Shang Minges una fábrica especializada dedicada al diseño y fabricación de nuevos equipos de distribución de energía. Con sede en China, ofrecemos productos y servicios personalizados a compradores de todo el mundo. ¡Contáctenos hoy para obtener precios directos de fábrica y soporte técnico!
Equipos de distribución de energía de nueva energía se refiere a una categoría de equipos eléctricos utilizados en nuevos sistemas de generación de energía, como sistemas fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento de energía, para facilitar el acceso a la energía, la distribución posterior a la conversión, el control, la protección y la conexión a la red.
A diferencia de los equipos de red tradicionales, los nuevos equipos de energía están diseñados para manejar conversiones frecuentes entre corriente continua (CC) y corriente alterna (CA), voltajes fluctuantes y flujos de corriente bidireccionales; además, puede integrar capacidades inteligentes de monitoreo y comunicación.
|
Características |
Equipos de distribución de energía tradicional |
Nuevos equipos de distribución de energía |
|
Dirección actual |
Unidireccional |
Bidireccional |
|
Nivel de voltaje |
Estable (380V/10kV) |
Altamente volátil (fluctuaciones del lado de CC impulsadas por cambios en la irradiancia solar o la velocidad del viento) |
|
Requisitos de los componentes |
Disyuntores de CA convencionales |
Requiere disyuntores de CC de alto rendimiento (con capacidades mejoradas de extinción de arco) |
|
Inteligencia |
Medición básica (corriente/voltaje) |
Altamente integrado (debe incorporar protocolos de comunicación remota, monitoreo de cadenas y capacidades de comunicación de datos) |
CC de alto voltaje: Para minimizar las pérdidas de energía, los nuevos sistemas de energía (particularmente los fotovoltaicos) están pasando de sistemas de 1000 V a 1500 V CC. Esto requiere aparamenta con índices de aislamiento más altos.
Integración de electrónica de potencia: Los gabinetes de los equipos de distribución de energía de New Energy integran frecuentemente inversores, variadores de frecuencia o módulos rectificadores; en consecuencia, la gestión térmica dentro de estos gabinetes es significativamente más compleja que en los gabinetes de distribución de energía estándar.
Protección contra rayos y sobretensiones: Las nuevas instalaciones de energía suelen estar situadas en entornos abiertos al aire libre, lo que exige una protección contra rayos de doble nivel extremadamente robusta tanto para el lado de CC como para el de CA.
Desconexión Rápida: Dadas las características específicas de cortocircuito de los nuevos sistemas de energía, se requiere que los disyuntores posean tiempos de respuesta más rápidos para proteger las costosas obleas de silicio o módulos de batería.
Esta constituye la función más fundamental de los equipos de distribución de energía de nueva energía.
Agregación multicanal: consolida las corrientes diminutas generadas por cientos o miles de cadenas fotovoltaicas o celdas de batería individuales en una única corriente de alto amperaje a través de uncaja combinadora, reduciendo así el número de cables de transmisión necesarios.
Inversión/Rectificación de Alta Eficiencia: A través de convertidores integrados dentro del gabinete o mediante inversores acompañantes, logra una conversión altamente eficiente entre Corriente Continua (DC) y Corriente Alterna (AC), asegurando que la electricidad generada cumpla con los estándares de frecuencia de la red (50/60 Hz).
La nueva generación de energía es inherentemente intermitente; en consecuencia, su proceso de conexión a la red requiere un seguimiento riguroso.
Protección anti-isla: En caso de un corte de energía en la red pública externa, el gabinete de conexión a la red debe desconectar su salida en milisegundos. Esto evita que el nuevo sistema de energía continúe inyectando energía a la red, salvaguardando así la seguridad del personal de mantenimiento de energía.
Sincronización automática: garantiza que el disyuntor se cierre (conectando el sistema a la red) solo cuando el voltaje, la frecuencia y la fase de la energía generada coincidan exactamente con los de la red pública, evitando así corrientes de entrada masivas que podrían dañar el equipo.
Esta es una característica fundamental que distingue a los nuevos equipos de energía de los sistemas tradicionales de distribución de energía, y es particularmente crítica dentro de los sistemas de almacenamiento de energía.
Programación de carga/descarga: según las condiciones de carga de la red pública, el sistema determina si se cargan las baterías (absorbiendo el excedente de energía) o se descargan las baterías (proporcionando soporte para reducir los picos y llenar los valles).
Medición precisa: Utilizando medidores de energía bidireccionales, el sistema registra por separado la electricidad inyectada a la red y la electricidad extraída de la red, proporcionando datos esenciales para la facturación de la electricidad y el comercio de carbono.
Dado que los nuevos equipos energéticos se utilizan con frecuencia en entornos hostiles (como desiertos, regiones de gran altitud y ubicaciones costeras), sus capacidades de protección son excepcionalmente completas:
Supresión de arco de CC: a diferencia de la energía de CA, la energía de CC carece de puntos de cruce por cero naturales, lo que hace que la supresión de arco sea extremadamente difícil. Los nuevos gabinetes de distribución de energía están equipados con disyuntores de CC especializados capaces de extinguir a la fuerza los arcos eléctricos de alta temperatura, evitando así incendios.
Protección contra rayos de tres niveles: Diseñado para abordar los rayos inducidos en grandes conjuntos fotovoltaicos, el sistema proporciona una protección integral contra sobretensiones que abarca desde la barra colectora de CC hasta las líneas de salida de CA.
Adaptabilidad ambiental: Con sistemas integrados de calefacción, deshumidificación y enfriamiento por aire forzado automáticos, el equipo garantiza un funcionamiento estable y confiable incluso bajo fluctuaciones extremas de temperatura.
Mantener un ambiente seco y bien ventilado; Evite la exposición a altas temperaturas, alta humedad, polvo y gases corrosivos.
Para equipos exteriores, se recomienda un grado de protección IP54 o IP65; Instale dispositivos de aire acondicionado o deshumidificación según sea necesario.
El nivel de voltaje debe ser consistente con el del sistema (por ejemplo, 400V / 690V / 10kV). La corriente nominal debe cumplir con los requisitos de carga reales y la capacidad de interrupción de cortocircuito debe ser suficiente para manejar la corriente de cortocircuito máxima del sistema.
Antes de la conexión a la red, se debe verificar el voltaje, la frecuencia y la secuencia/alineación de fases. Los parámetros de protección deben configurarse estrictamente de acuerdo con la normativa de red.
No modifique los parámetros de conexión a la red sin autorización, ni intente forzar una conexión a la red sin verificación previa.
Todo el equipo debe estar conectado a tierra de manera confiable, con niveles de resistencia de conexión a tierra que cumplan con las regulaciones locales. Los pararrayos deben estar cableados correctamente.
Si encuentra algún problema durante la instalación u operación y necesita soporte técnico remoto,no dude en ponerse en contacto con Shangming en cualquier momento.