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


Komplexní řešení pro ochranné přístroje pro jihovýchodní Asii

I. Klíčové výzvy v elektrických systémech jihovýchodní Asie

  1. Výzvy extrémního klimatu
    • Nejvyšší světová hustota blesků:​ V oblastech jako je Indonésie a Malajsie přes 160 dní hromu ročně.
    • Silné deště + koroze solnou mlhou:​ Zrychlené stárnutí zařízení z důvodu eroze solí v pobřežních oblastech.
    • Pokračující vysoké teploty a vlhkost:​ Zrychlené degradace těsnicích materiálů ve výškových prostředích ≥35°C a ≥80% RH.
  2. Zranitelnosti sítě
    • Zastaralé aktiva:​ Přes 40 % přenosového/distribučního zařízení je zastaralé (např. část Filipín a Vietnamu).
    • Nízká pokrývka automatizace:​ Pokrývka automatizace distribuční sítě <15%, což vedlo k významným prodlevám při reakci na poruchy.
    • Poruchy způsobené vegetací:​ Linií v horatinných/deštných pralesích je náchylných k bleskovým přechodům z pádu stromů.

II. Klíčové technologické inovace řešení

Arrester s polymerním obalem (MOA)

Dimenze výkonu

Tradiční arrester ze skla

Arrester s polymerním obalem (tohle řešení)

Bezpečnost při explozi

Potenciální riziko exploze

Bezpečný rozpad bez fragmentace

Odolnost proti znečištění

Vyžaduje časté čištění

Hidrofobní povrch se samočistícími vlastnostmi

Seismické hodnocení

≤ IEC 600kV

Dodržuje nejvyšší standardy IEEE 693

Životnost proti korozi solnou mlhou

5-8 let

12-15 let (prokázáno v praxi)

Návrh odolný proti vlhkosti a teplu

  • Technologie uzavírání nanometrové škály:​ Klasifikace ochrany před vniknutím vody IP68 (hloubka 1m/test 72h).
  • Speciální směs silikonové gumy:​ Prošlo 1000h testem urychleného stárnutí při 85°C/95% RH.
  • Ochrana před UV paprsky:​ Odolný proti intenzivnímu rovníkovému ultrafialovému záření.

III. Řešení specifická pro dané scénáře

  1. Oblasti s vysokou korozi u pobřeží (např. indonéský souostroví, Filipíny)
    • Doporučená konfigurace:​ Dvojitý uzávěr + arrester s titanovou flangí
    • Povrch externího povrchu je pokryt nano-pokryvem proti korozi.
    • Zazemňovací terminály používají měď potaženou ocel (300% zlepšení odolnosti proti korozi).
  2. Přenosové/distribuční linky v hornatých oblastech (např. Vietnam, myanmarské vysokohory)
    • Doporučené řešení:​ Odebratelný linií arrester
    • Čas instalace <15 minut na jednotku.
    • Integrace s systémy polohy blesků pro přesnou ochranu.
  3. Městské podzemní distribuční sítě (např. Singapur, Bangkok)
    • Inovační řešení:​ Modul kompaktního arresteru GIS
    • Snížení velikosti o 40%​ pro omezené prostorové podmínky.
    • Vybaveno integrovaným inteligentním monitorovacím modulom.

IV. Inteligentní systém provozu a údržby

Platforma pro rané varování před rizikem blesku

A[Satelit pro detekci blesků] --> B(Heatmap hustoty blesků)

C[Reálně časová meteorologická data] --> D(72h předpověď rizika)

B --> E[Rozhodovací systém pro O&M]

D --> E

E --> F[Automatické generování pracovních příkazů pro inspekce]

Systém sledování stavu arresteru

  • Senzory unikajícího proudů: Přesnost ±0,5μA.
  • Platforma pro vzdálenou diagnostiku: Algoritmy umělé inteligence předpovídají trendy degradace ​3+ měsíce dopředu.
  • Upozornění mobilní aplikace v několika jazycích:​ Push notifikace pro alarmy.

V. Strategie optimalizace nákladů

Srovnání celkových nákladů vlastnictví (10 let vs 15 let)

Typ nákladů

Standardní arrester (10 let)

Toto řešení (15 let)

Nákup zařízení

$100,000

$120,000

Náklady na údržbu

$50,000

$15,000

Ztráty z výpadků

$200,000

$40,000

Celkové náklady

$350,000

$175,000

VI. Ověřený úspěšný případ

Modernizace elektrické sítě v Ho Chi Minh City (Vietnam)

  • Nasazení: ​876 arresterů s polymerním obalem
  • Výsledky:
    ▶ 82% snížení výpadků způsobených blesky
    ▶ $650,000/rok snížení nákladů na údržbu
    ▶ Vítěz ocenění „Nejlepší technologie prevence katastrof“ od Vietnamské energetické autority

VII. Lokální servisní podpora

Země

Centrum skladování

Čas odezvy v nouzi

Thajsko

Bangkok

≤ 4 hodiny

Indonésie

Jakarta

≤ 6 hodin

Malajsie

Kuala Lumpur

≤ 3 hodiny

Přizpůsobené školení

  • Technické manuály v angličtině/thajštině/vietnamštině.
  • Praktické školení na místě instalace.
  • Workshopy pro provoz a údržbu.
08/01/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu