Применение беспроводного измерения температуры Acrel на подстанциях 35 кВ
2026-08-19
Являясь основным узлом распределительной сети в энергетических системах, подстанции на 35 кВ сталкиваются с температурными аномалиями на критических компонентах, таких как высоковольтные распределительные устройства и линейные разъемы, что является одной из основных причин аварий на электроэнергии. Сочетая технические характеристики беспроводной системы измерения температуры Acrel и практические требования к мониторингу температуры для подстанций на 35 кВ, в этом документе анализируется необходимость и принцип работы применения беспроводной технологии измерения температуры Acrel. В нем разрабатывается общая архитектура системы, конфигурация аппаратного и программного обеспечения и схема реализации на месте, развернутая на подстанциях. Полевые испытания и эксплуатационная проверка доказывают его эффективность с точки зрения точности измерения температуры, раннего предупреждения о неисправностях и аварийной обработки. Это исследование дает практические рекомендации по интеллектуальному мониторингу температуры и безопасной и стабильной работе подстанций на 35 кВ.
Применение ARB для защиты от дуговой вспышки в низковольтных распределительных системах для объектов полупроводникового производства
2026-08-11
Дефекты дуговой вспышки в узлах распределительных устройств являются одними из самых серьезных видов сбоев. Результирующая дуговая лампа может легко повредить другие компоненты, что приводит к эскалации аварий и часто приводит к значительным экономическим потерям. Защита от дуговой вспышки, отслеживая как интенсивность дуговой вспышки, так и изменения тока, может быстро изолировать неисправности, обеспечивая эффективную защиту и уменьшая экономические потери. В этом документе представлены схемы применения и конфигурации устройств защиты от дуговой вспышки серии ARB для шин в низковольтных системах распределения электроэнергии, а также для критических отдельных кабинок, таких как шкафы компенсации конденсаторов и шкафы активных фильтров. Отсюда становится очевидной необходимость установки защиты от дуговой вспышки.
Применение продуктов интеллектуального управления и беспроводного мониторинга температуры в проекте тепловой электростанции Сепанг компании Lee & Man Paper, Малайзия
2026-08-06
Чтобы предотвратить пожары, вызванные высокими температурами из-за рыхлых соединений проводов, старения кабеля и других проблем, которые могут привести к огромным экономическим потерям, необходимо внедрить безопасный мониторинг температуры и интеллектуальное управление электрооборудованием. Типичные места мониторинга включают сильноточные кабельные соединения, участки локального перегрева энергетического оборудования, подвижные и статические контакты в распределительных устройствах, входные и исходящие шинные соединения, электрические контакты в шкафах выпрямителей, точках подключения трансформаторов и критические электрические соединения в подстанциях или электрических цепях наружного питания. Продукты серии Intelligent Control нашей компании могут эффективно решать такие проблемы.
Как настроить зеленую водородную станцию для самогенерации и самопотребления? Вторичное решение Acrel обрабатывает все, от высокого напряжения до постоянного тока
2026-08-03
В соответствии с целями "Двойной углерод" сочетание фотоэлектрической энергии и электролиза щелочной воды для производства водорода стало основным путем интеграции возобновляемых источников энергии и достижения глубокой декарбонизации в промышленности. Прерывистый характер производства ветровой и солнечной энергии, гармоники выпрямления высокой мощности, легковоспламеняющийся и взрывоопасный характер водорода и риск сильноточной утечки постоянного тока являются четырьмя основными проблемами при электрическом проектировании станций производства водорода. Acrel, используя основной процесс щелочного электролиза ALK, разработала комплексное вторичное решение, охватывающее высоковольтные, 24-импульсные выпрямления 10 кВ, вспомогательное оборудование 0,4 кВ, мониторинг безопасности постоянного тока и управление энергопотреблением. Это решение решает полноцепочечные электрические проблемы фотоэлектрических самогенерирующих и самопотребляющих зеленых водородных станций по четырем ключевым параметрам: защита, измерение, защита от взрывов и диспетчеризация.
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.