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


Intelligens nagyfeszültségű kívüli szektorral rendelkező megoldás Vietnam terjesztett napelempark és tárolóprojektjei számára

1. Projekt háttér

A terjesztett napelektároló (PV) és energiatároló projektek gyorsan fejlődnek Vietnámban és Dél-Kelet-Ázsiában, de súlyos kihívásokkal találják szembe:

1.1 Hálózat sebezhetősége:

  • Vietnám hálózata gyakran fluktuál, különösen a délkeleti ipari zónákban. 2023-ban a szénenergia-hiany miatt nagy mértékű villamos áramkimaradások történtek, amelyek naponta több mint 5 millió dolláros veszteséget okoztak.
  • A hagyományos PV rendszerek gyors elszakítási képesség nélkül maradnak, ami esetleges felszerelési károkat és biztonsági incidenseket okozhat hálózati hibák során. ​Ez kiemeli a megbízható Magasfeszültségű Elszakító Kapcsoló szükségességét.

​1.2 Szabályozási és biztonsági megfelelőségi nyomás:

  • Vietnám 2024-es új szabályai előírják, hogy az energiatároló rendszereknek át kellene menjenek az EVN (Vietnám Elektromos Energiacsoport) 72 órás szigetelő működési tesztjén, és magasfeszültségű túlmenő (HVRT) képességgel kell rendelkezniük.
  • A DC oldalon jelentős a magasfeszültségű kockázat; a hajlási hibák (ami pillanatnyilag 1000°C-os hőt eredményezhet) tűzhelyzeteket okozhatnak. ​Egy erős Magasfeszültségű Elszakító Kapcsoló alapvető fontosságú a DC-oldali kockázatok enyhítéséhez.

1.3 Környezeti alkalmazkodási követelmények:

  • A magas hőmérsékletű és páratartalommal gazdag éghajlat (átlagos éves páratartalom >80%) gyorsítja a felszerelések öregedését, ami korrodáltságra és nedvességellenálló teljesítményre szoruló elszakító kapcsolókat igényel. ​A Magasfeszültségű Elszakító Kapcsolónak meg kell felelnie ezeknek a szigorú környezeti követelményeknek.

​2. Megoldás: Intelligens Magasfeszültségű Elszakító Kapcsoló Rendszer

2.1 Alapvető technológiai tervezés

  • Három pozíciós Magasfeszültségű Elszakító Kapcsoló (Nyitva-Zárva-Földbe kapcsolva):

Kettős töréspontú forgó szerkezetet használ, amelynek nominális feszültsége ≥15kV, nominális áramtere 6300A (erőltetett légkühléses tervezés), amely a nagy léptékű terjesztett erőművek igényeit kielégíti.

Lángoltás optimalizálása:​Beépített mágneses lángoltó lángoltó eszközökkel, DC lángoltási idő ≤20ms, ami megakadályozza, hogy a lángoltási hibák tűzhelyzeteket okozzanak. ​Ez a gyors lángoltás a Magasfeszültségű Elszakító Kapcsoló kulcsfontosságú biztonsági jellemvonása.​ 

  • Környezeti alkalmazkodás javítása:

A burkolat IP65 védelmi besorolású; a belső komponensek ezüstből vannak, hogy ellenálljanak a sóhullámok korrodáltságának (IEC 60068-2-52 szabvány szerint). ​Ezek a védelemek garantálják a Magasfeszültségű Elszakító Kapcsoló hosszú távú megbízhatóságát.

Hőmérséklet tervezése:​Alumínium szövetszerű hőtárskikölcsönzők hozzáadása, a hőmérséklet-emelkedés ≤40K (40°C környezetben). ​A hatékony hőmérséklet-kezelés létfontosságú a Magasfeszültségű Elszakító Kapcsoló szempontjából trópusi éghajlatban.​ 

2.2 Intelligens monitorozási és védelmi rendszer

  • Integrált érzékelő modul:

Az érintkezési hőmérséklet, lángoltási jelzések és izoláció állapotának valós idejű figyelése; az adatok milliszekundumokon belül szinkronizálódnak a helyi SCADA és felhőalapú platformokkal (pl. Hoymiles S-miles Cloud). ​A folyamatos monitorozás javítja a Magasfeszültségű Elszakító Kapcsoló biztonsági profilját.

  • Védelmi logika koordinációja:

Megkapcsolódás Áramkör Védővel:​Automatikusan nyitja meg 10 másodpercen belül, ha a hálózati feszültség 20% UN-re csökken (megfelel Vietnám alacsony feszültségű zárlásának követelményei).

Együttműködés AFCI (Lángoltási Hiba Áramkör Védő) Rendszerrel:​A hibás áramkört 0,5 másodpercen belül elvágja. ​Ez a gyors védelmi logika jól integrálódik a Magasfeszültségű Elszakító Kapcsolóval.​ 

2.3 Helyi alkalmazkodási javítások

  • Hálózati megfelelőség:

Támogatja az EVN által előírt szigetelő működési teszt módot, amely simán vált a hálózati szakadás után az energiatároló ellátásra. ​A Magasfeszültségű Elszakító Kapcsoló alapvető része ennek a kritikus tesztnak.

