Shangmingist eine spezialisierte Fabrik, die sich der Entwicklung und Herstellung neuer Energieverteilungsgeräte widmet. Mit Sitz in China bieten wir Käufern weltweit maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen an. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Preise direkt ab Werk und technischen Support zu erhalten!
Unter New Energy Power Distribution Equipment versteht man eine Kategorie elektrischer Geräte, die in neuen Energieerzeugungssystemen – wie Photovoltaik-, Windkraft- und Energiespeichersystemen – verwendet werden, um den Stromzugang, die Verteilung nach der Umwandlung, die Steuerung, den Schutz und den Netzanschluss zu erleichtern.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Netzgeräten sind neue Energiegeräte für häufige Umwandlungen zwischen Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC), schwankende Spannungen und bidirektionale Stromflüsse ausgelegt. Darüber hinaus können intelligente Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen integriert werden.
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Merkmale |
Herkömmliche Stromverteilungsgeräte |
Neue Energieverteilungsausrüstung |
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Aktuelle Richtung |
Unidirektional |
Bidirektional |
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Spannungspegel |
Stabil (380V/10kV) |
Hochvolatil (Gleichstromseitige Schwankungen, verursacht durch Änderungen der Sonneneinstrahlung oder der Windgeschwindigkeit) |
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Komponentenanforderungen |
Konventionelle AC-Leistungsschalter |
Erfordert Hochleistungs-Gleichstrom-Leistungsschalter (mit verbesserten Lichtbogenlöschfunktionen) |
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Intelligenz |
Grundlegende Messung (Strom/Spannung) |
Hochintegriert (muss Fernkommunikationsprotokolle, String-Überwachung und Datenkommunikationsfunktionen umfassen) |
Hochspannungs-Gleichstrom: Um Leistungsverluste zu minimieren, werden neue Energiesysteme (insbesondere Photovoltaik) von 1000-V- auf 1500-V-Gleichstromsysteme umgestellt. Dies erfordert Schaltanlagen mit höheren Isolationswerten.
Integration der Leistungselektronik: In den Schränken neuer Energieverteilungsgeräte sind häufig Wechselrichter, Frequenzumrichter oder Gleichrichtermodule integriert. Folglich ist das Wärmemanagement in diesen Schränken deutlich komplexer als in Standard-Stromverteilerschränken.
Blitz- und Überspannungsschutz: Neue Energieanlagen befinden sich typischerweise in offenen Außenbereichen und erfordern einen äußerst robusten zweistufigen Blitzschutz sowohl für die Gleichstrom- als auch für die Wechselstromseite.
Schnelle Trennung: Angesichts der spezifischen Kurzschlusseigenschaften neuer Energiesysteme müssen Leistungsschalter über schnellere Reaktionszeiten verfügen, um teure Siliziumwafer oder Batteriemodule zu schützen.
Dies stellt die grundlegendste Funktion von New Energy Power Distribution Equipment dar.
Mehrkanal-Aggregation: Es konsolidiert die winzigen Ströme, die von Hunderten oder Tausenden von PV-Strings oder einzelnen Batteriezellen erzeugt werden, über einen einzigen Strom mit hoher StromstärkeCombiner-BoxDadurch wird die Anzahl der erforderlichen Übertragungskabel reduziert.
Hocheffiziente Umkehrung/Gleichrichtung: Durch im Schrank integrierte Konverter oder über begleitende Wechselrichter wird eine hocheffiziente Umwandlung zwischen Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC) erreicht, wodurch sichergestellt wird, dass der erzeugte Strom den Netzfrequenzstandards (50/60 Hz) entspricht.
Die Erzeugung neuer Energie erfolgt naturgemäß sporadisch; Daher erfordert der Netzanschlussprozess eine strenge Überwachung.
