Hír

Miért van szükség a hidrogénenergia -elektrolizerekre testreszabott reaktív teljesítmény -kompenzációs eszközökre?

A zöld energia -transzformáció hullámában a hidrogén energia, mint tiszta energia hordozó, gyors fejlődést tapasztal. Az elektrolizátor, mint a hidrogéngyártó rendszer alapvető berendezése, stabil működést igényel az energiahálózat energiaminőségére vonatkozó konkrét követelmények teljesítéséhez. A Geyue Electric, mint az alacsony feszültségű reaktív energiakompenzációs berendezések gyártójaként, úgy véli, hogy ez testreszabottreaktív energiakompenzációs eszközöka legfontosabb technikai támogatás az elektrolizátor hatékony és stabil működésének biztosításához. A cikk szerzője három dimenzióból mélyen feltárja ezt a kérdést: az elektrolizátor jellemzői, az elektromos hálózatra gyakorolt ​​hatás és a megoldások.

power compensation

Az elektrolitikus cellák terhelési tulajdonságai különleges követelményeket támasztottak alá a reaktív teljesítménykompenzációra

A hidrogén-elektrolizátor nagy teljesítményű rektifikációs technológiát alkalmaz a váltakozó áram közvetlen áramra konvertálására. Ez a folyamat nagy mennyiségű harmonikus és reaktív teljesítményigényt generál. A hagyományos ipari terhelésektől eltérően az elektrolitsejtek reaktív teljesítmény -variációja a gyorsaság és a véletlenszerűség jellemzői. Különösen az elektrolitsejtek indítási és teljesítményszabályozási folyamatainál a reaktív teljesítmény megfigyelhető, hogy jelentős ingadozások vannak. Ez a tulajdonság megnehezíti a szabványos reaktív energiakompenzációs eszközöknek a kompenzációs követelményeik teljesítését.

Az elektrolízis sejt működése során jellegzetes harmonikákat generálnak, elsősorban a 6 impulzusos vagy 12 impulzusos egyenirányítók által előállított harmonikákból. Ezek a harmonikusok torzulást okozhatnak a rácsfeszültségben, és befolyásolhatják más berendezések normál működését. Ezért nagyon szükséges integrálni az aktív szűrés funkcióját a testreszabott reaktív teljesítmény -kompenzációs eszközökbe a specifikus harmonikus spektrumok pontos megfigyelése és kezelése érdekében. Cégünk megfigyelése értelmében egy nagyszabású zöld hidrogénprojekt működési adatainak kimutatták, hogy egy dedikált kompenzációs eszköz telepítése nélkül a rács teljes harmonikus torzítási sebessége az elektrolízis cella működése során meghaladta a 15%-ot, míg a testreszabott kompenzáció elfogadása után 4%alá esett.

A hőmérséklet -szabályozó rendszer és az elektrolizátor kiegészítő berendezései szintén további reaktív teljesítményigényt fognak létrehozni. Noha ezeknek a kiegészítő eszközöknek kisebb teljesítménye van, működési jellemzőik különböznek a fő elektrolálószertől, és kompenzációs eszközöket igényelnek, hogy többcélú koordinált vezérlési képességekkel rendelkezzenek. A testreszabott kompenzációs berendezések külön-külön kompenzálhatják a fő berendezéseket és a kiegészítő berendezéseket egy zóna-alapú kompenzációs stratégián keresztül, ezáltal biztosítva a teljes hidrogéngyártó rendszer stabil működését.


A rácscsatlakozási pont konkrét követelményei célzott megoldásokat igényelnek

Az elektrolízis cella telepítési helye általában olyan területeken található, ahol bőséges megújuló energiaforrások vannak. A rácsszerkezet ezeken a területeken viszonylag gyenge, és a rövidzárlat kapacitása alacsony. Ha a rács impedanciája magas, mindaddig, amíg a reaktív teljesítmény megváltozik, a feszültség súlyos ingadozásokat fog tapasztalni. Ezért az elektrolízis cella telepítési helyén az energiarendszer tervezőinek kifejezetten a kompenzációs eszközök tervezését és testreszabását kell megtervezniük és testreszabniuk kell a rács rövidzárlatának és impedancia jellemzői alapján, hogy biztosítsák a feszültség stabilitását, még akkor is, ha a rács körülményei gyengék.

A rácscsatlakozási szabályok szigorú követelményeket szabnak ki az elektrolizátor -projektek elektromos minőségére. A különböző régiókban működő energiahálózat -társaságok szigorú előírásokkal rendelkeznek olyan mutatókra, mint a harmonikus tartalom, a teljesítménytényező és a helyi energiarendszer feszültségingadozása. Ezért a testreszabott kompenzációs berendezések operatív mutatóinak teljes mértékben meg kell felelniük a helyi energiahálózat hálózati csatlakozásának műszaki követelményeinek, hogy elkerüljék az energiatartalom vagy a bírságok alátámasztását az elektromos minőségi problémák miatt. Például egy offshore hidrogén energiaprojekt, amely a korlátozott működési teljesítmény problémájával történt, a rendszer túlzott feszültségingadozása miatt. Miután a cégünket, a Geyue Electric -et bízta meg a kérdés kezelése érdekében, mérnökeink testreszabották és telepítették a kompenzációs berendezést, és a probléma végül teljesen megoldódott.

Az elektrolízisüzemre vonatkozó bővítési követelményeket szintén előre kell mérlegelni. A hidrogéntermelési projektek általában szakaszos építési megközelítést alkalmaznak. A kompenzációs berendezéseknek helyet kell tartaniuk a kapacitás bővítéséhez és a képességek frissítéséhez. A testreszabott berendezéseket moduláris módon tervezték meg, amely fokozatosan növelheti a kompenzációs kapacitást, amikor az elektrolízis üzem bővül, elkerülve a felesleges beruházások és a berendezések hulladékát.


A testreszabott kompenzációs eszközök technológiai innovációs és mérnöki gyakorlatai

Tekintettel az elektrolitikus cellák terhelési jellemzőire, a testreszabott kompenzációs eszköznek fejlett vezérlési stratégiákat kell elfogadnia. A modell prediktív kontroll algoritmus alapján előre megjósolhatja az elektrolitikus cella teljesítményváltozását, és előrelépni a reaktív teljesítmény előretekintő kompenzációját. Az adaptív vezérlési technológia automatikusan beállíthatja a vezérlési paramétereket a rácsparaméterek változásainak megfelelően a legjobb kompenzációs hatás fenntartása érdekében.

Az eszköz topológiai szerkezetét optimalizálni kell az elektrolitsejtek alkalmazásához. A többszintű inverter topológia használata csökkentheti a váltási veszteségeket és javíthatja a kompenzációs hatékonyságot. A redundáns kialakítás biztosítja, hogy az eszköz továbbra is működjön, ha egyes modulok meghibásodnak, ezáltal javítva a rendszer megbízhatóságát. Miután egy nagy zöld hidrogénprojekt elfogadott egy testreszabott SVG -eszközt, a kompenzációs berendezés rendelkezésre állási aránya elérte a 99,9%-ot.

Különösen fontos a tervezési rendszer teljesítménye a környezeti alkalmazkodóképesség szempontjából. Az elektrolit cella telepítési helye általában durva környezetben van, tehát a kompenzációs eszköznek erősebb hőelvezetési képességekkel kell rendelkeznie. Az energiarendszerben a folyadékhűtési technológia és a magas hőmérsékletű alkatrészek elfogadása megfelelhet az elektrolitikus cellának a magas hőmérsékletű környezetben. A korrózióellenes kialakítás használata lehetővé teszi az elektrolitikus cellának, hogy ellenálljon a sós ködkorróziónak a part menti területeken, ezáltal biztosítva a berendezés hosszú távú stabil működését.


A hidrogén -elektrolizálók egyedi terhelési tulajdonságai a hidrogén energiarendszerben tagadhatatlanná teszik, hogy a hidrogén elektrolizálók speciális igényt nyújtsanak a reaktív teljesítmény -kompenzációs eszközökre. A testreszabott megoldások nemcsak megoldhatják az energiaminőség problémáját, hanem javíthatják a rendszer működésének hatékonyságát és csökkenthetik a működési költségeket. A zöld hidrogénipar gyorsított fejlesztésével a testreszabott reaktív energiakompenzációs technológia egyre fontosabb szerepet játszik. A Geyue Electric továbbra is elmélyíti a technológiai kutatást és fejlesztést, magasabb színvonalú energiaminőség-megoldásokat kínálva a hidrogén energiaipar számára, és elősegíti a globális energia zöld átalakulás elérését. Úgy gondoljuk, hogy a technológiai innováció és a mérnöki gyakorlat révén a testreszabott reaktív energiakompenzációs eszközök szilárd garanciát nyújtanak a hidrogén energiaipar fejlesztéséhez. Ha az új projektjének testreszabott reaktív energiakompenzációs megoldása szükséges, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@gyele.com.cn webhelyen.


Kapcsolódó hírek
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept