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


Řešení pro adaptabilitu vysokonapěťových kabelů v extrémních prostředích

  1. Scénáře použití
    Toto řešení je primárně navrženo pro potřeby vysokovoltové přenosy elektrické energie v extrémních klimatických oblastech, jako jsou pouště a polární oblasti. Je vhodné pro:
  • Fotovoltaické elektrárny v pouštních oblastech
  • Zásobovací systémy elektrickou energií pro polární výzkumné stanice
  • Přenosové linky v oblastech vysočin a pouští
  • Jiná tvrdá prostředí s výraznými teplotními kolísáními a silnými písečnými bouřemi

II. Klíčové technologické inovace

  1. Aplikace speciálních materiálů
    Je použit izolační materiál z kaučuku, který odolává teplotám v rozmezí -60°C až 250°C, což zajišťuje stabilní izolační vlastnosti za extrémně nízkých i vysokých teplot. Vnější plena je posílena nano-úrovňovým titaničitým oxidem, což poskytuje nejvyšší stupeň odolnosti proti UV záření (UV5) a efektivně odolává intenzivnímu UV záření.
  2. Zpevněný konstrukční návrh
    Kabel je uvnitř vyplněn vysokopevnostními skleněnými vlákny, což zvyšuje celkovou tažnou pevnost o 30 % a umožňuje odolat mechanickému namáhání způsobenému silnými větry. Tloušťka vnější pleny byla zvýšena na 4,5 mm, což významně zvyšuje odolnost proti pískovému mletí a zajišťuje dlouhodobou stabilní operaci v prostředí s písečnými bouřemi.

III. Testy adaptability na prostředí
Toto řešení bylo ověřeno podle standardu pro testování v prostředí MIL-STD-810G, včetně:

  • Simulační test písečné bouře: nepřetržité fungování po 8 hodin při rychlosti větru 30 m/s
  • Cyklický test vysokých a nízkých teplot: střídání extrémních teplot od -60°C do 85°C
  • Test stárnutí UV zářením: simulované 10leté zrychlené stárnutí UV zářením

IV. Praktické výsledky použití
Po implementaci tohoto řešení v fotovoltaické elektrárně na Blízkém východě kabely pracovaly nepřetržitě tři roky při vysokých teplotách 55°C bez jakýchkoli záznamů o poruchách. Testy a hodnocení naznačují očekávanou životnost kabelů 25 let, což představuje více než 60% nárůst oproti běžným kabelům.

V. Komplexní výhody

  • Zvýšená spolehlivost: Speciální materiály a konstrukční návrh zajišťují stabilní dodávku elektřiny v extrémních podmínkách.
  • Snižování nákladů na údržbu: Značně snižuje potřebu výměny a údržby způsobenou faktory prostředí.
  • Prodloužená životnost: Očekávaná životnost 25 let, s výrazně zlepšeným návratem investice.
  • Vynikající bezpečnostní vlastnosti: Certifikováno prostřednictvím přísných testů v prostředí, splňuje nejvyšší průmyslové bezpečnostní normy.
09/10/2025
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