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


Řešení pro střídavé stykače v oblasti nové energie (fotovoltaika/větrná energie)

 I. Výzvy v průmyslové aplikaci
V nových energetických aplikacích, jako je fotovoltaická (PV) výroba elektrické energie a výroba elektřiny z větru, slouží AC kontaktní čidlo jako klíčové komponenty pro řízení a ochranu. Jejich provozní prostředí se značně liší od tradičních průmyslových scénářů, což přináší dvě zásadní výzvy:

  1. Vysoké napětí a DC složka:
    • Napětí na straně DC v systémech PV může dosahovat 1 000 V nebo dokonce 1 500 V, s poruchovými proudy, které jsou čistě DC. Systémy využívající větrné energie také vykazují bohaté harmonické složky, což vede k významným DC složkám v proudu.
    • Proud DC nemá přirozené nulové přechody, což značně ztěžuje uhašení oblouku. To často vedá k erozi kontaktů, snížení životnosti nebo dokonce selhání zařízení.
  2. Náročné provozní podmínky:
    • Elektrárny jsou obvykle postaveny venku a čelí extrémním teplotám, vysoké vlhkosti, korozivnímu působení soli (pobřeží/větrné farmy) a dalším výzvám. Tyto podmínky vyžadují vynikající adaptabilitu a spolehlivost kontaktních čidel.

II. Klíčová řešení
Pro řešení těchto výzev společnost IEE-Business zavedla sérii AC kontaktních čidel speciálně navržených pro nové energetické aplikace. Klíčová řešení zahrnují:

  1. Speciální technologie pro uhašení DC oblouku — Řešení potřeby odolnosti vůči vysokému napětí a DC složce
    • Technický princip: Použití speciálně navržené komory pro uhašení DC oblouku, optimalizované materiály, tvar a rozvržení obloukového kanálu, které generují silné elektromagnetické pole. Toto efektivně protahuje a přerušuje DC oblouk, umožňuje rychlé chlazení a uhašení.
    • Výkon: Tato technologie zajistí bezpečné a bezobloukové přerušení DC proudů v systémech PV při napětí 1 000 V a vyšším, což zásadně brání zvýšení odporu kontaktů a poškození zařízení způsobené erozí oblouku. Značně zlepšuje elektrickou životnost a bezpečnost systému.
  2. Chytrá ochrana proti protiproudě — Zlepšení bezpečnosti systému
    • Technický princip: Vybavení vestavěnou inteligentní kontrolní jednotkou, která spolupracuje s inverzory a monitoruje směr proudu v reálném čase.
    • Výkon: Při detekci anomálního protiproduku (např. zpětná vazba z chyby na straně sítě) je okruh přerušen během 0,1 sekundy. Tím je efektivně chráněno klíčové zařízení, jako jsou inverzory a PV moduly, před dopadem reverzní energie, což zajišťuje bezpečnost sítě a elektrárny.
  3. Vynikající širokotepelný design a ochrana — Zajištění spolehlivého provozu
    • Technický princip: Klíčové komponenty používají speciální inženýrské materiály a ekologické poklopy. Cíve a izolační materiály jsou ošetřeny speciálními přípravky, aby zajistily stabilní výkon za extrémních teplot.
    • Výkon: Schopnost pracovat v širokém teplotním rozmezí od -40°C do +70°C, s odolností vůči vysoké vlhkosti, kondenzaci, solnému spreji a jiným korozi. Plně splňuje náročné environmentální požadavky na venkovní fotovoltaické elektrárny a pobřežní/větrné farmy, což zajišťuje dlouhodobý stabilní provoz.

III. Příklady aplikací a hodnota
Případ: Projekt hlavního okruhu pro pobřežní větrnou farmu

  • Výzva: Větrná farma zaznamenala vysokou koncentraci solného spreje ve vzduchu, což vedlo k závažnému korozivnímu působení na standardní kontaktní čidlo. Oxidace kontaktů vedla k přehřátí způsobenému zvýšeným odporom, a vysoký obsah harmonických složek v proudech větrných turbín snížil životnost kontaktních čidel na méně než jeden rok, což vedlo k vysokým nákladům na údržbu.
  • Řešení: Byla nasazena naše speciální AC kontaktní čidlo pro nové energetické aplikace, využívající jejich vynikající odolnost vůči korozivnímu působení solného spreje a schopnost zvládat DC složku.
  • Výsledky: Po výměně se životnost kontaktních čidel zvýšila více než třikrát za stejných náročných podmínek. To značně snížilo časy výpadků pro údržbu a náklady na náhradní díly, což přineslo zákazníkovi významné ekonomické výhody a zvýšenou bezpečnost.
09/18/2025
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