В волне трансформации зеленой энергии энергия водорода, как носитель чистой энергии, испытывает быстрое развитие. Электролизер, как основное оборудование системы производства водорода, требует стабильной работы для удовлетворения конкретных требований для качества электроэнергии энергосбережения. В качестве производителя оборудования для компенсационной компенсации с низким напряжением, Geyue Electric считает, что настраиваетсяустройства компенсации реактивной мощностиявляются ключевой технической поддержкой для обеспечения эффективной и стабильной работы электролицера. Автор этой статьи будет глубоко изучить эту проблему из трех измерений: характеристики электролицера, воздействие на энергосистему и решения.
Водород Electrolyzer использует мощную технологию выпрямления для преобразования переменного тока в постоянный ток. Этот процесс генерирует большое количество гармоник и реактивные требования к власти. В отличие от традиционных промышленных нагрузок, реактивная изменение мощности электролитических клеток имеет характеристики быстроты и случайности. Особенно во время процессов запуска и регуляции мощности электролитических клеток, можно наблюдать реактивную мощность, обладает значительными колебаниями. Эта характеристика затрудняет стандартные устройства компенсации реактивной власти для удовлетворения своих требований к компенсации.
Во время работы ячейки электролиза генерируются характерные гармоники, в основном из гармоник, полученных 6-импульсными или 12-импульсными выпрямителями. Эти гармоники могут вызывать искажение в напряжении сетки и повлиять на нормальную работу другого оборудования. Следовательно, очень необходимо интегрировать функцию активной фильтрации в настраиваемые устройства компенсации реактивной мощности, чтобы точно отслеживать и управлять конкретными гармоническими спектрами. В соответствии с мониторингом нашей компании данные операции крупномасштабного проекта зеленого водорода показали, что без установки выделенного компенсационного устройства общий коэффициент искажения гармонических искажений в сетке во время работы ячейки электролиза превышал 15%, в то время как после принятия индивидуальной компенсации она снизилась ниже 4%.
Система контроля температуры и вспомогательное оборудование электролицера также будут вызывать дополнительные потребности в реактивной мощности. Хотя эти вспомогательные устройства имеют меньшую мощность, их эксплуатационные характеристики отличаются от характеристик основного электролицера и требуют, чтобы устройства компенсации имели многоцелевые координированные возможности управления. Индивидуальное компенсационное оборудование может компенсировать основное оборудование и вспомогательное оборудование отдельно через стратегию компенсации на основе зоны, что обеспечивает стабильную работу всей системы производства водорода.
Расположение установки ячейки электролиза обычно находится в районах с обильными ресурсами возобновляемых источников энергии. Структура сетки в этих областях является относительно слабой, а емкость короткого замыкания низкая. Когда импеданс сетки высокий, если произойдет изменение реактивной мощности, напряжение будет испытывать серьезные колебания. Следовательно, в расположении установки ячейки электролиза проектировщикам энергосистемы необходимо специально разработать и настраивать компенсационные устройства на основе краткосрочной емкости и характеристик импеданса сетки, чтобы обеспечить стабильность напряжения, даже когда условия сетки являются слабыми.
Правила соединения сетки налагают строгие требования к качеству электричества проектов электролицера. Компании энергосистемы в разных регионах имеют строгие правила для таких показателей, как контент гармоники, коэффициент мощности и колебания напряжения локальной энергетической системы. Следовательно, эксплуатационные показатели индивидуального компенсационного оборудования должны полностью соответствовать техническим требованиям локальной сетки локальной сетки, чтобы избежать ограничений мощности или штрафов из -за проблем с качеством электричества. Например, оффшорный водородный энергетический проект, когда -то сталкивался с проблемой ограниченной операционной мощности из -за перекаки от чрезмерного напряжения в системе. После поручения нашей компании Geyue Electric решить проблему, наши инженеры настроили и установили компенсационное оборудование, и проблема была наконец полностью решена.
Требования к расширению для электролиза также необходимо учитывать заранее. Проекты производства водорода обычно применяют поэтапный подход к строительству. Компенсационное оборудование должно зарезервировать пространство для расширения емкости и обновления возможностей. Индивидуальное оборудование разработано модульным образом, что может постепенно увеличивать компенсационную мощность по мере расширения электролиза, избегая избыточных отходов для инвестиций и оборудования.
Ввиду характеристик нагрузки электролитической ячейки, настраиваемое компенсационное устройство необходимо для принятия передовых стратегий управления. Основываясь на алгоритме прогнозного контроля модели, он может заранее предсказать изменения мощности электролитической ячейки и достичь перспективной компенсации реактивной мощности. Технология адаптивного управления может автоматически регулировать параметры управления в соответствии с изменениями параметров сетки, чтобы поддерживать наилучший эффект компенсации.
Структура топологии устройства должна быть оптимизирована для применения электролитических ячеек. Использование многоуровневой топологии инвертора может снизить потери переключения и повысить эффективность компенсации. Избыточный дизайн гарантирует, что устройство может работать, когда некоторые модули не стержены, тем самым повышая надежность системы. После того, как большой проект зеленого водорода принял настраиваемое устройство SVG, уровень доступности компенсационного оборудования достиг более 99,9%.
Производительность системы проектирования с точки зрения адаптации окружающей среды особенно важна. Расположение установки электролитической ячейки обычно находится в суровой среде, поэтому компенсационное устройство должно иметь более сильные возможности рассеяния тепла. В энергетической системе принятие технологии жидкого охлаждения и высокотемпературных компонентов может соответствовать операционным требованиям электролитической ячейки в высокотемпературной среде. Использование антикоррозионной конструкции позволяет электролитической ячейке противостоять коррозии солевого тумана в прибрежных районах, что обеспечивает долгосрочную стабильную работу оборудования.
Уникальные характеристики нагрузки электролизаров водорода в энергетической системе водорода делают неоспоримым, что электролизуры водорода имеют удельную потребность в устройствах компенсации реактивной мощности. Индивидуальные решения могут не только решить проблему качества электроэнергии, но и могут повысить эффективность работы системы и снизить эксплуатационные расходы. Благодаря ускоренной разработке зеленой водородной промышленности, индивидуальная технология компенсации реактивной мощности будет играть все более важную роль. Geyue Electric будет продолжать углубить технологические исследования и разработки, предоставляя более качественные решения для качества электроэнергии для водородной энергетической промышленности и помогая добиться глобальной энергетической трансформации. Мы считаем, что благодаря технологической инновационной и инженерной практике индивидуальные устройства компенсации реактивной мощности обеспечат надежную гарантию для разработки водородной энергетической промышленности. Если ваш новый проект требует индивидуального решения для компенсации реактивной власти, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу info@gheele.com.cn.
-