智能化
配备智能组件,满足智能电网需求。
6、模块化设计
体积小,结构紧凑,运行维护方便。
7、灵活丰富的方案
组合方案灵活多变,满足用户的各种配电方案。
三大创新
1、安全性能高
具有自愈能力的空气绝缘结构,杜绝六氟化硫(SF6)充气带压力容易泄露的风险,KYN550是配电网建设改造“坚强网架”的“精良装备”;
2、空气绝缘密封
创新的常压空气绝缘密封箱体,将运行环境中的尘埃,污秽,潮湿空气隔离,确保产品绝缘体系在寿命周期内稳定有效;
3、高使用寿命
创新的高可靠分离式断路器/三工位开关操作机构,立前置安装于密封箱体外,参照40年使用年限进行设计,达到10000次的机械寿命性。
传统的电气行业已经形成了一种多角平衡的生态体系。随着数字化“后浪”的来临,用户们不得不通过转型,来实现业务规模的扩大、业务升级与成本优化。
电气行业的数字化转型是必然选择吗?
当前,电气行业正走在发展的岔路口。一方面,作为新基建核心支撑之一,供配电系统将变得更为繁杂,并将被部署在更多复杂场景下。因此,通过数字化技术,挖掘供配电系统中的海量数据价值,将成为保障项目运营更加安全、可靠、的基石。
另一方面,包括成套厂、集成商、总包商等在内的电气行业主要参与者,无法突破产品及方案同质化严重的困境,仅靠竞价提升客户依赖程度也并非长久之计。虽然数字化转型在帮助解决上述问题上,具有显著价值,但盲目转型,似乎意味着综合成本的增加和难以预测的回报。
那么,电气行业的数字化转型是必然选择吗?
近十多年来,包括工业生产在内的各个行业,都表现出了对数字化的旺盛需求。那么对于承载各行业正常运转的电气行业来说,终端用户对供配电效率和稳定性的更高要求,推动着电气行业数字化转型这一必然趋势。在面对着全新市场机遇的同时,也需要在没有成熟发展模式的新领域,不断探索、发掘和验证可行的发展模式。
数字时代,终端用户在如何节能增效、更的完成运维工作等方面,有着越来越多的需求,且这种需求是多变的。从产品的角度来讲,满足客户上述需求的关键是不再通过单一产品的价值,而是需要通过软硬件结合,形成整体的解决方案,并通过产品的不断迭代,去迎合多变的需要。
所谓“户用储能”,即“户用储能+分布式光伏”。在居民家中,通过太阳能等新能源发电设备为家庭供电,KYN550同时对电量进行管理,将多余电量进行储存,并供给电网。
如果把电存起来,户用光伏发电系统就可以提高自发自用率。光伏系统发的电一部分供家庭负荷使用,例如照明、冰箱、电视等,剩余的大部分发电量被送到了电网。如果自家屋顶的光伏发电量被自己用的越多,那么白天送入电网的电量就越少;如果晚上还能用白天屋顶光伏发的电,那么晚上从电网买的电量就少。当光伏上网电价比从电网买电的价格高时,当谷峰电价差拉大时,计算一个简单的经济账就会得到,光伏发电系统需要增加储能,为自家光伏所发电量建立“粮仓”。
快速发展的分布式光伏发电和大幅退坡的上网补贴电价,以户用光储为代表的分布式储能应用在削峰填谷、节省电费开支、延缓输配电扩容升级等方面已经展现了良好的经济效益。推动户用光伏储能发展的核心因素是户用光伏自发自用比例的提升。在多重优点之下,被国家部门点名提出试点项目便不足为奇了。
可以从以下几个方面来做一些回顾:KYN550
1、产业链概况、装机规模
回顾2021年,在政策和新技术不断应用的共同作用下,我国光伏行业继续保持了产能、产出、技术水平的地位。
具体来看,光伏产业链分为:硅料、硅片、电池、组件等环节,根据中国光伏协会统计,当前我国多晶硅、组件产量连续9年、13年位列。截止2019年,我国多晶硅产量占67.3%,硅片产量占97.4%,电池片产量占78.7%,组件产量占71.3%。
