Ізольована система балансування потужності (електронне навантаження)

Ізольована система балансування потужності (електронне навантаження)
Подробиці:
Електронне навантаження-це гнучка система балансу електроенергії електричного навантаження на основі технології електроніки, з точним управлінням на рівні кіловатів, швидким реагуванням на мілісекунд та гнучкій стратегії управління.
Послати повідомлення
Завантажити
Опис
Технічні параметри

Введення продукту

Електронне навантаження-це гнучка система балансу електроенергії електричного навантаження, заснована на технології електроніки Power Electronics, з точним управлінням на рівні кіловатів, швидким реагуванням на мілісекунд та гнучкій стратегії управління. Електронне навантаження підходить для системи контролю стабілізації та координації запуску чорного запуску сітки, особливо коли воно відключається від зовнішньої сітки та працює в ізольованій сітці. Коли навантаження на високу потужність раптово починається або зупиняється, якщо немає міри захисту, це спричинить серйозний вплив на самовироблену електростанцію, що призведе до коливань напруги та частоти, забезпечуючи безпечну та стабільну роботу сітки.

 

    Для вирішення проблеми ізольованого контролю енергії та забезпечення безпечної та стабільної роботи ізольованої сітки, як правило, необхідно встановити дві важливі системи:

1. Встановіть уніфіковану систему управління потужністю та система управління, що інтегрує виробництво електроенергії, споживання електроенергії та зберігання енергії (або розсіювання енергії), а саме систему управління електроенергією (або система координації машинної мережі).

2. Оснащений системою електричного балансування (електронна система балансування навантаження)

 

Оснащений системою електричного балансування (електронна система балансування навантаження)

  1. Підтримувати стабільність частоти: Швидко регулюйте споживання електроенергії відповідно до змін частоти сітки для підтримки стабільності частоти.

  2. Оптимізуйте якість електроенергії: Динамічне регулювання компенсації, стабілізуйте напругу, придушення гармоніків та оптимізацію якості потужності.

  3. Реалізуйте регулювання навантаження: гнучко відрегулюйте навантаження відповідно до виробництва електроенергії та попиту на електроенергію для досягнення розумного розподілу електроенергії.

  4. Підвищити надійність мережі: Швидко реагує на надзвичайні ситуації, заповнити прогалини потужності та покращити стабільність роботи в мережі.

 

Сценарій застосування

1. Постачання живлення для віддалених районів та островів: На островах, далеко від материкового та віддаленого гірських районів, де великі енергетичні сітки важко покрити, для встановлення ізольованих сітків часто використовується невелике обладнання для виробництва електроенергії. Електронні навантаження можуть регулювати живлення в режимі реального часу відповідно до місцевого виробництва електроенергії та попиту на електроенергію, щоб забезпечити стабільність ізольованих сітків та забезпечити живлення жителям та громадським об'єктам. Наприклад, у вітряно-Солярній додатковій ізольованій сітці на острові електронні навантаження можуть збалансувати коливання генерації електроенергії, спричинені погодою.

2. Промислові підприємства мають власні енергетичні мережі: Великі промислові підприємства, такі як сталеві заводи та шахти, будуть будувати власні ізольовані енергетичні сітки для забезпечення постійного та надійного виробництва. Електронні навантаження можуть точно розподіляти електроенергію та оптимізувати якість електроенергії відповідно до попиту на електроенергію різних виробничих посилань на підприємстві, забезпечити експлуатацію ключового обладнання та запобігти виробничій аварії, таких як підтримка стабільного джерела живлення під час залізного виробництва в печах вибуху сталевого заводу.

3. Військова база живлення: Військові бази потребують незалежної та надійної сили для забезпечення роботи споруд та обладнання. Електронні навантаження в ізольованій системі балансу живлення можуть швидко реагувати на зміни живлення в складних електромагнітних середовищах та спеціальних вимогах до місії, забезпечити стабільність живлення для важливих навантажень, таких як комунікації та радари, та покращити здатність до інтерференційного джерела живлення.

4. Система резервного живлення Центру обробки даних: Центри обробки даних мають надзвичайно високі вимоги до стабільності живлення. Окрім підключення до основної мережі потужності, вони також оснащені наборами дизельних генераторів як резервного живлення, що утворюють ізольовану мережу у разі відмови. Електронні навантаження можуть регулювати живлення під час роботи резервного живлення, стабілізують ізольовану мережу та забезпечувати високоякісну живлення ключовим обладнанням, таким як сервери для запобігання втрати даних та пошкодження обладнання.

5. Аварійне джерело живлення: Коли стихійні лиха або надзвичайні ситуації спричиняють велику енергетичну мережу, аварійні транспортні засоби для виробництва електроенергії та інше обладнання утворюють тимчасову ізольовану сітку. Електронні навантаження можуть гнучко розподіляти живлення відповідно до попиту на електроенергію на рятувальному майданчику, щоб забезпечити джерело живлення для ключових навантажень, таких як аварійне освітлення, комунікація та медичне обладнання, тим самим покращуючи ефективність порятунку.

 

Популярні Мітки: Ізольована система балансування енергії (електронне навантаження), Китай, виробники, постачальники, фабрика, індивідуальна, ціна, виготовлена ​​в Китаї

S/N

Назва

Параметри

1

Номінальна напруга

10 кВ

2

Система Максимальна робоча напруга

12 КВ

3

Оцінка потужності (гарячий стан)

30 МВт

4

Режим з'єднання

Схема з'єднання дельти

5

Холодна сила

Більше або дорівнює 30 МВт

6

Гаряча сила

Більше або дорівнює 30 МВт

7

Тип резистора

Металевий резистор

8

Час роботи

Здатний довго працювати при потужності не більше 30 МВт

9

Вимоги щодо зміни опору

Гарячий опір не більше 1,4 рази, ніж опір холодом

10

Потужність перевантаження 60 -х

Температура не перевищує допустимого значення, коли гарячий стан становить 1,1 рази від номінальної потужності.

11

Довгострокове максимальне підвищення температури

Не більше 450 тис.

12

Довгострокове найгарячіше підвищення температури

Не більше 650 тис. К.

13

Житловий матеріал

Рамка коробки: вуглецева сталь + гаряча оцинкована
Панель коробки та зверху: нержавіюча сталь 304 (або вище) метал

14

Метод охолодження

Природне конвекційне охолодження

Послати повідомлення