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


VZIMAN Company SF6 Kredsløbsbryderløsninger til integration af fornyelig energi i elektricitetsnettet

1. Nuværende Udfordringer i Integration af Fornyelsebar Energi i Elkørsler

1.1 Fluktuationer i Elkørselsfrekvens og Stabilitetsproblemer
Intermittens og variabilitet i fornyelige energikilder (fx vind- og solenergi) fører til hyppige ændringer i elkørselsfrekvensen. Traditionelle sikringsskridt har svært ved at reagere hurtigt på sådanne dynamiske belastninger, hvilket potentielt kan føre til udstyrsskader eller regionale strømafbrydelser. Fx under pludselige fald i vindkraft eller abrupte fluktuationer i soloutput, skal kildet isolere fejl inden for millisekunder, hvilket kræver ultra-hurtig og præcis sikringsskridtoperation.

1.2 Øget Efterspørgsel på Udstyrsfiabilitet
Fornyelige energianlæg er ofte placeret i afsidesliggende områder (fx ørken, offshore), hvor ekstreme forhold (høj fugtighed, saltspås, temperatursvingninger) accelererer udstyrsaldring. Konventionelle sikringsskridt opfylder ikke langsigtede fiabilitetskrav på grund af begrænset mekanisk levetid og isolationsydeevne. Desuden forværres kontakt-slid betydeligt af hyppige skiftoperativer (fx start/sluk for solomformer) ved grid-forbindelsespunkter, hvilket øger risikoen for fejl.

1.3 Miljømæssige Overensstemmelsespres
Selvom SF6-gas har fremragende buekvælningsegenskaber, har dens globale opvarmningspotentiale (GWP) på 23.500 ført til reguleringsbegrænsninger i regioner som EU. Fornyelige projekter kræver stadig mere ESG (Miljø, Samfund, Styring) certificering, hvilket presse traditionelle SF6-sikringsskridt til at konkurrere med miljøvenlige alternativer.

1.4 Kløfter i Integration og Kontrol af Smart Grid
Integration af fornyelig energi kræver koordinering med energilageranlæg og fleksible transmissionsenheder. Dog mangler traditionelle sikringsskridt realtidsmonitoring og fjernkontrolkapacitet, hvilket hindrer deres kompatibilitet med smart grid digitale ledelsessystemer.

2. VZIMAN's SF6 Sikringsskridtløsninger

Til at imødegå disse udfordringer introducerer VZIMAN sin "HV" Seriens Smarte SF6 Sikringsskridt, som integrerer fire kerne-teknologier:

2.1 Dynamisk Frekvensadaptiv Buekvælningsteknologi
Ved at bruge magneto-hydrodynamisk (MHD)-drevet buekvælningstank, justerer denne teknologi dynamisk SF6 gas tryk og buebaner ved at overvåge ændringer i netværksfrekvens (±0.1Hz præcision). Det reducerer buekvælningstiden til under 5ms - 40% hurtigere end traditionelle løsninger - og forebygger effektivt kaskadefejl, der skyldes fornyeligt energifluktuationer.

2.2 Miljøvenlig Hybridgasformel
En ejet SF6/Novec 1230 gasblanding (GWP < 100) beholder 90% af den oprindelige buekvælningsevne, mens leckage-rater reduceres til 0.3%/år. Kombineret med et fuldt lukket gasgenopbevaringssystem sikrer det nul emissioner under vedligeholdelse, i overensstemmelse med EU F-Gas-regler.

2.3 Modulær Redundansdesign
Med plug-and-play kontaktmoduler og dobbeltspring-drevne opereringsmekanismer, gør designet det muligt at erstatte slidte komponenter online, hvilket reducerer vedligeholdelsestid med 70%. Ved at dække spændingsklasser fra 72.5kV til 550kV, tilpasser produktet sig fleksibelt til scenarier som landbaserede vind- og offshore solpark ved at tilføje/fjerne buekvælningseenheder.

2.4 Integreret Digital O&M Platform
Udstyret med multiparameter sensorer (temperatur, tryk, partielle udslip), uploades data via edge computing gateways til VZIMAN's Smart Energy Cloud Platform. Dette gør sundhedsprediktion og selvdiagnose muligt, med AI-algoritmer, der giver 14-dages forhåndsfejlvarsling, og reducerer O&M-omkostninger med 35%.

3. Opnåelige Resultater

3.1 Forbedret Netværkssikkerhed
I felttests på en 2GW-vindpark i Inner Mongolia, blokerede "HV" serien succesfuldt fire frekvensoverskridelser forårsaget af turbineafkopling, og opnåede en netværks-lignende tilgængelighedsrate på 99.998%.

3.2 Reduceret Livscyklusomkostninger
Hybridgasløsningen reducerer kulstoffbeskatningsomkostninger med 85%, mens modulært design forlænger udstyrslevetid til 30 år, og reducerer Total Cost of Ownership (TCO) med 22%.

3.3 Accelereret Grøn Certificering
Produktet har erhvervet DNV GL Zero-Carbon Equipment Certification.

3.4 Kompatibilitet med Smart Grid
I et pilotprojekt med virtuelt kraftværk, opnåede 200 enheder millisekunds-niveau samordination med energilageranlæg, og vedligeholdt topshaving svarfejl under 1%.

05/13/2025
Anbefalet
Procurement
Analyse af fordele og løsninger for enefasede distributionstransformatorer i sammenligning med traditionelle transformatorer
1. Strukturelle principper og effektivitetsfordele​1.1 Strukturelle forskelle, der påvirker effektiviteten​Enfase- og trephase-transformatorer viser betydelige strukturelle forskelle. Enfase-transformatorer anvender typisk en E-type eller ​svøbt kernestruktur, mens trephase-transformatorer bruger en trephase kerne eller gruppestruktur. Denne strukturelle variation har direkte indflydelse på effektiviteten:Svøbte kerner i enfase-transformatorer optimerer magnetflodistributionen, ​nedsætter højere
Procurement
Integreret løsning for enefasede distributions-transformatorer i vedvarende energi-scenarier: Teknisk innovation og fler-scenario anvendelse
1. Baggrund og Udfordringer​Den decentraliserede integration af vedvarende energikilder (solceller (PV), vindkraft, energilagring) stiller nye krav til distributions-transformatorer:​Håndtering af Volatilitet:​​Udbyttet fra vedvarende energi er vejr-afhængigt, hvilket kræver, at transformatorerne har en høj overbelastningskapacitet og dynamiske reguleringsevner.​Undertrykkelse af Harmonier:​​Kraftelektroniske enheder (invertere, opladningsstolper) introducerer harmonier, hvilket fører til øgede
Procurement
Enfase-transformatorløsninger til SE Asien: Spænding klima- og netværksbehov
1. Kerne Udfordringer i Sydøstasiatisk Energiomgivelse​1.1 ​Mangfoldighed af Spændingsstandarder​Komplekse spændinger i Sydøstasien: Bosted bruger ofte 220V/230V enefase; industrielle områder kræver 380V tre-fase, men ikke-standardspændinger som 415V findes i fjerne områder.Højspænding (HV): Typisk 6.6kV / 11kV / 22kV (nogle lande som Indonesien bruger 20kV).Lavspænding (LV): Standardmæssigt 230V eller 240V (enefase to- eller treled system).1.2 ​Klima og Netvilkår​Høje temperaturer (årlig gennem
Procurement
Bordmonterede transformerløsninger: Superiør pladsudnyttelse og kostnadsbesparelse i forhold til traditionelle transfomatorer
1.Integreret Design & Beskyttelsesfunktioner af amerikanske kæbe-monterede transformatorer1.1 Integreret designarkitekturAmerikanske kæbe-monterede transformatorer anvender et kombineret design, der integrerer nøglekomponenter - transformatorkern, vindinger, højspændingsbelastningsbryder, sikringer, lynbeskyttelse - i en enkelt oiltank, hvor transformerolie bruges både som isolering og køling. Strukturen består af to hovedsektioner:​Forside:​​Høj- og lavspændingsoperationsafsnit (med albue-s
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning