
I. Défis des applications industrielles
Dans les applications d'énergie nouvelle comme la production d'électricité photovoltaïque (PV) et l'éolien, les contacteurs à courant alternatif jouent un rôle crucial en tant que composants de contrôle et de protection. Leur environnement de fonctionnement diffère considérablement des scénarios industriels traditionnels, posant deux défis majeurs :
- Tension élevée et composante continue:
- La tension du côté continu des systèmes PV peut atteindre 1 000 V ou même 1 500 V, avec des courants de défaut purement continus. Les systèmes éoliens présentent également une richesse harmonique, entraînant une composante continue significative dans le courant.
- Les courants continus n'ont pas de points de passage par zéro naturels, ce qui rend très difficile l'extinction des arcs. Cela se traduit souvent par une érosion des contacts, une réduction de la durée de vie, voire une panne de l'équipement.
- Conditions de fonctionnement difficiles:
- Les centrales électriques sont généralement construites en extérieur et font face à des températures extrêmes, une forte humidité, une corrosion par le brouillard salin (côtes/parcs éoliens), et d'autres défis. Ces conditions exigent une adaptabilité et une fiabilité environnementales exceptionnelles des contacteurs.
II. Solutions clés
Pour répondre à ces défis, notre entreprise a lancé une série de contacteurs à courant alternatif spécialement conçus pour les applications d'énergie nouvelle. Les solutions clés comprennent :
- Technologie d'extinction d'arc dédiée au continu — Répondre aux besoins de résistance à la haute tension et à la composante continue
- Principe technique : Utilisation d'une chambre d'extinction d'arc continue spécialement conçue, avec des matériaux, formes et dispositions optimisés d'orifices d'arc pour générer un champ électromagnétique puissant. Cela permet d'étirer et de couper efficacement l'arc continu, facilitant son refroidissement et son extinction rapide.
- Performance : Cette technologie assure une coupure sans arc sûre des courants continus PV à 1 000 V ou plus, empêchant fondamentalement l'augmentation de la résistance de contact et les dommages causés par l'érosion des arcs. Elle améliore considérablement la durée de vie électrique et la sécurité du système.
- Protection intelligente anti-retour — Améliorer la sécurité du système
- Principe technique : Équipé d'une unité de commande intelligente intégrée qui collabore avec les onduleurs pour surveiller en temps réel la direction du courant.
- Performance : Lorsqu'un courant inverse anormal (par exemple, un retour de panne du réseau) est détecté, le circuit est coupé en moins de 0,1 seconde. Cela protège efficacement les équipements essentiels tels que les onduleurs et les modules PV contre l'impact d'une alimentation inverse, assurant la sécurité du réseau et de la centrale.
- Conception de large plage de température et de protection exceptionnelle — Assurer un fonctionnement fiable
- Principe technique : Les composants clés utilisent des matériaux d'ingénierie spéciaux et des processus de revêtement écologiques. Les bobines et les matériaux isolants sont traités avec des formulations spécialisées pour garantir des performances stables sous des températures extrêmes.
- Performance : Capable de fonctionner dans une large plage de température de -40°C à +70°C, avec une résistance à l'humidité élevée, à la condensation, au brouillard salin et à d'autres conditions corrosives. Remplit pleinement les exigences environnementales sévères des centrales solaires en extérieur et des parcs éoliens offshore/côtiers, assurant un fonctionnement stable à long terme.
III. Cas d'application et valeur ajoutée
Cas : Projet de contrôle du circuit principal pour un parc éolien côtier
- Défi : Le parc éolien était confronté à une concentration élevée de brouillard salin dans l'air, provoquant une corrosion sévère des contacteurs standards. L'oxydation des contacts entraînait un surchauffage dû à l'augmentation de la résistance, et la forte teneur en harmoniques des courants des éoliennes réduisait la durée de vie des contacteurs à moins d'un an, entraînant des coûts de maintenance élevés.
- Solution : Nos contacteurs à courant alternatif dédiés à l'énergie nouvelle ont été déployés, tirant parti de leur excellente résistance à la corrosion par le brouillard salin et de leurs capacités de gestion des composantes continues.
- Résultats : Après remplacement, la durée de vie des contacteurs a été multipliée par plus de trois dans les mêmes conditions difficiles. Cela a considérablement réduit les arrêts pour maintenance et les coûts de remplacement des pièces de rechange, offrant des avantages économiques substantiels et une sécurité accrue pour le client.