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


Lösningar för växelströmskontakter inom ny energisektor (solceller/vindkraft)

 I. Uppkopplade tillämpningsutmaningar
I nya energitillämpningar som fotovoltaisk (PV) strömförsörjning och vindkraft, fungerar AC-kontakter som viktiga kontroll- och skyddskomponenter. Deras driftmiljö skiljer sig betydligt från traditionella industriella scenarier, vilket ger upphov till två kärnutmaningar:

  1. Hög spänning och DC-komponent:
    • DC-sidan av PV-system kan nå 1 000 V eller till och med 1 500 V, med felströmmar som är rena DC. Vindkraftssystem visar också rika harmoniska vågor, vilket leder till betydande DC-komponenter i strömmen.
    • DC-strömmar saknar naturliga nollgenomgångar, vilket gör det extremt svårt att släcka bågar. Detta resulterar ofta i kontaktupplösning, förkortad livslängd eller till och med utrustningsfel.
  2. Tunga driftförhållanden:
    • Kraftverk byggs vanligtvis utomhus och står inför extrema temperaturer, hög fuktighet, saltsprikskorrosion (kustnära/vindparker) och andra utmaningar. Dessa förhållanden kräver exceptionell miljöanpassbarhet och pålitlighet från kontakterna.

II. Kärnlösningar
För att möta dessa utmaningar har vår företag lanserat en serie AC-kontakter speciellt designade för nya energitillämpningar. De kärnlösningarna inkluderar:

  1. Dedikerad DC-bågsläckningsteknik — Möter behovet av resistens mot hög spänning och DC-komponenter
    • Teknisk princip: Använder ett särskilt utformat DC-bågsläckningsfack, optimerade bågfångarmaterial, form och layout för att generera ett starkt elektromagnetiskt fält. Detta sträcker effektivt ut och klipper DC-bågen, vilket möjliggör snabb kylning och släckning.
    • Prestanda: Denna teknik säkerställer säker, bågfri brytning av PV-DC-strömmar vid 1 000 V eller högre spänningar, vilket grundläggande förhindrar ökad kontaktresistans och utrustningskada orsakad av bågerosion. Det förbättrar betydligt elektrisk livslängd och systemets säkerhet.
  2. Smart motflödeskydd — Förbättrar systemets säkerhet
    • Teknisk princip: Utrustad med en inbyggd intelligent styrenhet som samarbetar med omvändare för att övervaka ströms riktning i realtid.
    • Prestanda: När avvikande omvänt flöde (t.ex. felbakåt från nätet) upptäcks, bryts kretsen inom 0,1 sekunder. Detta skyddar effektivt kärnutrustning som omvändare och PV-moduler från omvänd effekt, vilket säkerställer nät- och kraftverkets säkerhet.
  3. Utmärkt bredtemperaturdesign och skydd — Säkerställer pålitlig drift
    • Teknisk princip: Viktiga komponenter använder specialiserade ingenjörsmaterial och miljövänliga lackprocesser. Spolar och isoleringsmaterial behandlas med specialformler för att säkerställa stabil prestanda under extrema temperaturer.
    • Prestanda: Kan operera i ett brett temperaturintervall mellan -40°C och +70°C, med resistens mot hög fuktighet, kondensation, saltsprik och andra korrosiva förhållanden. Fullständigt uppfyller de hårda miljökraven för utomhus PV-kraftverk och havsbaserade/kustnära vindparker, vilket säkerställer långsiktig stabil drift.

III. Tillämpningsfall och värde
Fall: Huvudkretsprojekt för en kustnära vindpark

  • Utmaning: Vindparken upplevde hög koncentration av saltsprik i luften, vilket ledde till allvarlig korrosion av standardkontakter. Kontaktoksidation ledde till överhettning på grund av ökad resistans, och den höga harmoniska innehållet i vindturbinströmmar reducerade kontakternas livslängd till mindre än ett år, vilket resulterade i höga underhållskostnader.
  • Lösning: Våra dedikerade nya energi-AC-kontakter installerades, med utmärkt resistens mot saltsprik och hantering av DC-komponenter.
  • Resultat: Efter ersättning ökade kontakternas livslängd mer än tre gånger under samma hårda förhållanden. Detta minskade betydligt driftstopp för underhåll och kostnader för reservdelersbyte, vilket gav stora ekonomiska fördelar och ökad säkerhet för kunden.
09/18/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet