Решение задачи температурного мониторинга систем накопления энергии: инженерное применение прибора температурного контроля Acrel ARTM-8 в мониторинге шинопровода постоянного тока
2026-07-30
Контейнеры для хранения энергии являются ключевым оборудованием в системах передачи и распределения электроэнергии. В основном они выполняют задачу регулирования пиковых нагрузок, храня электроэнергию в периоды низкого спроса в электросети и выпуская электроэнергию в периоды пикового спроса, что может эффективно сбалансировать нагрузку на электросеть и снизить затраты на электроэнергию. Во время работы шина постоянного тока внутри оборудования долгое время остается в условиях постоянного тока, что подвержено накоплению тепла. В то же время он также сталкивается с риском кратковременных перегрузок током, что может легко привести к аномальному повышению температуры. Если изменения температуры не могут контролироваться в режиме реального времени и потенциальные опасности не могут быть предупреждены заранее, могут произойти аварии с электробезопасностью, такие как короткие замыкания и старение изоляции, что серьезно угрожает стабильной работе системы хранения энергии. Основанная на проекте контейнера для хранения энергии в Ханчжоу, эта статья посвящена ограничениям применения существующих решений для измерения температуры и оптимизирует разработку стабильного и надежного решения для мониторинга температуры, обеспечивая техническую поддержку для безопасной эксплуатации и обслуживания контейнеров для хранения энергии.
Acrel Smart Building Elevator Оптимизация потребления энергии и решение для управления измерением с обратной связью
2026-07-17
Лифты представляют собой типичные потенциальные энергетические нагрузки. При определенных условиях эксплуатации тяговый двигатель машины переключается с потребления энергии на выработку энергии, постоянно производя рекуперативную электроэнергию. В первую очередь это происходит в трех сценариях: во-первых, движение вниз при большой нагрузке, когда нагрузка автомобиля превышает массу противовеса, а гравитационная потенциальная энергия толкает автомобиль вниз, обратно вращая двигатель для выработки электроэнергии; во-вторых, движение вверх при легкой нагрузке или без нагрузки, когда противовес тяжелее автомобиля, заставляя его опускаться и тянуть автомобиль вверх, снова обратно приводя двигатель к выработке электроэнергии; в-третьих, замедление и торможение, когда лифт замедляется до достижения целевого этажа, быстро высвобождая свою механическую кинетическую энергию и преобразуя ее в электрическую энергию.
Acrel участвует в ежегодной конференции 2026 Southwest Building Electrical
2026-07-16
10 июля 2026 года Acrel приняла участие в 11-й ежегодной конференции Southwest Building Electrical, состоявшейся в Чэнду, Китай. Мероприятие, посвященное обновлению городов, интеллектуальному строительству и развитию зеленого строительства, собрало отраслевых экспертов для обсуждения будущего строительной электротехники. Во время конференции Acrel продемонстрировала свою систему автоматизации подстанций, систему управления предоплаченными коммунальными предприятиями, интегрированную платформу управления энергоэффективности AcreleMS 2,0 и платформу управления умной энергией AcreleEMS 3,0. Эти решения продемонстрировали опыт Acrel в области мониторинга распределения электроэнергии, оптимизации энергоэффективности, интеграции возобновляемых источников энергии и интеллектуального управления энергопотреблением. Благодаря постоянным технологическим инновациям и сотрудничеству в отрасли Acrel по-прежнему привержена предоставлению надежных, безопасных и устойчивых энергетических решений для умных зданий и корпоративных микросетей.
Применение распределенной системы фотоэлектрического мониторинга Acrel-1000DP компанией Acrel в проекте скоростной автомагистрали Датанг-Пубэй (развязка Пубэй) в Гуанси
2026-07-13
Распределенная фотоэлектрическая (PV) энергетика, являющаяся основной практикой перехода на чистую энергию, устраняет конфликт между развитием энергетики и ограничениями земельных ресурсов за счет инновационного пространственного использования и технологического прогресса. Строительство фотоэлектрических электростанций на бездействующей земле рядом со скоростными автомагистралями использует их децентрализованную планировку и четкое владение. Этот подход позволяет избежать конкуренции за землю с традиционным сельским хозяйством и городским строительством при одновременном достижении двойных целей повышения стоимости земли и производства зеленой энергии. Защита от проникновения служит основным оборудованием для безопасной работы сети. Это предотвращает непрерывную подачу электроэнергии в сеть при сбое электросети ("эффект посадки"), защищает обслуживающий персонал, электрические сети и оборудование и поддерживает стабильную работу сети.