Alacsony feszültségöngyógyító shuntkondenzátorok, mivel az innovatív termékeket a reaktív energiakompenzáció területén széles körben használják a fotovoltaikus energiatermelő iparban. Ezek a kondenzátorok fémezett vékonyréteg-technológiát használnak, amely automatikusan visszaállítja szigetelési tulajdonságaikat bontás esetén, hatékonyan kezelve a hagyományos kondenzátorokkal kapcsolatos biztonsági kockázatot. Mivel a fotovoltaikus erőművek skálája továbbra is bővül, magasabb szintű előírásokra van szükség a reaktív energiakompenzációs berendezések biztonságára és megbízhatóságára. Az alacsony feszültségű öngyógyító shunt kondenzátorok, egyedi technikai előnyeikkel, az iparág preferált választásává váltak. Karbantartási mentes kialakításuk és távirányítási képességeik különösen jól illeszkednek az elosztott fotovoltaikus erőművek O&M igényeihez, amelyek kritikus garanciát biztosítanak az ipar egészséges fejlődéséhez.
A fotovoltaikus energiatermelő rendszerek három alapvető követelményt helyeznek a reaktív energiakompenzációs berendezésekre: biztonság és robbanásbiztos teljesítmény, karbantartásmentes üzemeltetési és távirányítási képességek. A hagyományos olajjal kötött kondenzátorok az olajszivárgás szigetelésének kockázatának vannak kitéve a magas hőmérsékletű működési környezetben, és gyakori karbantartást igényelnek. Az alacsony feszültségű öngyógyító shunt kondenzátorok szilárdtest-állapotú szerkezete és öngyógyító tulajdonságai azonban teljesen kiküszöbölik a robbanási balesetek lehetőségét. Az ilyen típusú kondenzátorok nem használnak folyékony dielektrikumot, amely teljesen kiküszöböli a szivárgási problémákat, és különösen alkalmas a fotovoltaikus inverterek körüli magas hőmérsékletű területeken történő telepítésre. A PV erőművek gyakran távoli területeken helyezkednek el, és az alacsony feszültségű öngyógyító söntkondenzátorok karbantartásmentes jellege jelentősen csökkenti az O&M összetettségét és a költségeket.
Az alacsony feszültségöngyógyító shunt kondenzátorHasználja a fémesített filmtechnikát megvastagodott élekkel, ami szignifikánsan javítja a kapacitási stabilitást ± 1%-on belül. Ellenőrző feszültsége kétszer elérte a névleges feszültséget két másodpercig, így rugalmasan ellenáll a feszültség ingadozásainak a fotovoltaikus rendszerekben. A beépített túlnyomás-leválasztás automatikusan leválasztja az elektromos csatlakozást a rendellenességek észlelése után, biztosítva a teljes rendszer biztonságos működését. A száraz típusú kialakítás kiküszöböli a szigetelő olaj hozzáadásának szükségességét a termék életciklusában, teljesen kiküszöbölve a rendszeres karbantartást. Ez a kialakítás a terméket is adaptálhatóvá teszi a kemény környezeti feltételekhez, biztosítva a hosszú távú stabil működést.
Ez az új generációalacsony feszültségű öngyógyító kondenzátorokIntegrálja a fejlett intelligens megfigyelő modult, amely a kulcsfontosságú adatokat, például a működési hőmérsékletet, a kapacitás változásait és a harmonikus tartalmat gyűjti be valós időben. Ezt a megfigyelési adatokat egy felhőplatformra töltik fel a negyedik generációs mobil kommunikáció és a keskeny sávú IoT technológiák felhasználásával, lehetővé téve a fotovoltaikus erőmű pilóta nélküli távirányítását. Fejlesztettünk egy speciális prediktív karbantartási algoritmust, amely 1000 órás előzetes figyelmeztetést nyújthat a kondenzátor élettartamának lebomlásáról, a pontossági arány 92%. Ezek az intelligens tulajdonságok jelentősen csökkentik a fotovoltaikus erőmű üzemeltetési és karbantartási költségeit, és javítják a rendszer megbízhatóságát. Az erőművezetők bármikor, bárhol, mobil eszközökön keresztül ellenőrizhetik a berendezés állapotát, és időszerű döntéseket hozhatnak.
