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


AC-Kontaktoroplossings vir die Nuwe Energie (Fotovoltaïs/Windkrag) Sektor

 I. Toepassingsuitdagings in die industrie
In nuwe-energie-toepassings soos fotovoltaïese (PV) kragopwekking en windkragopwekking, dien AC-kontakters as kritieke beheer- en beskermkomponente. Hul werksomgewing verskil beduidend van tradisionele industriële scenario's, wat twee kern-uitdagings veroorsaak:

  1. Hoëspanning en DC-komponent:
    • Die DC-kantspanning van PV-stelsels kan 1 000V of selfs 1 500V bereik, met foutstrome wat puur DC is. Windkragstelsels toon ook ryk harmoniese, wat tot 'n aansienlike DC-komponent in die stroom lei.
    • DC-strome het nie natuurlike nulpasseer-punte nie, wat boogblussing baie moeilik maak. Dit lei dikwels tot kontakerosie, verkorte lewensduur, of selfs toerustingfoute.
  2. Swaar werksomstandighede:
    • Kragstasies word tipies buite gebou en staar teen ekstreme temperature, hoë vochtigheid, soutspuitkorrosie (kust/windpark), en ander uitdagings. Hierdie omstandighede vereis uitzonderlike omgewingsaanpasbaarheid en betroubaarheid van kontakters.

II. Kernoplossings
Om hierdie uitdagings te hanteer, het ons maatskappy 'n reeks AC-kontakters spesifiek vir nuwe-energie-toepassings gelanseer. Die kernoplossings sluit in:

  1. Gewyde DC-boogblussingstegnologie — Om die behoefte aan weerstand teen hoëspanning en DC-komponente aan te spreek
    • Tegniese beginsel: Gebruik van 'n spesiaal ontwerpde DC-boogblussingskamer, geoptimeerde boogkanalmateriaal, vorm en indeling om 'n sterk elektromagnetiese veld te genereer. Dit strek en sny die DC-boog effektief, wat vinnige afkoeling en blussing moontlik maak.
    • Prestasie: Hierdie tegnologie verseker veilige, boogvrye onderbreek van PV DC-strome by 1 000V of hoër spannings, wat die verhoogde kontakweerstand en toerustingbeskading weens boogerosi fundamenteel verhinder. Dit verhoog die elektriese lewensduur en stelselveiligheid aansienlik.
  2. Slim anti-terugvloei-beskerming — Verbetering van stelselveiligheid
    • Tegniese beginsel: Uitgerus met 'n ingeboude intelligente beheereenheid wat saamwerk met inversors om die stroomrigting in real-time te moniteer.
    • Prestasie: Wanneer 'n abnormale terugvloei-stroom (bv. roosterkantse foute) opgespoor word, word die sirkel binne 0,1 sekondes afgekap. Dit beskerm kern-toerusting soos inversors en PV-modules effektief teen terugskaarsimpak, wat rooster- en kragstasieveiligheid verseker.
  3. Uitsonderlike wyd temperatuurbereik en beskermingsontwerp — Om betroubare werking te verseker
    • Tegniese beginsel: Kruispunte gebruik spesiale ingenieursmateriaal en omgewingsvriendelike oordraagprosesse. Spoels en isolerende materiaal word met spesialiserte formules behandel om stabiele prestasie onder ekstreme temperature te verseker.
    • Prestasie: Kan in 'n wyd temperatuurbereik van -40°C tot +70°C funksioneer, met weerstand teen hoë vochtigheid, kondensasie, soutspuit, en ander korrosiewe omstandighede. Voldoen volledig aan die swaar omgewingsvereistes van buite PV-kragstasies en see/kust-windpark, wat langtermyn stabiele werking verseker.

III. Toepassingsgevalle en waarde
Geval: Hoof-sirkelbeheerprojek vir 'n kustwindpark

  • Uitdaging: Die windpark ondervind hoë soutspuitkonsetrasie in die lug, wat ernstige korrosie van standaardkontakters veroorsaak het. Kontakoksidasie het tot oorgrootwording gelei as gevolg van verhoogde weerstand, en die hoë harmoniese inhoud in windturbine-strome het die lewensduur van kontakters na minder as een jaar verlaag, wat hoë instandhoudingskoste veroorsaak het.
  • Oplossing: Ons gewyde nuwe-energie AC-kontakters is ingespan, wat hul uitzonderlike weerstand teen soutspuitkorrosie en DC-komponente benut.
  • Resultate: Na vervanging het die lewensduur van die kontakters meer as drie keer verhoog onder dieselfde swaar omstandighede. Dit het aansienlik die instandhoudingsdowntyd en reserveringkomponentvervangingkoste verminder, wat aansienlike ekonomiese voordele en verbeterde veiligheid vir die kliënt gelewer het.
09/18/2025
Aanbevole
Engineering
Gebintegreerde Wind-Sonne Hibriede Kragoplossing vir Afgeleë Eilande
OpsommingHierdie voorstel bied 'n innoverende geïntegreerde energieoplossing wat diep windenergie, fotovoltaiese kragopwekking, pomp-gebaseerde waterstoor, en seevleisdesaliniseringstegnologieë combineer. Dit streef daarna om die kernuitdagings van afgeleë eilande sistematies aan te spreek, insluitend moeilike netbedekking, hoë koste van dieselaangedrewe kragopwekking, beperkinge van tradisionele batterystoor, en skynbaarheid van verswaterhulpbronne. Die oplossing bereik sinergie en selfvoorsien
Engineering
'n Intelligente Wind-Sonne Hibrïdsisteem met Fuzzy-PID Beheer vir Verbeterde Batteriebestuur en MPPT
OpsommingHierdie voorstel stel 'n wind-sonne-hibriede kragopwekkingstelsel voor op grond van gevorderde beheer tegnologie, met die doel om die kragbehoeftes van afgeleë areas en spesifieke toepassings effektief en ekonomies aan te spreek. Die kern van die stelsel lê in 'n intelligente beheersisteem wat rondom 'n ATmega16 mikroprosessor sentreer. Hierdie stelsel voer Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit vir beide wind- en sonenergie en gebruik 'n geoptimeerde algoritme wat PID- en vaagbeheer c
Engineering
Kosteeffektiewe Wind-Sonne Hibrïdoplossing: Buck-Boost Omskakelaar & Slim Laai Verminder Stelselkoste
Opsomming​Hierdie oplossing stel 'n innoverende hoë-effektiwiteit wind-sol hibriede kragopwekkingstelsel voor. Deur kern tekortkominge in bestaande tegnologieë te aanspreek, soos lae energie-uitbuiting, kort akku-lewenstyl en swak stelselstabiliteit, maak die stelsel gebruik van volledig digitale beheerde buck-boost DC/DC-konverter, gekoppelde parallelle tegnologie, en 'n intelligente drie-stadium-ladingalgoritme. Dit stel wye bereik Maximum Power Point Tracking (MPPT) oor 'n breër reeks windsne
Engineering
Hibried Wind-Sonne Energie Sisteme Optimering: 'n Omvattende Ontwerplossing vir Afgelysde Toepassings
Inleiding en Agtergrond​​1.1 Uitdagings van Eengeslagskrigstelsels​Tradisionele selfstandige fotovoltaïese (PV) of windenergie-opwekkingstelsels het inherente nadele. PV-energieopwekking word beïnvloed deur dag-en-nag-siklusse en weerstoestande, terwyl windenergieopwekking afhanklik is van onstabiele windbronne, wat lei tot beduidende fluktuasies in kraguitset. Om 'n kontinue kragvoorsiening te verseker, is groot-kapasiteitbatteriebankke nodig vir energieopberging en -balansering. Batterye wat g
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei