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Vor-installierte Umspannstation für die Photovoltaik-(Wind-)Stromerzeugung
Grundlegende Definitionen und Grundwerte
Der vorgefertigte Transformatorkasten für Photovoltaik- und Windkraft ist ein spezielles elektrisches Gerät, das auf der Grundlage der allgemeinen vorgefertigten Umspannstation umfassend für die Stromerzeugungsbedingungen von Solar- und Windenergie optimiert ist. Es integriert Hochspannungs-Schaltanlagen, hocheffiziente Aufwärtstransformatoren, Niederspannungs-Verteilungs-/Schutzgeräte, spezielle Steuereinheiten für PV- und Windenergie sowie intelligente Überwachungssysteme in einem hochfesten, abgedichteten Gehäuse. Es kann sich an zwei -Szenarioanforderungen anpassen: für Photovoltaik „Spannungs-/Leistungsschwankungen durch wechselndes Sonnenlicht“ und für Windkraft „Ein-/Auswirkungen von Windkraftanlagen, Ausgabe mit variabler{8}Geschwindigkeit und konstanter Frequenz- und niedrige{10}Spannungsdurchlaufanforderungen-.
Grundwerte:
- Behebt das Problem der hohen Verluste bei der Übertragung von Niederspannungsstrom aus der Wind- und Solarenergie über weite -Distanzen-, indem eine effiziente Netzanbindung durch Spannungserhöhung- ermöglicht wird.
- Passt sich an die instabilen Ausgangseigenschaften von Wind- und Solarenergie an und stellt sicher, dass die Stromqualität den Netzanschlussstandards entspricht.
- Sorgt für eine elektrische Isolierung zwischen Wind- und Solarkraftwerken und dem Netz und verhindert so die umgekehrten Auswirkungen von Netzfehlern auf Wind- und Solaranlagen.
- Die werkseitige Vorfertigung verkürzt-die Bauzeit vor Ort und senkt die Bau- und Betriebskosten von Wind- und Solarkraftwerken.
- Unterstützt die koordinierte Leistungssteuerung in integrierten Wind--Solar--Speicherprojekten und fördert so den Verbrauch erneuerbarer Energien.
Kernkomponenten und Unterschiede in der szenischen Adaption
| Kernmodule | Allgemeine Konfigurationsgeräte |
PV-Spezifische Anpassungskomponenten |
Windkraft-Spezifische Anpassungskomponenten | Kernfunktion |
|---|---|---|---|---|
| Niederspannungsseitiges Modul | Niederspannungs-Leistungsschalter, Sicherungen, Messgeräte, Überspannungsschutz, Schaltschränke | Schutzvorrichtungen gegen-Inselbildung, Module zur Anpassung der breiten-Spannung, an das PV-Netz-angeschlossene Schränke, Vorrichtungen gegen-Rückfluss | Niedrig-Durchfahrgeräte-, Start--Stopp-Stoßdämpfungsmodule für Windkraftanlagen, spezielle 690-V-Anpassungsschränke, Konverterschnittstellen | Empfangen Sie Niederspannungsstrom aus Wind- und Solarenergie, führen Sie Filterung, Messung und speziellen Schutz durch und sorgen Sie so für Stabilität auf der Eingangsseite |
| Step-Up-Transformer-Modul | SCB14/SCB15 hoch-effiziente Trockentransformatoren- (Mainstream), Öl-transformatoren (für abgelegene Szenarien) | Transformatorwicklungsdesign anpassbar an große Spannungseingänge, optimierter geringer Leerlaufverlust | Kerndesign tolerant gegenüber häufigen Lastschwankungen, stoßfester Wickelprozess, erhöhte Redundanz bei Temperaturanstiegen | Der „Kern“ des Wind-{0}}Solarbox-Transformators, der PV 0,4 kV/Wind 690 V Niederspannung auf bis zu 10 kV/35 kV Hochspannung umwandelt |
| Hochspannungsseitiges Modul | Hochspannungs-Lastschalter, Vakuum-Leistungsschalter, Ableiter, Spannungs-/Stromwandler | Geräte zur Synchronisation des PV-Netzes | Geräte zur Fehlerisolierung im Windkraftnetz | Steuerung und Schutz der Hochspannungsleistung, um umgekehrte Auswirkungen von Netzfehlern auf Wind- und Solaranlagen zu verhindern |
| Intelligente Steuereinheit |
Überwachungsterminals, 4G/5G/Glasfaser-Kommunikationsmodule, Temperaturkontrollsysteme, Fehlermeldegeräte
|
PV-Array-Leistungsüberwachungsmodul, Netzverbindungsstatus-Überwachungseinheit | Modul zur Verknüpfung des Betriebsstatus einer Windkraftanlage, Niederspannungs-Durchlauf-Aktionsaufzeichnungseinheit | Echtzeitüberwachung aller Prozessparameter, Fernbetrieb und -wartung, Fehlerdiagnose und automatische Alarme, Unterstützung der Integration mit Kraftwerksüberwachungsplattformen |
Kerntechnologiefunktionen: Universelle Vorteile, exklusive Optimierung für Tages- und Nachtszenarien
(1) Allgemeine technische Vorteile
1. Hoher Wirkungsgrad und geringer Verbrauch, Energieeinsparung und Verbrauchsreduzierung: Der hocheffiziente Trockentransformator SCB14/SCB15 ist serienmäßig ausgestattet und reduziert den Leerlaufverlust um mehr als 20 % im Vergleich zum nationalen Standard sowie den Lastverlust um mehr als 15 %, wodurch der Leistungsverlust während des Betriebs des Kraftwerks erheblich reduziert wird.
2. Vorfertigung im Werk, schnelle Installation: 90 % der Produktions-, Test- und Montagearbeiten werden im Werk abgeschlossen, und der Standort muss nur positioniert, verkabelt und mit Strom versorgt werden, und der Installationszyklus wird im Vergleich zu herkömmlichen zivilen Umspannwerken um mehr als 60 % verkürzt, was die Netzanschlussgeschwindigkeit von Wind- und Solarkraftwerken erheblich beschleunigt.
3. Beständig gegen raue Umgebungen und starke Anpassungsfähigkeit: Die Box besteht aus kaltgewalztem Stahlblechspritzguss/Edelstahl mit einem Schutzgrad von IP54 und höher, der extremen Temperaturen von -40 bis 55 Grad und anderen rauen Außenumgebungen wie Wind und Sand, Salznebel und Kondensation standhält und für verschiedene Wind- und Solarkraftwerksszenarien wie Wüsten, Hochebenen, Küsten und Berge geeignet ist;
4. Intelligenter Betrieb und Wartung, unbeaufsichtigt: Integrieren Sie intelligente Überwachungs- und Fernkommunikationssysteme, unterstützen Sie die zentrale Steuerungsplattform von 4G/5G/Glasfaser-Docking-Kraftwerken, realisieren Sie Parameterüberwachung in Echtzeit, Fehlerdiagnose aus der Ferne, automatische Steuerung des Temperaturanstiegs, reduzieren Sie die Kosten für manuelle Inspektionen und passen Sie sich an die Eigenschaften von Wind- und Solarkraftwerken in abgelegenen Gebieten an.
5. Modularer Aufbau, flexible Erweiterung: Jedes Funktionsmodul ist unabhängig konzipiert, wodurch die Kapazität und Konfiguration flexibel an die Größe des Kraftwerks angepasst werden kann und auch an den Energiespeicherzugriff des Wind-, Solar- und Speicherintegrationsprojekts angepasst werden kann, was für eine spätere Erweiterung und Wartung praktisch ist.
(2) Exklusive Optimierungseigenschaften der Photovoltaik
1. Anpassung des Weitspannungseingangs: Die Niederspannungsseite unterstützt einen Weitspannungseingang von 0,3 kV bis 0,45 kV, der für die durch Licht- und Temperaturänderungen von Photovoltaikmodulen verursachten Ausgangsspannungsschwankungen geeignet ist, um eine stabile Boost-Effizienz zu gewährleisten.
2. Hoch-zuverlässiger -Inselschutz: Ein eingebautes-hochpräzises-Anti-Gerät gemäß GB/T 19964 Photovoltaik-Netzanschlussstandard kann den Inseleffekt schnell erkennen und beseitigen und potenzielle Sicherheitsrisiken für das Wartungspersonal des Stromnetzes vermeiden;
3. Anti--Reverse-Flow-Design: Passt sich an den verteilten Photovoltaik-Modus „Spontaner Eigenverbrauch, überschüssiger Strom im Internet“ an und kann mit Anti--Reverse-Flow-Geräten kombiniert werden, um zu verhindern, dass Photovoltaikstrom umgekehrt an das Netz übertragen wird, was den Anforderungen der Netzplanung entspricht;
4. Anpassung des Zugriffs auf mehrere Photovoltaik-Arrays: Die Niederspannungsseite reserviert mehrere Photovoltaik-Wechselrichterschnittstellen, die gleichzeitig Strom von mehreren Photovoltaik-Arrays empfangen können, um den Zusammenflussbedarf zentralisierter Photovoltaik-Kraftwerke zu erfüllen.
(3) Exklusive Optimierungseigenschaften der Windenergie
1. Low-Voltage-Ride-Through-Fähigkeit: Eingebautes -Niederspannungs-Ride-Through-Gerät, das dem GB/T 19963-Standard für den Anschluss von Windkraftnetzen entspricht. Wenn die Netzspannung stark abfällt, kann es die Verbindung zwischen der Windkraftanlage und dem Stromnetz aufrechterhalten und kontinuierlich Strom erzeugen, wodurch die Stabilität des Stromnetzes verbessert wird.
2. Hält häufigen Laststößen stand: Transformatoren und Niederspannungskomponenten sind auf Stoßfestigkeit optimiert, sodass sie sich an häufige Start-Stopps und Lastschwankungen aufgrund von Windgeschwindigkeitsänderungen anpassen können, Schäden an Geräten durch Stöße vermeiden und die Lebensdauer verlängern;
3. 690V dedizierte Spannungsanpassung: Entwerfen Sie ein exklusives Nieder-spannungsmodul für den Mainstream-690-V-Nieder-spannungsausgang der Windenergie, um den Ausgangseigenschaften des Lüfterkonverters zu entsprechen und Leistungsumwandlungsverluste zu reduzieren.
4. Verknüpfung des Lüfterstatus: Die intelligente Einheit kann mit dem Steuerungssystem der Windkraftanlage verbunden werden, um die Betriebsstatusinformationen des Lüfters in Echtzeit zu empfangen und so den gemeinsamen Schutz des Kastentransformators und des Lüfters zu realisieren.
Anwendungsszenarien
Als zentrales Gerät zur Integration neuer Energie in das Netz kann der Photovoltaik-{0}}Windkraft-Kombitransformator unabhängig in Photovoltaik-Kraftwerken und Windparks eingesetzt oder für integrierte Wind-{1}}Photovoltaik--Speicherprojekte angepasst werden. Typische Anwendungsszenarien sind:
1. Zentralisierte neue Energiekraftwerke: große bodenmontierte Photovoltaikkraftwerke, zentralisierte Windparks, komplementäre Photovoltaik-{{2}Wüsten-/Plateau-Windkraftwerke;
2. Dezentrale neue Energieprojekte: gewerbliche und industrielle Photovoltaik auf Dächern, verteilte Windparks auf Dorfebene, Photovoltaik-/Wind-Cluster für Wohngebäude;
3. Hybride neue Energieprojekte: landwirtschaftliche-Photovoltaik-Ergänzungskraftwerke, Fischerei-Photovoltaik-Ergänzungskraftwerke, pastorale-Photovoltaik-Ergänzungskraftwerke in Kombination mit kleinen Windparks, Wind-{4}}Photovoltaik--integrierte Projekte;
4. Neue Energieprojekte für besondere Umweltbedingungen: Photovoltaik-/Windparks an der Küste, Windparks in den Bergen, Photovoltaik-Kraftwerke in großer Höhe.
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