Stouranaläheisten voimalaitosten on keskityttävä kolmen suuren voimanlaatuongelman ratkaisemiseen: harmoninen tukahduttaminen (invertterit tuottavat 6K ~ 150 kHz korkean taajuuden harmonisia harmonisia), reaktiivisen tehon kompensointia (tehokerrointen vaihtelut 0,8 ~ 1,0) ja jännitteen vakaus (sauhemismuutokset aiheuttavat jännitteen välähdyksen). Korvauskaapin lisävarusteet voidaan mukauttaa täydellisesti kohdennettujen modifikaatioiden avulla.
Stoureknisten inverttereiden toiminnan aikana syntynyt korkeataajuinen harmoninen pilaantuminen on merkittävä uhka sähköverkon turvallisuudelle, etenkin 23 kertaa ominaiset harmoniset harmoniset harmoniset harmoniset harmoniset harmoniset harmoniset harmoniset harmoniset harmoniset harmoniset harmoniset harmoniset harmonikat kiihdyttävät laitteiden ikääntymistä. Geyue Electricin kehittämä 14%: n korkea reaktanssireaktori käyttää nanokiteistä ydinmateriaaleja, joiden hystereesin menetys on vain 50% tavanomaisten piitateräterälevyjen, ja induktanssin vaimennusaste hallitaan vakaasti 3%: n sisällä 2KHz: n korkean taajuuden olosuhteissa. Optimoimalla käämitys jakautunut kapasitanssi ja välikerroksen välinen eristysrakenne,sarjareaktoriTarjoaa 30 dB: n tarkan vaimennuskyvyn 23-50. harmonisen taajuuskaistalle, ja harmoninen vääristymisaste on pakattu teollisuuden tyypillisestä 8,7%: sta turvallisuuskynnykseen 2,1% todellisissa mittauksissa. Jatkuvassa täysikuormituskokeessa muuntajan lämpötilan nousu laski yli 18 kt ja käämitys kuumapisteen lämpötila laski 142 ℃: sta 124 ℃: een, pidentäen merkittävästi laitteiden käyttöikää. Ydinmateriaali on erityisesti hehkutettu, ja kyllästymisvuon tiheys saavuttaa 1,8T, mikä varmistaa tyydyttymättömän toiminnan alle 150%: n ylikuormitusolosuhteet.
Inverterin vuotovirran aiheuttama DC -komponentti on ytimen piilotettu vaara, joka aiheuttaavirtalähteen kondensaattoriräjähdys. Geyuen kehittämä implantoitava DC-estomoduuli omaksuu magneettisen tasapainon seurannan periaatteen ja havaitsee DC-komponentin piirissä reaaliajassa korkean tarkkuuden salin anturin läpi. Kun havaitaan DC-komponentti, joka on yli 3 V, IGBT-pohjainen nopea katkaisupiiri laukaisee suojaa 0,1 sekunnissa ja toimintanopeus on viisi kertaa nopeampi kuin perinteisten releiden. Moduulilla on sisäänrakennettu itse-diagnoositoiminto, joka kalibroi automaattisesti nolla-ajautumisen 24 tunnin välein havaitsemisen tarkkuuden varmistamiseksi ± 0,5 V. Nopeutetussa ikääntymistestissä tällä moduulilla varustettu kondensaattori pysyi ehjänä 3000 dc -iskun jälkeen, ja toiminta -elämää pidennettiin teollisuuden keskiarvosta kahden vuoden ajan yli seitsemän vuoteen. Moduulin virrankulutusta ohjataan 0,8 W: n sisällä, mikä ei vaikuta kondensaattorin normaaliin reaktiiviseen tehon kompensointifunktioon, ja suojataso saavuttaa IP67: n.
Stouran virran välitön vaihtelu asettaa tiukat vaatimukset korvausjärjestelmän vasteaseelle. Uuden sukupolven omistettu ohjain integroi nelinytimisen prosessorin arkkitehtuurin ja reaaliaikainen laskentayksikkö, jonka päätaajuus on 1,2 GHz Yhdistämällä meteorologiseen satelliittitietorajapintaan säteilytysennustealgoritmi ennustaa voimanvaihtelutrendit 200 millisekuntia etukäteen ja säätää dynaamisesti reaktiivisen tehonlähtöstrategiaa. Simuloidussa pilvipeitetestissä, kun valon voimakkuus muuttuu yhtäkkiä 20%, järjestelmän jännitteen vaihtelunopeus on tukahdutettu 3,1%: sta alle 0,8%: iin ja vasteviive on vain 18 millisekuntia. Kaksois -DSP: n redundantti muotoilu varmistaa, että vianvaihtoaika on ≤5 millisekuntia ja viestintäprotokolla on yhteensopiva IEC 61850 -standardin kanssa, joka voidaan kytkeä suoraan voimalaitoksen energianhallintajärjestelmään. Tämä tekniikka vähentää hylättyä valonopeutta 1,7 prosenttiyksikköä ja lisää vuotuisia vastaavia käyttötunteja 152 tunnilla.
Kun otetaan huomioon aurinkosähköasemien ankaran ympäristön, Geyue on perustanut kolmitasoisen laadun tarkistusjärjestelmän. Materiaalitasolla nanokiteinen magneettinen ydin on läpikäynyt lämpötilasyklin testi -40 - +150 ℃ ja magneettisen läpäisevyysvaihtelu on ≤1,5%. Tuotantoprosessi toteuttaa täyden prosessin online-seurannan jasarjareaktoriKäämitys hyväksyy tyhjiöpaineen impregnointiprosessin, jonka kyllästysaste on ≥99,3%. Valmiin tuotteen on läpäistävä kolme äärimmäistä testiä: 1,5-kertainen nimellisjännite 24 tunnin kestojännitetesti eristyslujuuden todentamiseksi; Lataa nimellisvirta välittömästi jäädyttämisen jälkeen -40 ℃ kylmän aloitustehokkuuden arvioimiseksi; Päällekkäin 1000 V DC -komponenttivaikutus arvioida suojausmekanismin luotettavuutta. Käyttötiedot osoittavat, että hiekkahiekka- ja suolahuihkeiden yhdistetyssä ympäristössä laitteen induktanssi hajoaa vain 0,28% 13 000 tunnin jatkuvan toiminnan jälkeen ja eristysvastus pysyy yli 15 gΩ. Tarjoamme viiden vuoden takuun koko koneelle, ja vikaprosentin luvattiin olevan ≤0,1%.
Järjestelmällinen muutos tuottaa merkittäviä taloudellisia etuja. Tehokerroin stabiloidaan 0,98: lla, eliminoimalla ruudukon sakot ja saadaan bonuksia;virtalähteen kondensaattoriRäjähdyksenkestävä tekniikka vähentää ylläpitokustannuksia nollaan, mikä säästää yli miljoona varaosakustannuksia vuodessa; Hylätyn valonopeuden optimointi lisää tehokasta sähköntuotantoa 3,5%. Ota esimerkki tyypillinen 100MW: n voimalaitos: päivitysinvestointi on noin 700 000 dollaria, joistasarjareaktoriJärjestelmän osuus on 60%, älykkään ohjaimen osuus on 25%ja suojamoduulin osuus on 15%. Vuotuiset tulot muutoksen jälkeen eivät sisältä: Ei sakkoa 150 000 dollaria, ylläpitokustannussäästö 100 000 Yhdysvaltain dollarin, 400 000 dollarin sähköntuotantovoitto ja kattava vuositulot 800 000 dollaria. Sijoitusten palauttamisaika on noin 10,4 kuukautta, ja nettotulot laitteiden elinkaaren aikana on 8,6 kertaa sijoituskustannukset. Älykäs valvontaalusta näyttää kunkin osajärjestelmän kustannussäästötiedot reaaliajassa ja luo automaattisesti sijoitustuottoanalyysiraportin.