Előre telepített bezáró drótfelületek, hogy megfeleljenek Vietnám kötelező mérőhely bezárásának követelményeinek.

  • Karbantartási kényelmeség:

Az érintkezési élettartama ≥10,000 művelet; a karbantartási ciklus kiterjesztve 5 évre, ami csökkenti a karbantartási költségeket a trópusi régiókban. ​A Magasfeszültségű Elszakító Kapcsoló tartósan alacsonyabb költségeket jelent.

3. Elért eredmények

3.1 Biztonság és megbízhatóság javítása

  • 10 ms alatt elszakítja a hálózatot hálózati hibák esetén (ami meghaladja Vietnám 50 ms szabványát), amely biztosítja a kritikus terhelések (pl. gyár termelési vonalai) folyamatos működését. ​Ez a gyors elszakítás a Magasfeszültségű Elszakító Kapcsolóval lehetséges.
  • A 2024-es Hanoi villa projektben a DC oldali tűz kockázata 90%-kal csökkent, és a villamos robbanások kiküszöbölésére került sor.

3.2 Gazdasági előnyök és megfelelőség

  • Csökkentett büntetési kockázat:​Megfelel a "Zöld Ipari Törvény" szén-dioxid-kibocsátási követelményeinek, így elkerülhető a 3%-os éves bevételi büntetések.
  • Rövidebb visszafizetési idő:​A csökkentett karbantartási költségek (30%-kal csökken) és a csökkentett leállási veszteségek miatt az IRR 2-3 százalékos ponttal nőtt.

3.3 Erősített hálózati támogató képesség

Dinamikus korlátozó záradék tesztje: Akár 30%-os telepített kapacitásra vonatkozó energia szabályozást támogat az EVN rugalmas ütemezésének (ha a hálózati terhelés <75%), lehetővé téve a településeknek a Frekvencia Szabályozási Piac (FRP) részvételét. ​A Magasfeszültségű Elszakító Kapcsoló hozzájárul ezen hálózati támogató funkcióhoz.

06/03/2025
Ajánlott
Procurement
Egyszfázisú elosztási transzformátorok előnyeinek és megoldásainak elemzése a hagyományos transzformátorokkal való összehasonlításban
1. Strukturális elvek és hatékonysági előnyök​1.1 A hatékonyságot befolyásoló strukturális különbségek​Az egyfázisú elosztási transzformátorok és a háromfázisú transzformátorok jelentős strukturális különbségeket mutatnak. Az egyfázisú transzformátorok általában E típusú vagy ​tekercs alapú magstruktúrával rendelkeznek, míg a háromfázisú transzformátorok háromfázisú magot vagy csoportstruktúrát használnak. Ez a strukturális változatosság közvetlenül befolyásolja a hatékonyságot:A tekercs alapú m
Procurement
Integrált megoldás egyfázisú elosztási transzformátorok számára megújuló energiaforrások esetén: technikai innováció és többfelhasználós alkalmazás
1. Háttér és kihívások​A megújuló energiaforrások (napelem, szélerő, energiatárolás) elosztott integrációja új követelményeket rón a hálózati transzformátorokra:​Volatilitás kezelése:​​A megújuló energia termelése időjárásfüggő, ezért a transzformátoroknak nagy túlterhelési kapacitással és dinamikus szabályozási képességekkel kell rendelkezniük.​Harmónia-nyomás csökkentése:​​A határváltó berendezések (inverzor, töltőpólya) harmóniát okoznak, ami növeli a veszteségeket és a felszerelés elöregedés
Procurement
Egyszakasos transzformátor megoldások Dél-Kelet Ázsiában: Feszültség, éghajlat és hálózati igények
1. A dél-ázsiai villamos energiakörnyezet alapvető kihívásai​1.1 Feszültségi szabványok sokfélesége​A dél-ázsiai régióban komplex feszültségek: Lakhelyi használatnál általában 220V/230V egyfáz, ipari területeknél pedig 380V háromfáz, de távoli területeken előfordulhat nem szabványos feszültség, mint például a 415V.Magafeszültség (MV): Általában 6.6kV / 11kV / 22kV (néhány ország, mint például Indonézia, 20kV-t használ).Alacsony feszültségű kimenet (LV): Szabványosan 230V vagy 240V (egyfázú két-
Procurement
Pad-Mounted Transformer Solutions: Szuperiornak számító térhatékonyság és költségmegtakarítás a hagyományos transzformátorokhoz képest
1. Amerikai stílusú pad-alapú transzformátorok integrált tervezése és védelmi jellemzői1.1 Integrált tervezési architektúraAz amerikai stílusú pad-alapú transzformátorok egy olyan kombinált tervezést használnak, amelyben a legfontosabb komponensek - a transzformátor magja, a tekercsek, a nagyfeszültségű terhelési kapcsoló, a biztosítékok, a villámfogók - egyetlen olajtartályban vannak integrálva, ahol a transzformátorolaj szolgál izoláló és hűtőanyagként. A szerkezet két fő részből áll:​Előterül
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését