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


Основне обладнання в епоху розумної енергетики: Рішення зі ступінчастого електронного перетворювача для виробництва електроенергії

​I. Повідомлення та вимоги

Зі швидким зростанням використання відновлюваних джерел енергії, традиційні електромагнітні трансформатори з трудом здійснюють сучасні вимоги мереж до гнучкості, ефективності та інтелектуальності. Волатильність та непостійність вітрової та сонячної енергії створюють серйозні проблеми для стабільності мереж, що вимагає інноваційного центру перетворення енергії, здатного до динамічного регулювання та високоякісного виводу енергії.

​II. Огляд рішення

Це рішення використовує всі-твердотільні Електронні Трансформатори (PETs), щоб замінити традиційні лінійно-частотні трансформатори. Використовуючи високочастотну електроніку, PETs забезпечують перетворення рівня напруги та керування енергією з ключовими перевагами:

  • Гнучке перетворення енергії: Зламує обмеження традиційних трансформаторів (лише амплітуда напруги/струму) для багатовимірного контролю над частотою, фазою та потужністю.
  • Динамічна реакція: Швидкість налаштування на мілісекундному рівні ефективно знижує коливання відновлювої енергії.
  • Інтелектуальний інтерфейс: Створює цифровий міст між блоками генерації енергії та мережею.

​III. Основна технічна архітектура

​1. Оптимізація багаторівневої топології

Використовує "AC-DC-AC" Триетапну Конвертаційну Архітектуру:

  • Етап високочастотної прямокутної конвертації: Використовує топологію MMC (Модульний Многорівневий Конвертер) для прийняття широких коливань входячої напруги.
  • Етап ізольованого DC-DC: Реалізує структуру Двостороннього Активного Моста (DAB) для ізоляції на високій частоті 10-20 кГц.
  • Інтелектуальний етап інверсії: Підтримує динамічне переключення стратегій підключення до мережі (контроль V/f, контроль PQ).

​2. Вибір ключових компонентів

​Компонент

​Технологія

​Переваги

Перемикальні пристрої

Модулі SiC MOSFET

Високая температурна стійкість (>200°C), зниження втрат на 40%

Магнітний сердечник

Нанокристалічний сплав

На 60% нижчі втрати на високій частоті, 3-кратна щільність потужності

Конденсатори

Поліпропіленові фільмові капсули

Висока стійкість до напруги, довгий термін служби, низький ESR

​3. Інтелектуальна система керування

Моніторинг стану мережі в реальному часі дозволяє:

  • Активне проходження провалів напруги (LVRT/ZVRT)
  • Динамічне регулювання потоку енергії для коливань відновлюваних джерел
  • Алгоритми оптимізації втрат

​IV. Основні переваги та цінність

​Збільшення ефективності

​Показник

​Традиційний трансформатор

​PET

​Покращення

Ефективність при повній навантаженості

98.2%

99.1%

↑0.9%

Ефективність при 20% навантаженості

96.5%

98.8%

↑2.3%

Втрати без навантаження

0.8%

0.15%

↓81%

​Функціональні можливості

  • Активне фільтрування: Знижує гармоніки 5-50-го порядку (THD <1.5%)
  • Компенсація реактивної енергії: Неперервне регулювання ємності на ±100%
  • Проходження аварій: Підтримка проходження при нульовій напругі (ZVRT)
  • Чорний старт: Автономна стабілізація напруги/частоти в режимі острову

​V. Сценарії застосування

​Сценарій 1: Система збору вітрової ферми

graph TB 

    WTG1[WTG1] --> PET1[10kV/35kV PET] 

    WTG2[WTG2] --> PET1 

    ... 

