცესორზე. ეს სისტემა ახდენს ქარისა და სოლარული ენერგიის მაქსიმალური ენერგიის წერტილის ტრეკინგს (MPPT) და იყენებს PID და ფუზიური კონტროლი
Engineering
ეფექტური სახელმწიფო-სოლარული ჰიბრიდული გადაწყვეტილები: ბაკ-ბუსტ კონვერტერი და სმარტ ჩარგვა შემცირებს სისტემის ღირებულებას
აბზაციეს გამოქვეყნება შედგება ინოვაციური სიმძლავრის ჰიბრიდული სისტემის შესახებ, რომელიც კომპენსირებს არსებულ ტექნოლოგიებში არსებულ ფუნდამენტურ ნაკლისებს, როგორიცაა დაბალი ენერგიის გამოყენება, ბატარიების მოკლე სამოქმედო ხანგრძლივობა და სისტემის დაბალი სტაბილურობა. სისტემა გამოიყენებს სრული ციფრული კონტროლით დაჭერილ ბაქ-ბუსტ დისი/დისი კონვერტერებს, პარალელურ ინტერლეივდ ტექნოლოგიას და ინტელექტუალურ სამერვალი სატვირთო ალგორითმს. ეს საშუალება მიჰყავს მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილის ჩასლებას (MPPT) ფა
Engineering
ჰიბრიდული ქარ-მზის ენერგიის სისტემის ოპტიმიზაცია: კომპლექსური დიზაინის გადაწყვეტილება გრიდის გარეშე გამოყენებებით
შესავალი და ფონი1.1 ერთმხრივი ენერგიის წყაროების სისტემების პრობლემებიტრადიციული დადგენილი ფოტოვოლტაიკური (PV) ან ქარის ენერგიის წყაროების სისტემები აქვთ ბუნებრივი ნაკლებობები. PV ენერგიის წარმოება დღის ციკლებზე და ატმოსფეროს პირობებზე დამოკიდებულია, ხოლო ქარის ენერგიის წარმოება დამოკიდებულია უსაფრთხო ქარის რესურსებზე, რაც განსაზღვრავს ძალიან დიდ ფლუქტუაციებს ენერგიის გამოსვლაში. უნიკალური დაუწურველი ენერგიის წყაროსთვის საჭიროა დიდი ენერგიის აკუმულატორების არსებობა ენერგიის შესანახად და ბალანსირ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას