
1. Yenilənəbilən Enerji Şəbəkəsində İnteqrasiyaya Dair Hazırkı Çətinliklər
1.1 Şəbəkənin Dəyişkənliliyi və Stabilizasiya Məsələləri
Yenilənə bilən enerji mənbələrinin (məsələn, rüzgār və günəş) dəyişkənliliyi və ara-ara təqdim olunması şəbəkəninin dəqiqlik dəyişikliklərinə səbəb olur. Tradisiya ilə olan avtomatlar belə dinamik yükün sürətli cavab vermesi çətin ola bilər, bu da texnikanın zədələnməsinə və ya bölgələrdə kənarlaşmaya gətirib varmağa məcbur edə bilər. Məsələn, rüzgār enerjisinin növbəti azalması və ya günəş enerjisinin təxribatlı dəyişiklikləri zamanı, şəbəkə həddi-həddi millisekundlarda xətanı izole etməlidir, bu da süper sürətli və dəqiq avtomatların işləməsini tələb edir.
1.2 Texnika Uğurluluğuna Dair Artan Tələblər
Yenilənə bilən enerji istehsalatları adətən uzaq yerlərdə (məsələn, çöl, dənizdə) yerləşir, burada aşırı şərait (yüksek rütubət, tuz püskürülən, temperatur dəyişiklikləri) texnikanın tez yaşlanmasına səbəb olur. Gələcək tarixlərə qədər uğurlu işləmə tələblərinə uyğun olmayan məhdud mekaniki ömrü və dielektrik performansı ilə tradisiya ilə olan avtomatlar bu tələblərə uyğun deyil. Bununla birlikdə, şəbəkə kənarlarında tez-təz keçid əməliyyatlarının (məsələn, günəş inversiyanın başlamaqları/və ya sonlandırmaqları) kontaktların istifadəsi, arızaların riskini artırır.
1.3 Mühitlə bağlı Tələblər
SF6 qazı, yaxşı elektrik ləngin söndürmə xüsusiyyətləri ilə tanınırsa da, onun küresel istilikləşmə potensialının (GWP) 23,500 olması, AB kimi ölkələrdə qayda-qoyucu məhdudlaşmalarına səbəb olur. Yenilənə bilən layihələr, ESG (Mühit, Sosial, İdarəetmə) sertifikasını artan oranda tələb edir, bu da tradisiya ilə olan SF6 avtomatlarına ekoloji alternativlərlə mübarizə aparmağa məcbur edir.
1.4 Ağıllı Şəbəkələrin İnteqrasiyası və İdarəetməsindəki Qeyri-Uyğunluqlar
Yenilənə bilən enerjinin inteqrasiyası, enerji saxlama sistemləri və esasən idarə olunan transmisson cihazlarıyla koordinasiya tələb edir. Amma, tradisiya ilə olan avtomatlar real vaxt monitorinq və uzaktan idarəetmə imkanlarından yoksundur, bu da onların ağıllı şəbəkə digital idarəetmə sistemləri ilə uyğunlaşmasını çətinləşdirir.
2. VZIMAN'ın SF6 Avtomat Çözümləri
Bu çətinliklərə cavab olmaq üçün VZIMAN öz "HV" Seriyası Ağıllı SF6 Avtomatlarını təqdim edir, dörd asılı texnologiya ilə:
2.1 Dinamik Frekvens-Adaptiv Elektrik Ləngin Söndürmə Texnologiyası
Bu texnologiya, şəbəkə frekvens dəyişikliklərini (±0.1Hz dəqiqliklə) gözləyərək, magneto-hidrodinamika (MHD) ilə idarə olunan elektrik ləngin söndürmə kameralarında SF6 qazı basınlığını və elektrik ləngin yollarını dinamik olaraq tənzimləyir. Bu, elektrik ləngin söndürmə vaxtını 5ms-a endirir - tradisiya ilə olan həllərə nisbətən 40% daha sürətli - yenilənə bilən enerjinin dəyişikliklərinə səbəb olan ard arda arızaları effektiv şəkildə önəlir.
2.2 Ekoloji Hibridden Qaz Formulu
Məxsus SF6/Novec 1230 qaz birləşməsi (GWP < 100) orijinal elektrik ləngin söndürmə performansının 90%-ni saxlayarkən, sızmaların miqdarını illik 0.3% olaraq azaldır. Tam kapalı qaz geri qaytarım sistemi ilə, servis zamanı sıfır emisyon təmin edilir, AB F-Gas qaydalarına uyğun olur.
2.3 Modulardakı Artıq Texnologiyası
İstifadə edilən kontakt modulları və iki yaylı işləmə mexanizmi ilə dizayn, istifadə edilən hissələrin onlayn əvəzinin alınıb, servis vaxtı 70% azaldılır. 72.5kV-dən 550kV-yə qədər voltaj siniflərini əhatə edən məhsul, sahil rüzgār və dənizdəki günəş istehsalatları kimi senarilərə elektrik ləngin söndürmə ünitlərinin əlavə edilməsi və ya çıxarılması ilə uyğunlaşa bilər.
2.4 İnteqrasiya Edilmiş Rəqəmsal O&M Platforması
Çox parametrli sensorlar (temp., basınlıq, qismi ləngin) ilə donanmış, məlumat edge computing gateway-lar vasitəsilə VZIMAN'ın Ağıllı Enerji Bulut Platformasına yüklənir. Bu, sağlamlığın proqnozlaşdırılmasına və öz-idiyagnozlaşdırılmasına imkan verir, AI alqoritmləri 14 gün əvvəl arızalar haqqında xəbərdarlıq edir, O&M xərclərini 35% azaldır.
3. Mümkün Olan Nəticələr
3.1 Şəbəkənin Təhlükəsizliyinin Artması
Inner Mongolia-da 2GW rüzgār istehsalatında sahə testlərində, "HV" seriyası, turbinin bağlantısından qopmasından qaynaqlanan dörd frekvens üst limit olayını uğurla bloklayıb, şəbəkənin ekvivalent mövcudluq nisbətini 99.998%-ə yüksəldi.
3.2 Yaşam Dövründəki Xərclərin Azalması
Hibridden qaz həlli karbon vergisi xərclərini 85%-ə qədər azaldır, modulyar dizayn isə texnikanın ömrünü 30 ilə uzadır, Ümumi Sahibiyyət Xərclərini (TCO) 22%-ə azaldır.
3.3 Təcil Edilmiş Yaşıl Sertifikat
Məhsul, DNV GL Zero-Carbon Equipment Sertifikasını aldı.
3.4 Ağıllı Şəbəkə Uyumluluğu
Sanal enerji istehsalatı pilotunda, 200 birim millisekundlarda enerji saxlama sistemləri ilə koordinasiya etdi, zirvə-kəsmə cavab hatasını 1%-dən aşağı saxladı.