    PET1 -->|35kV DC Bus| Collector 

    Collector --> G[220kV Main Trafo] 

  • Розв'язує: Коливання лінії збору через сумарні коливання напруги вітрильних турбін
  • Результати: На 12% менше обмеження вітрової енергії, на 65% зменшення відхилення коливань потужності

​Сценарій 2: Інтелектуальна станція підвищення напруги для сонячної електростанції

  • Модульні кластери PET (1-2 МВ/одиниця)
  • Функціональність MPPT збільшує врожайність на 7-15% при частковому затіненні
  • Нічна робота як STATCOM для підтримки реактивної енергії мережі

​VI. Дорожня карта реалізації

  1. Пілотний етап: Впровадження PET на відновлюваних електростанціях з волатильністю напруги >10% (20% потужності).
  2. Етап гібридної мережі: Гібридна система трансформаторів (HTS) з паралельною роботою PET-традиційних трансформаторів.
  3. Повне замінення: PET для всіх нових проектів; поетапне модернізування існуючих електростанцій.

​VII. Економічний аналіз

Приклад: 100 МВ вітрова ферма

​Пункт

​Традиційний

​PET

​Річна вигода

Capex

¥32M

¥38M

-¥6M

Річні втрати енергії

¥2.88M

¥1.08M

+¥1.8M

Операційні та обслуговування

¥0.8M

¥0.45M

+¥0.35M

Економія реактивної енергії

¥0.6M

+¥0.6M

Період окупності

<3 роки

 

Висновок: Рішення PET зламують традиційні електромагнітні обмеження, створюючи платформу нового покоління для перетворення енергії у мережах з високим вмістом відновлюваних джерел. Їхні переваги в ефективності, підтримці мережі та інтелектуальність розташовують їх як стратегічну технологію для сучасних систем живлення.

08/05/2025
Рекомендоване
Engineering
Інтегроване рішення для гібридної вітрово-сонячної електростанції для віддалених островів
АбстрактЦей проект запропоновує інноваційне інтегроване енергетичне рішення, яке глибоко поєднує вітрильну енергію, фотоелектричну енергетику, насосно-акумуляторну енергію та технології опреснення морської води. Його метою є системне вирішення ключових проблем, з якими стикаються віддалені острови, включаючи складність покриття мережами, високі витрати на електроенергію, обмеженості традиційних батарей для зберігання енергії та дефіцит прісної води. Рішення досягає синергії та самодостатності у
Engineering
Розумна гібридна система вітрово-сонячної енергетики з фаззі-PID керуванням для покращеного управління акумуляторами та MPPT
АбстрактЦей проект пропонує гібридну систему виробництва електроенергії на основі вітрової та сонячної енергії, яка базується на передовій технології керування, з метою ефективного та економічного задоволення потреб у електроенергії для віддалених районів та спеціальних сценаріїв застосування. Серцевиною системи є інтелектуальна система керування, центральним елементом якої є мікропроцесор ATmega16. Ця система виконує Maximum Power Point Tracking (MPPT) для вітрової та сонячної енергії та викори
Engineering
Економічно Ефективне Гібридне Рішення для Вітрово-Сонячних Систем: Конвертер Buck-Boost та Інтелектуальне Зарядження Зменшують Вартість Системи
АбстрактЦей рішення пропонує інноваційну високоефективну гібридну систему виробництва електроенергії на основі вітрової та сонячної енергії. Вирішуючи ключові недоліки існуючих технологій, такі як низька ефективність використання енергії, короткий термін служби акумуляторів та погана стабільність системи, система використовує повністю цифрові контролери бак-буст DC/DC, паралельну технологію з чергуванням та інтелектуальний алгоритм зарядження у три етапи. Це дозволяє вести трекінг максимальної т
Engineering
Гібридна система оптимізації вітро-сонячної енергії: Всестороннє рішення для проектування автономних застосувань
Вступ і фон​​1.1 Виклики систем одноджерельної генерації електроенергії​Традиційні автономні фотovoltaic (PV) або вітрові системи генерації електроенергії мають внутрішні недоліки. Генерація електроенергії за допомогою PV залежить від добового циклу та погодних умов, тоді як вітрова генерація залежить від незадійованих вітрових ресурсів, що призводить до значних коливань виводу електроенергії. Для забезпечення безперервного надходження електроенергії необхідні великі банки акумуляторів для збері
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу