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Le apparecchiature per la distribuzione dell'energia di nuova energia si riferiscono a una categoria di apparecchiature elettriche utilizzate nei sistemi di generazione di energia di nuova energia, come i sistemi fotovoltaici, eolici e di stoccaggio dell'energia, per facilitare l'accesso all'energia, la distribuzione post-conversione, il controllo, la protezione e la connessione alla rete.
A differenza delle tradizionali apparecchiature di rete, le nuove apparecchiature energetiche sono progettate per gestire frequenti conversioni tra corrente continua (CC) e corrente alternata (CA), tensioni fluttuanti e flussi di corrente bidirezionali; inoltre, può integrare funzionalità di monitoraggio e comunicazione intelligenti.
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Caratteristiche |
Apparecchiature tradizionali per la distribuzione dell'energia |
Nuove apparecchiature per la distribuzione dell'energia elettrica |
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Direzione attuale |
Unidirezionale |
Bidirezionale |
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Livello di tensione |
Stabile (380 V/10 kV) |
Altamente volatile (fluttuazioni lato DC guidate da cambiamenti nell'irraggiamento solare o nella velocità del vento) |
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Requisiti dei componenti |
Interruttori automatici CA convenzionali |
Richiede interruttori automatici CC ad alte prestazioni (con funzionalità avanzate di estinzione dell'arco) |
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Intelligenza |
Misurazione di base (corrente/tensione) |
Altamente integrato (deve incorporare protocolli di comunicazione remota, monitoraggio delle stringhe e funzionalità di comunicazione dei dati) |
CC ad alta tensione: Per ridurre al minimo le perdite di potenza, i nuovi sistemi energetici (in particolare il fotovoltaico) stanno passando da sistemi a 1000 V a 1500 V CC. Ciò richiede quadri con valori di isolamento più elevati.
Integrazione dell'elettronica di potenza: Gli armadi delle nuove apparecchiature per la distribuzione dell'energia spesso integrano inverter, azionamenti a frequenza variabile o moduli raddrizzatori; di conseguenza, la gestione termica all'interno di questi armadi è notevolmente più complessa rispetto agli armadi di distribuzione dell'alimentazione standard.
Protezione da fulmini e sovratensioni: I nuovi impianti energetici sono generalmente situati in ambienti esterni aperti, che richiedono una protezione contro i fulmini a doppio livello estremamente robusta per entrambi i lati CC e CA.
Disconnessione rapida: Date le caratteristiche specifiche di cortocircuito dei nuovi sistemi energetici, gli interruttori automatici devono possedere tempi di risposta più rapidi per salvaguardare costosi wafer di silicio o moduli batteria.
Ciò costituisce la funzione fondamentale delle nuove apparecchiature di distribuzione dell'energia.
Aggregazione multicanale: consolida le minuscole correnti generate da centinaia o migliaia di stringhe FV o singole celle della batteria in un'unica corrente ad alto amperaggio tramite unscatola combinatrice, riducendo così il numero di cavi di trasmissione necessari.
Inversione/rettifica ad alta efficienza: attraverso convertitori integrati all'interno dell'armadio o tramite inverter di accompagnamento, si ottiene una conversione altamente efficiente tra corrente continua (CC) e corrente alternata (CA), garantendo che l'elettricità generata sia conforme agli standard di frequenza di rete (50/60 Hz).
La nuova generazione di energia è intrinsecamente intermittente; di conseguenza, il processo di connessione alla rete richiede un monitoraggio rigoroso.
Protezione anti-islanding: in caso di interruzione di corrente nella rete pubblica esterna, l'armadio di connessione alla rete deve disconnettere la sua uscita entro pochi millisecondi. Ciò impedisce al nuovo sistema energetico di continuare a immettere energia nella rete, salvaguardando così la sicurezza del personale addetto alla manutenzione dell'energia.
Sincronizzazione automatica: garantisce che l'interruttore si chiuda, collegando il sistema alla rete, solo quando la tensione, la frequenza e la fase dell'energia generata corrispondono esattamente a quelle della rete pubblica, prevenendo così massicce correnti di spunto che potrebbero danneggiare le apparecchiature.
Questa è una caratteristica fondamentale che distingue le nuove apparecchiature energetiche dai tradizionali sistemi di distribuzione dell’energia ed è particolarmente critica all’interno dei sistemi di accumulo dell’energia.
Pianificazione di carica/scarica: in base alle condizioni di carico della rete pubblica, il sistema determina se caricare le batterie (assorbendo l'energia in eccesso) o scaricarle (fornendo supporto per il peak-shaving e il Valley-filling).
Misurazione precisa: utilizzando contatori di energia bidirezionali, il sistema registra separatamente l'elettricità immessa nella rete e l'elettricità prelevata dalla rete, fornendo supporto dati essenziale per la fatturazione elettrica e lo scambio di emissioni di carbonio.
Poiché le nuove apparecchiature energetiche vengono spesso utilizzate in ambienti difficili, come deserti, regioni ad alta quota e località offshore, le loro capacità di protezione sono eccezionalmente complete:
Soppressione dell'arco CC: a differenza dell'alimentazione CA, l'alimentazione CC è priva di punti naturali di passaggio per lo zero, rendendo estremamente difficile la soppressione dell'arco. I nuovi armadi di distribuzione dell’energia sono dotati di interruttori automatici CC specializzati in grado di estinguere forzatamente gli archi elettrici ad alta temperatura, prevenendo così gli incendi.
Protezione contro i fulmini a tre livelli: progettato per affrontare i fulmini indotti su ampi array fotovoltaici, il sistema fornisce una protezione completa dalle sovratensioni che si estende dalla sbarra collettrice CC alle linee di uscita CA.
Adattabilità ambientale: grazie ai sistemi automatici integrati di riscaldamento, deumidificazione e raffreddamento ad aria forzata, l'apparecchiatura garantisce un funzionamento stabile e affidabile anche in condizioni di sbalzi di temperatura estremi.
Mantenere un ambiente asciutto e ben ventilato; evitare l'esposizione a temperature elevate, umidità elevata, polvere e gas corrosivi.
Per le apparecchiature da esterno si consiglia un grado di protezione IP54 o IP65; installare dispositivi di climatizzazione o deumidificazione secondo necessità.
Il livello di tensione deve essere coerente con quello del sistema (ad esempio, 400 V / 690 V / 10 kV). La corrente nominale deve soddisfare i requisiti di carico effettivi e la capacità di interruzione di cortocircuito deve essere sufficiente a gestire la corrente di cortocircuito massima del sistema.
Prima del collegamento alla rete è necessario verificare la tensione, la frequenza e la sequenza/allineamento delle fasi. I parametri di protezione devono essere configurati in stretta conformità con le normative di rete.
Non modificare i parametri di connessione alla rete senza autorizzazione, né tentare di forzare una connessione alla rete senza previa verifica.
Tutte le apparecchiature devono essere collegate a terra in modo affidabile, con livelli di resistenza di terra conformi alle normative locali. I parafulmini devono essere cablati correttamente.
Se riscontri problemi durante l'installazione o il funzionamento e richiedi supporto tecnico remoto,non esitate a contattare Shangming in qualsiasi momento.