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야외 변전소 안전 혁신: 플루오린화 가스 절연 전류변환기 솔루션

도전 과제:
도시 변전소와 숲 지역과 같은 화재에 민감한 환경에서 전통적인 SF₆ 절연 또는 기름 충진형 실외 전류변환기(CTs)는 중요한 위험을 초래합니다: SF₆는 강력한 온실가스(GWP = 23,500)이며, 미네랄 오일 절연은 내재된 가연성 위험을 가지고 있어 화재 위험과 환경 책임을 증가시킵니다.

우리의 솔루션: 저가연성 가스 절연형 실외 CT
우리는 명시적으로 화재 위험 감소환경 지속 가능성을 위해 설계된 차세대 실외 CT 솔루션을 도입합니다. 이 솔루션은 고급 플루오로니트릴/CO₂ 혼합 가스 절연(GWP < 1,000; SF₆ 대비 90% 이상 감소)을 활용합니다.

핵심 기술: 화재 안전 가스 절연

  • 플루오로니트릴/CO₂ 혼합: SF₆와 기름을 친환경 절연 가스 혼합물로 대체합니다.
    • 초저가연성: 기름 기반 시스템보다 점화 위험을 크게 줄이고, 전통적인 건조 공기 또는 SF₆ 대안보다 향상된 안전성을 제공합니다.
    • 특수 유전강도: 다양한 날씨 조건 하에서도 고압 상태에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하는 높은 절연 성능을 유지합니다.
    • 낮은 지구 온난화 잠재력 (GWP < 10% of SF₆): 변전소 자산의 기후 영향을 크게 줄입니다.
  • 밀봉, 견고한 탱크: 수분, 오염 및 장기적인 환경 저하로부터 완전히 차단되는 용접 강철 탱크를 제공합니다.

주요 기능 및 안전 시스템

  1. 통합 가스 관리:
    • 지속적인 압력 모니터링: 실시간 센서가 CT 코어 내의 가스 밀도를 추적합니다.
    • 자동 가스 재충전: 압력이 운용 임계치 아래로 떨어지면 통합 저장소에서 사전 혼합된 가스를 추가하여 일관된 절연 무결성을 유지합니다. 수동 개입 없이 갑작스러운 실패를 방지합니다.
  2. 내재된 화재 위험 감소:
    • 불연성 절연: 절연유로 인한 발화 원인을 제거합니다.
    • 밀폐 시스템: 내부 아크로 인한 외부 화재나 폭발을 방지합니다.
    • 금속 케이싱: 본질적인 화재 저항과 포집을 제공합니다.
  3. 라이프사이클 지속 가능성:
    • 재활용 가능한 구성 요소: 강철 탱크, 알루미늄 도체, 구리 코일은 95% 이상의 재료 회수를 목표로 설계되었습니다.
    • 에코 가스: 유틸리티 탈탄소화 목표(ESG 보고)를 지원합니다.

대상 사용 사례: 높은 위험 = 높은 가치

이 솔루션은 화재가 불허용 가능한 위협을 초래하는 환경에서 최대의 영향을 미칩니다:

  1. 높은 화재 위험 환경: 숲(산불 지역), 건조한 초원, 산업 지역과 경계를 이루는 변전소.
  2. 도시 및 핵심 인프라: 밀집된 도심, 병원, 데이터 센터, 공항 - 여기서는 모든 비용을 들여서라도 화재를 예방해야 합니다.
  3. 규제 민감 지역: 엄격한 화재 코드, 환경 보호 구역, 또는 SF₆ 단계적 폐지를 요구하는 지역.
  4. 접근하기 어려운 장소: 예방 유지보수나 긴급 대응이 물류적으로 어려우면서 비용이 많이 드는 원거리 위치.

이점 요약

  • 화재 예방: 불연성 절연과 밀폐 설계를 통해 변전소 발화 위험을 크게 줄입니다.
  • 환경 리더십: SF₆ 배출을 제거하고 탄소 발자국을 크게 줄입니다(낮은 GWP 가스).
  • 운영 신뢰성: 지속적인 모니터링과 자동 재충전으로 24/7 성능을 보장하며 유지보수를 줄입니다.
  • 책임 감소: 화재 관련 운영, 환경 및 명성 위험을 완화합니다.
  • 미래 대비: SF₆ 단계적 폐지와 지속 가능한 그리드 인프라를 요구하는 글로벌 규제와 일치합니다.
07/14/2025
Engineering
원격 섬용 통합 풍력-태양광 하이브리드 전력 솔루션
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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
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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
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