Anti-Islanding-Schutz: Bei einem Stromausfall im externen Versorgungsnetz muss der Netzanschlussschrank innerhalb von Millisekunden seinen Ausgang abschalten. Dadurch wird verhindert, dass das neue Energiesystem weiterhin Strom in das Netz einspeist, wodurch die Sicherheit des Energiewartungspersonals gewährleistet wird.
Automatische Synchronisierung: Sie stellt sicher, dass der Leistungsschalter nur dann schließt und das System mit dem Netz verbindet, wenn Spannung, Frequenz und Phase des erzeugten Stroms genau mit denen des öffentlichen Stromnetzes übereinstimmen, wodurch massive Einschaltströme verhindert werden, die Geräte beschädigen könnten.
Dies ist ein zentrales Merkmal, das neue Energiegeräte von herkömmlichen Stromverteilungssystemen unterscheidet, und ist bei Energiespeichersystemen besonders wichtig.
Lade-/Entladeplanung: Basierend auf den Lastbedingungen des Versorgungsnetzes bestimmt das System, ob die Batterien geladen (Absorption überschüssigen Stroms) oder entladen (Unterstützung bei Spitzenausgleich und Talfüllung) werden sollen.
Präzise Messung: Mithilfe bidirektionaler Energiezähler erfasst das System den ins Netz eingespeisten und den aus dem Netz entnommenen Strom getrennt und bietet so eine wesentliche Datenunterstützung für die Stromabrechnung und den CO2-Handel.
Da neue Energiegeräte häufig in rauen Umgebungen wie Wüsten, hochgelegenen Regionen und Offshore-Standorten eingesetzt werden, sind ihre Schutzfunktionen außergewöhnlich umfassend:
Gleichstrom-Lichtbogenunterdrückung: Im Gegensatz zu Wechselstrom gibt es bei Gleichstrom keine natürlichen Nulldurchgangspunkte, was die Lichtbogenunterdrückung äußerst schwierig macht. Neue Energieverteilerschränke sind mit speziellen Gleichstrom-Leistungsschaltern ausgestattet, die Hochtemperatur-Lichtbögen zwangsweise löschen und so Brände verhindern können.
Dreistufiger Blitzschutz: Das System wurde für die Abwehr von Blitzeinschlägen in weitläufigen PV-Anlagen entwickelt und bietet umfassenden Überspannungsschutz von der DC-Sammelschiene bis zu den AC-Ausgangsleitungen.
Anpassungsfähigkeit an die Umgebung: Dank der integrierten automatischen Heizungs-, Entfeuchtungs- und Umluftkühlsysteme gewährleistet das Gerät einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auch bei extremen Temperaturschwankungen.
Sorgen Sie für eine trockene und gut belüftete Umgebung; Vermeiden Sie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, Staub und korrosive Gase.
Für Outdoor-Geräte wird die Schutzart IP54 oder IP65 empfohlen; Installieren Sie bei Bedarf Klimaanlagen oder Entfeuchtungsgeräte.
Der Spannungspegel muss mit dem des Systems übereinstimmen (z. B. 400 V / 690 V / 10 kV). Der Nennstrom muss den tatsächlichen Lastanforderungen entsprechen und das Kurzschlussausschaltvermögen muss ausreichen, um den maximalen Kurzschlussstrom des Systems zu bewältigen.
Vor dem Netzanschluss müssen Spannung, Frequenz und Phasenfolge/Phasenausrichtung überprüft werden. Die Schutzparameter müssen in strikter Übereinstimmung mit den Netzvorschriften konfiguriert werden.
Ändern Sie die Netzanschlussparameter nicht ohne Genehmigung und versuchen Sie nicht, einen Netzanschluss ohne vorherige Überprüfung zu erzwingen.
Alle Geräte müssen zuverlässig geerdet sein und der Erdungswiderstand muss den örtlichen Vorschriften entsprechen. Blitzableiter müssen korrekt verdrahtet sein.
Wenn Sie während der Installation oder des Betriebs auf Probleme stoßen und technischen Support aus der Ferne benötigen,Bitte wenden Sie sich jederzeit an Shangming.