DC පරිපථ කඩනය එදිරිව AC පරිපථ කඩනය: නව බලශක්ති අවස්ථා වල මූලික වෙනස්කම්

ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා (PV) බලාගාර, බලශක්ති ගබඩා පද්ධති සහ විදුලි වාහන (EV) ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන වැනි නව බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවල පුපුරන සුලු වර්ධනයත් සමඟ, බල බෙදා හැරීමේ පද්ධතිවල "DCකරණය" ප්‍රවණතාවය වඩ වඩාත් කැපී පෙනේ. කෙසේ වෙතත්, තෝරා ගැනීමේදී පොදු වරදවා වටහා ගැනීමක් පවතී: DC අවස්ථා වලදී AC පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර සෘජුවම භාවිතා කිරීම, චාප වඳවීමේ අසාර්ථකත්වය සහ ආරක්ෂණ අකාර්යක්ෂමතාව වැනි ආරක්ෂක උපද්‍රව වලට තුඩු දෙයි. නොගැලපෙන පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර නිසා ඇති වූ කෙටි පරිපථයක් හේතුවෙන් බලශක්ති ගබඩා මධ්‍යස්ථානයක් මිලියන ගණනක පාඩු විඳි බව සැබෑ සිද්ධියක් විය. පෙනුමෙන් ක්‍රියාකාරීව සමාන වුවද, DC සහ AC පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර සැලසුම්, තාක්ෂණික පරාමිතීන් සහ යෙදුම් අවස්ථා වල මූලික වශයෙන් වෙනස් වේ. නව බලශක්ති ව්‍යාපෘති තේරීම සඳහා ප්‍රායෝගික මග පෙන්වීමක් ලබා දීම සඳහා මෙම ලිපිය මානයන් 5 ක් හරහා ඒවායේ ප්‍රධාන වෙනස්කම් බිඳ දමයි.

මූලික සංසන්දනය: DC vs. AC පරිපථ කඩනයන් තේරුම් ගැනීමට මානයන් 5ක්

පහත වගුවේ නව බලශක්ති අවස්ථා වල අදාළත්වය ඉස්මතු කිරීම සඳහා අතිරේක පැහැදිලි කිරීම් සමඟින්, වර්ග දෙකෙහි දෘශ්‍යමය වශයෙන් වෙනස්කම් දක්වයි:

සංසන්දනාත්මක මානය AC පරිපථ කඩනය DC පරිපථ කඩනය නව බලශක්ති අවස්ථා වල ප්‍රධාන බලපෑම
චාප වඳවීමේ අපහසුතාව AC ධාරාවට "ශුන්‍ය-හරස් ලක්ෂ්‍ය" ඇත (සෑම 10ms ට වරක්), සරල ව්‍යුහයක් සහිත ස්වාභාවික චාප වඳවීමට ඉඩ සලසයි. DC හි ශුන්‍ය-හරස් ලක්ෂ්‍ය නොමැත; චාප වැඩි ශක්තියක් සමඟ දිගු කාලයක් පවතින අතර, විශේෂිත වඳවීමේ යාන්ත්‍රණ අවශ්‍ය වේ (උදා: චුම්භක බ්ලෝඅවුට්, රික්තක බාධා කරන්නා) නව බලශක්ති DC පැතිවල (උදා: බලශක්ති ගබඩා පද්ධති) අධි වෝල්ටීයතාව/ධාරාව, ​​AC පරිපථ කඩනයන් සමඟ චාප පිපිරීමේ අවදානම වැඩි කරයි, උපකරණ ආරක්ෂාවට අනතුරක් කරයි.
වෝල්ටීයතාව/ධාරා ලක්ෂණ AC සයින් තරංග වලට අනුවර්තනය වේ; ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතා සාමාන්‍යයෙන් 220V/380V/10kV වේ. ස්ථාවර DC ධාරාවකට ගැලපේ; "සංක්‍රමණ බලපෑමට" ප්‍රතිරෝධයක් සහිත 500V/1000V/1500V (නව ශක්ති-විශේෂිත) දක්වා ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතා. ශ්‍රේණි-සම්බන්ධිත PV මොඩියුල 1000V ට වැඩි DC වෝල්ටීයතාවයන් කරා ළඟා වන අතර, එහිදී AC පරිපථ කඩන යන්ත්‍රවල ප්‍රමාණවත් වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දෙන ධාරිතාව පරිවාරක බිඳවැටීමට හේතු වේ.
ආරක්ෂණ තර්කනය අධි බර සහ කෙටි පරිපථ ආරක්ෂාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි; AC භාර ලක්ෂණ මත පදනම්ව වක්‍ර පැද්දීම. මූලික ආරක්ෂාවට "ධ්‍රැවීයතා ආරක්ෂාව", "සංක්‍රමණ අසාර්ථකත්ව ආරක්ෂාව" සහ "DC ආක්‍රමණ ධාරා මර්දනය" එක් කරයි. බලශක්ති ගබඩා පද්ධති ආරෝපණය/විසර්ජනය අතරතුර DC ආක්‍රමණ ධාරා ජනනය කරයි; AC පරිපථ කඩන යන්ත්‍රවලට ඉලක්කගත ආරක්ෂාවක් නොමැති අතර, එය ව්‍යාජ පැලී යාම හෝ අසාර්ථක වීමට හේතු වේ.
ව්‍යුහාත්මක නිර්මාණය සරල චාප නිවන කුටිය; සංයුක්ත ප්‍රමාණය සහ අඩු පිරිවැය ශක්තිමත් කරන ලද චාප වඳ වී යාම + පරිවාරක නිර්මාණය; AC සගයන්ට වඩා තරමක් විශාල ප්‍රමාණය සහ ඉහළ පිරිවැය. නව බලශක්ති ව්‍යාපෘති සඳහා අතිශය ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය වේ; DC පරිපථ කඩන යන්ත්‍රවල විශේෂිත ව්‍යුහය දිගුකාලීන ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.
ආයු කාලය සහ නඩත්තුව අඩු නඩත්තු වියදම් සහිත AC අවස්ථා වලදී ~අවුරුදු 10ක ආයු කාලයක් DC අවස්ථා වලදී අවුරුදු 8-10 ක ආයු කාලයක්; ඉහළ නඩත්තු ප්‍රමිතීන් සහිත නිතිපතා චාප කුටීර පරීක්ෂණ අවශ්‍ය වේ. අක්‍රීය කාලය සහ නඩත්තු වියදම් අඩු කිරීම සඳහා මහා පරිමාණ PV/බලශක්ති ගබඩා කම්හල් දිගුකාලීන DC පරිපථ කඩන යන්ත්‍රවලට ප්‍රමුඛත්වය දෙයි.

අතිරේක පැහැදිලි කිරීම:

නව ශක්ති DC අවස්ථා (උදා: PV නූල් පැති, ශක්ති ගබඩා බැටරි පොකුරු, EV චාජර් DC ප්‍රතිදාන) "ශුන්‍ය-හරස් ලක්ෂ්‍ය නොමැති, අධි වෝල්ටීයතාව සහ විශාල ධාරාවක්" ඇත - AC පරිපථ කඩනයන්ගේ චාප වඳවී යාම සහ වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දෙන හැකියාවන් ඉක්මවා යන තත්වයන්. මේ සඳහා නව බලශක්ති යෙදුම් සඳහා කැපවූ DC පරිපථ කඩන අවශ්‍ය වේ.

අපගේ නව බලශක්ති-විශේෂිත DC පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර 500V-1500V ආවරණය වන ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවයක් සහිත රික්ත චාප වඳවීමේ + චුම්භක පිපිරුම් තාක්ෂණය (චාප වඳවීමේ කාලය ≤2ms) භාවිතා කරයි, ඒවා PV, බලශක්ති ගබඩා කිරීම සහ EV ආරෝපණ අවස්ථා වලට බාධාවකින් තොරව අනුවර්තනය වේ.

නව බලශක්ති අවස්ථා සඳහා ප්‍රායෝගික තේරීමේ මූලධර්ම

1. වත්මන් වර්ගය අනුව මූලික දිශාව අගුළු දමන්න: DC පරිපථ (උදා: PV නූල්, ශක්ති ගබඩා බැටරි ඇසුරුම්, චාජර් DC ප්‍රතිදාන) සඳහා DC පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර අවශ්‍ය වේ; AC පරිපථ (උදා: ඉන්වර්ටර් ප්‍රතිදාන, ජාල සම්බන්ධතා ලක්ෂ්‍ය, අඩු වෝල්ටීයතා බෙදාහැරීමේ ලූප) සඳහා AC පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර භාවිතා කරයි - මිශ්‍ර භාවිතය දැඩි ලෙස තහනම්ය.

2. අවස්ථා පරාමිතීන් අනුව තේරීම පිරිපහදු කරන්න:

①PV බලාගාර: "පුළුල් වෝල්ටීයතා අනුවර්තනය (500V-1000V) + ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධතා ආරක්ෂාව" සහිත DC පරිපථ කඩන යන්ත්‍රවලට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න.

②බලශක්ති ගබඩා පද්ධති: බැටරි කෙටි පරිපථ අවදානම් වළක්වා ගැනීම සඳහා "වේගවත් බිඳවැටීම (≤2ms) + ආක්‍රමණ ධාරා මර්දනය" සහිත ආකෘති තෝරන්න.

③EV ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන: එළිමහන් ස්ථාපනය සඳහා "සංයුක්ත + ඉහළ ආරක්ෂාවක් (IP67)" DC පරිපථ කඩනයන් තෝරා ගන්න.

3. සහතික සමඟ අවදානම් අවම කරන්න: නව බලශක්ති ව්‍යාපෘති අනුකූලතා අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා GB/T 14048.3-2017 (DC පරිපථ කඩන ජාතික ප්‍රමිතිය), CE (යුරෝපීය වෙළඳපල සඳහා) සහ UL (උතුරු ඇමරිකානු වෙළඳපල සඳහා) සමඟ අනුකූල නිෂ්පාදන තෝරන්න.

සිද්ධි අධ්‍යයනය: වැරදි තේරීමේ අවදානම් එදිරිව නිවැරදි තේරීමේ වටිනාකම 

100MW PV බලාගාරයක් මුලින් වියදම් අඩු කිරීම සඳහා DC පැත්තේ AC පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර භාවිතා කළේය. මාස 3 ක ක්‍රියාකාරිත්වයකින් පසු චාප නිස්සාරණය හේතුවෙන් ඇති වූ ගින්නක් ඇති වූ අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස යුවාන් මිලියන 2 ක සෘජු පාඩු සිදුවිය. කැපවූ DC පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර වෙත මාරු වීමෙන් පසු, බලාගාරය දෝෂ නොමැතිව වසර 2 ක් ස්ථාවරව ක්‍රියාත්මක වී ඇත. අපගේ 1500V DC පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර භාවිතා කරන තවත් බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතියක් මඟින් වේගවත් බිඳවැටීමක් හරහා බැටරි පොකුරු කෙටි පරිපථ අවදානම් 3 ක් සාර්ථකව වළක්වා ගත් අතර, කර්මාන්තයේ සාමාන්‍යයන්ට සාපේක්ෂව නඩත්තු වියදම් 40% කින් අඩු කළේය. නිවැරදි පරිපථ කඩන තේරීම නව බලශක්ති අවස්ථා වලදී ආරක්ෂාව සහ දිගු කාලීන පිරිවැය ඉතිරිකිරීම් සහතික කරන බව මෙම අවස්ථා සනාථ කරයි.

නිගමනය: පරිවර්තන මාර්ගෝපදේශය + සම්පත් බලගැන්වීම

නව බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවල බල බෙදාහැරීමේ ආරක්ෂාව ආරම්භ වන්නේ නිසි පරිපථ කඩන තේරීමෙනි. පරිපථ කඩන විසඳුම් පිළිබඳ විශේෂඥයෙකු ලෙස,මිනිස්සුPV, බලශක්ති ගබඩා කිරීම සහ EV ආරෝපණ යෙදුම් සඳහා DC පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර සම්පූර්ණ පරාසයක් පිරිනමන්න, අභිරුචිකරණය කළ පරාමිති නිර්මාණයට සහාය වේ.නොමිලේ ව්‍යාපෘති-නිශ්චිත තේරීම් සහාය සඳහා කරුණාකර අපගේ තාක්ෂණික උපදේශකයින් අමතන්න!

මිනිස්සු

පළ කිරීමේ කාලය: 2026 පෙබරවාරි-02
  • ටික්ටොක්
  • ට්විටර්එක්ස්
  • ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
  • ෆේස්බුක්
  • ලින්ක්ඩින්
  • යූ ටියුබ්