Tooted

Home/Tooted / Kasti alajaam/Üksikasjad
Eelinstallitud alajaam fotogalvaanilise (tuule)energia tootmiseks

Eelinstallitud alajaam fotogalvaanilise (tuule)energia tootmiseks

Fotogalvaanilise (tuule)energia tootmiseks mõeldud eelinstallitud alajaamad (edaspidi PV-tuulekasti alajaamad) on integreeritud toitejaoturi seadmed, mis on ühiselt kohandatud fotogalvaanilise ja tuuleenergia tootmise stsenaariumide jaoks. Need integreerivad energia kogumise, pinge suurendamise ja muundamise, kaitse juhtimise ja intelligentse seire, toimides põhiseadmena, mis ühendab fotogalvaanilisi massiive/tuuleturbiine avaliku elektrivõrguga.
Küsi pakkumist
Toote tutvustus

Põhimõisted ja põhiväärtused

 

Fotogalvaaniline ja tuuleenergia kokkupandav trafokarp on spetsiaalne elektriseade, mis on sügavalt optimeeritud päikese- ja tuuleenergia elektritootmistingimuste jaoks, mis põhineb üldisel kokkupandaval alajaamal. See integreerib kõrge-pingelülitusseadmeid, suure-tõhususega-kõrgendatud trafosid, madal-pinge jaotus-/kaitseseadmeid, PV- ja tuuleenergia spetsiaalseid juhtseadmeid ning intelligentseid seiresüsteeme ülitugevas suletud korpuses. See võib kohanduda kahe -stsenaariumi nõuetega: fotogalvaanilise võimsuse jaoks, "muutuvast päikesevalgusest tingitud pinge/võimsuse kõikumised" ja tuuleenergia puhul "tuulikute käivitus-/väljalülitusmõjud, muutuva -kiirusega konstantse-sageduse väljund ja madalad{10}}pinge/võimsuse kõikumised{{{1}".

Põhiväärtused:
- Lahendab tuule- ja päikeseenergiast saadava madalpinge-kaugülekande suure-kadu probleemiga, võimaldades tõhusa võrguühenduse pinge-tõusu kaudu.
- Kohandub tuule- ja päikeseenergia ebastabiilsete väljundomadustega, tagades voolukvaliteedi vastavuse võrguühenduse standarditele.
- Pakub elektriisolatsiooni tuule- ja päikeseelektrijaamade ning võrgu vahel, vältides võrgutõrgete vastupidist mõju tuule- ja päikeseenergiaseadmetele.
- Tehase eelvalmistamine vähendab-kohapealset ehitusaega ning tuule- ja päikeseelektrijaamade ehitus- ja kasutuskulusid.
- Toetab koordineeritud võimsuse juhtimist integreeritud tuule-päikese-salvestusprojektides, edendades taastuvenergia tarbimist.

Põhikomponendid ja erinevused maalilises kohanemises

Põhimoodulid Üldkonfiguratsiooniseadmed

PV-Konkreetsed kohanemiskomponendid

Tuuleenergia{0}}spetsiifilised kohanemiskomponendid Põhifunktsioon
Madalpinge külgmoodul Madalpinge{0}}kaitselülitid, kaitsmed, arvestid, liigpingekaitsmed, juhtmekapid Saartevastased Madal-pingesõidu-seadmed, tuuleturbiini käivitus-lööki neeldumise moodulid, 690 V spetsiaalsed adapteerimiskapid, muunduri liidesed saada madal{0}}pingeenergiat tuulest ja päikesest, teostada filtreerimist, mõõtmist ja spetsiaalset kaitset, tagades stabiilsuse sisendi poolel
Täiendage{0}}transformaatori moodulit SCB14/SCB15 suure-tõhususega kuiv-tüüpi trafod (tavavoolu), õli-kasutustrafod (kaugjuhtumite jaoks) Trafo mähise disain, mis on kohandatav laia pinge sisenditega, optimeeritud madal{0}}koormuskadu Põhikonstruktsioon talub sagedasi koormuse kõikumisi,{0}}löögikindel mähisprotsess, suurenenud temperatuuritõusu liiasus Tuule{0}}päikesepatarei trafo "tuum", astmeline PV 0,4 kV/tuul 690 V madalpinge-võimsus kuni 10 kV/35 kV kõrge{6}}pingevõimsus
Kõrgepinge külgmoodul Kõrgepinge{0}}koormuslülitid, vaakumkaitselülitid, piirikud, pinge-/voolutrafod PV võrgu sünkroniseerimisseadmed Tuuleelektrivõrgu rikete isoleerimisseadmed Kõrgepinge väljundvõimsuse juhtimine ja kaitse
Intelligentne juhtseade

Seireklemmid, 4G/5G/fiiberside moodulid, temperatuuri kontrollsüsteemid, rikkehäireseadmed

 

PV massiivi võimsuse jälgimise moodul, võrguühenduse oleku jälgimise seade Tuuleturbiini tööoleku ühendusmoodul, madalpinge sõidu{0}}läbi tegevuse salvestusseadme Kõigi protsessiparameetrite{0}}jälgimine reaalajas, kaugjuhtimine ja -hooldus, tõrkediagnostika ja automaatsed häired, mis toetab integreerimist elektrijaamade jälgimisplatvormidega

Tehnoloogia põhifunktsioonid: universaalsed eelised, eksklusiivne optimeerimine nii päevase kui ka öise stsenaariumi jaoks

(1) Üldised tehnilised eelised
1. Kõrge kasutegur ja väike tarbimine, energiasääst ja tarbimise vähendamine: SCB14/SCB15 kõrge-tõhususega kuiv-tüüpi trafo on standardvarustuses, mis vähendab koormuse kadu üle 20% võrreldes riikliku standardiga ja vähendab koormuse kadu enam kui 15%, vähendades oluliselt voolukadu elektrijaama töötamise ajal.

2. Tehase eeltöötlemine, kiire paigaldamine: 90% tootmis-, katse- ja montaažitöödest viiakse lõpule tehases ning koht tuleb ainult positsioneerida, ühendada juhtmestikuga ja pingestada ning paigaldustsükkel lüheneb traditsiooniliste tsiviilalajaamadega võrreldes enam kui 60%, mis kiirendab oluliselt tuule- ja päikeseelektrijaamade võrguühenduse kiirust.

3. Vastupidav karmidele keskkondadele ja tugev kohanemisvõime: kast on valmistatud külmvaltsitud terasplekist/roostevabast terasest, mille kaitsetase on IP54 ja kõrgem, mis talub äärmuslikke temperatuure -40–55 kraadi ja muid karmi väliskeskkondi, nagu tuul ja liiv, soolapihustid ja kondensatsioon, ning sobib näiteks erinevatele kõrbejaamadele, tuulejaamadele ja rannikule. mäed;

4. Arukas käitamine ja hooldus, järelevalveta: integreerige intelligentsed seire- ja kaugsidesüsteemid, toetage 4G/5G/kiudkiuddoki elektrijaama keskjuhtimisplatvormi, teostage parameetrite reaalajas jälgimist-, kaugdiagnostikat, temperatuuritõusu automaatset juhtimist, vähendage käsitsi kontrollimise kulusid ja kohanege kaugemates piirkondades asuvate tuule- ja päikeseelektrijaamade omadustega.

5. Modulaarne disain, paindlik laiendamine: iga funktsionaalne moodul on konstrueeritud iseseisvalt, mis suudab paindlikult reguleerida võimsust ja konfiguratsiooni vastavalt elektrijaama skaalale ning seda saab kohandada ka tuule-, päikese- ja salvestusprojekti energiasalvesti juurdepääsuga, mis on mugav hilisemaks laiendamiseks ja hooldamiseks.

(2) Fotogalvaanika ainulaadsed optimeerimisomadused

1. Lai pingesisendi kohandamine: madalpinge pool toetab laia pingevahemiku sisendit 0,3 kV ~ 0,45 kV, mis sobib fotogalvaaniliste moodulite valguse ja temperatuuri muutustest põhjustatud väljundpinge kõikumiseks, et tagada stabiilne võimendustõhusus.

2. Kõrge-usaldusväärne anti-saarekaitse: sisseehitatud-kõrge-täpne saarevastane-seade, mis on kooskõlas GB/T 19964 fotogalvaanilise võrguühenduse standardiga, suudab kiiresti tuvastada ja eemaldada saareefekti ning vältida võimalikke ohutusriske elektrivõrgu hoolduspersonalile;

3. Anti-pöördvoolu disain: kohandub hajutatud fotogalvaanilise "iseenesliku-tarbimise, elektrienergia ülejäägiga Internetis" režiimiga ja seda saab sobitada anti-vastuvooluseadmetega, et vältida fotogalvaanilise energia edastamist võrku tagurpidi, mis vastab võrgu ajakava nõuetele;

4. Mitme-massiivi juurdepääsu kohandamine: madalpinge pool reserveerib mitu fotogalvaanilise inverteri liidest, mis saavad samaaegselt toidet mitmelt fotogalvaaniliselt massiivilt, et rahuldada tsentraliseeritud fotogalvaaniliste elektrijaamade liitumisvajadusi.

(3) Tuuleenergia eksklusiivsed optimeerimisomadused

1. Madalpinge-läbisõiduvõime: sisseehitatud-madalpinge-läbivoolu-seade, mis vastab GB/T 19963 tuuleenergia võrguühenduse standardile, kui võrgupinge järsult langeb, suudab see säilitada ühenduse tuuleturbiini ja elektrivõrgu vahel, parandades elektrivõrgu stabiilsust ja tootma pidevalt elektrit.

2. Peavad vastu sagedastele koormuslöökidele: trafod ja madalpingekomponendid on optimeeritud löögikindluse jaoks, mis kohanevad sagedaste käivitus-seiskamiste ja tuulekiiruse muutustest tingitud koormuse kõikumisega, väldivad seadmete kahjustamist löökide tõttu ja pikendavad kasutusiga;

3. 690V spetsiaalne pinge kohandamine: looge eksklusiivne madal-pingemoodul tuuleenergia põhivoolu 690 V madalpinge-väljundile, et see sobiks ventilaatori muunduri väljundomadustega ja vähendaks võimsuse muundamise kadu.

4. Ventilaatori oleku ühendamine: intelligentset seadet saab ühendada tuuleturbiini juhtimissüsteemiga, et saada ventilaatori tööolekuteavet reaalajas, et realiseerida kastitrafo ja ventilaatori koostöökaitse.

Rakenduse stsenaariumid

 

Põhiseadmena uue energia võrku integreerimiseks saab fotogalvaanilist-tuuleenergia kombineeritud trafot kasutada iseseisvalt fotogalvaanilistes elektrijaamades ja tuuleparkides või kohandada integreeritud tuule-fotogalvaaniliste{2}}salvestite projektidele. Tüüpilised rakendusstsenaariumid hõlmavad järgmist:
1. Uued tsentraliseeritud energiaelektrijaamad: suured maapealsed{1}}fotogalvaanilised elektrijaamad, tsentraliseeritud tuulepargid, kõrbe/platoo täiendavad fotogalvaanilised-tuuleelektrijaamad;

2. Jaotatud uued energiaprojektid: kommerts- ja tööstuslikud katusel olevad fotogalvaanilised elektriseadmed, külatasandil hajutatud tuulepargid, elamute fotogalvaanilised/tuuleklastrid;

3. Uued hübriidenergiaprojektid: põllumajandus-komplementaarne fotogalvaaniline, kalandus-komplementaarne fotogalvaaniline, pastoraalne-fotogalvaanilised täiendavad elektrijaamad koos väikeste tuuleparkidega, tuule-fotogalvaanilised-salvede integreeritud projektid;

4. Erikeskkonna uued energiaprojektid: rannikualade fotogalvaanilised/tuulepargid, mägituulepargid, kõrgmäestiku-fotogalvaanilised elektrijaamad.

 

Kuum tags: Eelinstallitud alajaam fotogalvaanilise (tuule)energia tootmiseks, Hiina eelinstallitud alajaam fotogalvaanilise (tuule)energia tootmiseks tootjate, tarnijate jaoks

(0/10)

clearall