Az alacsony feszültségű öngyógyító kondenzátorok speciális gyártójaként kifejlesztettünk egy dedikált termékcsaládot, amely a fotovoltaikus ipar sajátos jellemzőire szabott. Az összes termék átadta az 1500 voltos DC-komponenst, amely ellenáll a tesztnek, hatékonyan kezelve a DC komponensekkel kapcsolatos problémákat, amelyek gyakran felmerültek a fotovoltaikus rendszerekben. A burkolat egy speciális UV-rezisztens képletet használ, biztosítva a hosszú távú kültéri működést intenzív napfény alatt. Kínálunk egy 25 éves szolgáltatási életgaranciát, amely tökéletesen megfelel a fotovoltaikus modulok életciklusának. A szabványosított vezetési sín rögzítő rendszer lehetővé teszi a kompenzációs kapacitás rugalmas bővítését a tényleges igények alapján, megőrizve az erőmű jövőbeni bővítésének képességét.
A fotovoltaikus erőművek reaktív energiakompenzációs berendezéseinek 2024-es felülvizsgált műszaki előírásai kifejezetten felhatalmazzák a robbanásbiztos kondenzátorok új erőművekben történő használatát. Az új szabvány azt is előírja, hogy a kondenzátorokat intelligens megfigyelő interfészgel kell felszerelni, amely támogatja a távoli adatátvitelt. A specifikáció megköveteli a kondenzátorok számára, hogy stabil működést tartsanak fenn -40 ° C és +85 ° C környezeti hőmérsékleti tartományon belül, ami teljes mértékben összhangban áll termékeink teljesítményével. Az új szabvány végrehajtása az egész iparágot a biztonságosabb, okosabb fejlődés felé irányítja és elősegíti a technológiai fejlődést.
Bár a kezdeti beruházásalacsony feszültségű öngyógyító kondenzátorok15% -kal magasabb, mint a hagyományos termékek, a teljes életciklus -költség 40% -kal csökkenthető. Ez a költségcsökkentés elsősorban három kulcsfontosságú területen tükröződik: a karbantartási költségek 80% -os csökkenése, az energiatermelési veszteségek 90% -os csökkentése a kudarcok miatt, és a selejtezés és az ártalmatlanítási költségek 60% -os csökkenése. Az 1 megawattos fotovoltaikus erőmű esetében az alacsony feszültségű öngyógyító kondenzátorok használata 36 000 jüannal növelheti az éves bevételt. Ezek a gazdasági előnyök miatt az alacsony feszültségű öngyógyító kondenzátorok ideális választássá teszik a fotovoltaikus erőműveket.
Javasoljuk, hogy az inverter kimeneti oldalára alacsony feszültségű öngyógyító kondenzátorokat kell felszerelni, minden inverter külön kompenzációs egységével. A telepítés során a megfelelő hőeloszlás biztosítása érdekében a telepítés során legalább 50 mm -es távolságot kell fenntartani. Az összes terminál korrózióálló és ellenáll a hosszú távú működésnek nedves környezetben. Kínálunk testreszabott megoldásokat, amelyek pontosan az erőmű tényleges kapacitásához és a konkrét rácskövetelményekhez vannak konfigurálva. A telepítés során különös figyelmet kell fordítani a biztonságos vezetékek és a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében az optimális berendezés működésének biztosítása érdekében.
Átfogó technikai támogatást nyújtunk a fotovoltaikus energiatermelési projektekhez, ideértve a kezdeti tervezési szakaszban a műszaki konzultációt, a telepítés és az üzembe helyezés során a helyszíni útmutatást, valamint a folyamatos műveletek és karbantartás során a műszaki támogatást. Cégünk létrehozott egy adatközpontot az összes operatív kondenzátor működési állapotának valós időben történő nyomon követésére. Az ügyfeleknek részletes havi berendezések egészségügyi jelentéseit nyújtjuk, ideértve a teljesítmény -elemzést és az ajánlott fejlesztési intézkedéseket. 24 órán belül garantáljuk a választ az ügyfélkérdések és a megoldás megszerzésétől számított két órán belül.
-