根据国家能源局发布的数据,2021年1-11月国内光伏累计装机34.8GW,同比增长34%,其中户用年度累计规模为16.49GW,同比增长64%,预计国内光伏全年装机将达50GW以上。
实际上,由于硅料价格上涨等原因,2021年我国光伏新增装机是略为不及预期目标的,这也给2022年的增长留下了更多的空间。
2、 政策回顾
政策的支持无疑是行业发展的强大动力。在2021年,支持光伏行业发展的政策进一步加码。从明确构建以新能源为主体的新型电力系统,到整县推进光伏试点,再到金融机构推出的碳减排支持工具,都让光伏行业如鱼得水。
从政策演进过程来看,国家层面对于光伏的发展支持力度越来越大,从“十一五”刚开始萌芽,到2021年,光伏入户成为光伏行业高速增长多年之后又一全新发力点,“十四五”期间明确主张集中式和分布式能源并举的发展模式,大力提升光伏发电规模:
现有配电房的主要痛点
1、资产设备管理难度大
配电设备生命周期较长,往往要经历多次维修/改造/扩容,多型号多批次设备混用是普遍情况,导致设备及备品备件难以纳入固定资产管理,维修记录缺失等问题广泛存在。
2、运维缺乏主动性
为减少配电房事故以及大面积停电风险,目前配电房目前都采用定期检修保养的方式,带来了较高的维护成本,过度维护也会对用电连续性带来挑战。
3、能源管理水平低
现有配电房普遍未实现多路电源灵活切换管理、能源数据全面采集等能力,此外针对未来将快速普及的分布式光伏、储能等接入也存在较大短板。
配电房数字化改造路径
当前,数字化配电正成为物联网在用户侧的核心应用场景之一。基于物联网和大数据,以远程数据采集+实时运行监控+自动预警告警+移动应急抢修的“线上+线下”模式,实现健康分析、能效管理、远程运维等功能是大势所趋。配电设备的数字化改造,主要实现数字化采集与分析上传能力:
数字化采集
通过多类型数字化传感器/智能控制器、实时收集运行状态信息数据,包括电参量、机械性能、温度、绝缘、图像等。
智能微网:光伏、储能等新能源接入功能,实现光储荷协同优化。
辅助决策:月报定制功能,根据能耗、产量、设备等参数辅助生产、用能决策。
健康管理
主变压器寿命预测及健康管理。
主回路三相不平衡及谐波分析。
主开关寿命预测和健康管理。
基于热成像技术的站内视频监控和环境健康评估。
运维管理
智能一次图:通过一键导入方式自动生成配电房一次图,与监控数据和报警数据相融合。。
安全管理:剩余电流、温湿度、烟感、消防水箱液位等敏感参数接入分析。
报警等级:按致命、严重、一般、轻微区分四级报警等级。
报警方式:记录、通知、短信、电话、控制五种报警方式,适配各种场景需求。
在这方面,能源管理与自动化领域数字化转型施耐德电气认为,今后的中压真空断路器一个重要的特征是,从设计之初即考虑数字化技术与能力的植入,为产品量身定制智能监测设备和解决方案,用以获得断路器特性参数的测量结果,并充分利用和发挥云平台的优势,实现中压断路器产品的价值形态重塑,即“数字原生”。
那么,这样的“数字原生断路器”将具备哪些特点呢?
,通过数字原生设计,断路器的监测方案应具备更加丰富的监测项目和智能功能,以此满足用户对关键设备状态把握的追求和需要。从本地显示到云端服务,从温度监测到智能控制,每增加一项功能,中压断路器作为配电系统心脏的安全保障就增加一分,运维人员的工作效率就提高一分,终实现的安全无忧和体验。
其次,数字原生设计将加速用户改变传统的操作方式的进程,允许操作者在电弧区外进行数字化操作以确保安全。通过利用嵌入式传感器实现的24小时*7天自动化状态监测,用户可以提前预测事故或停机异常,实现“防患于未然”。基于云平台实现的互联互通解决方案,则让用户在任何时间和地点都可以通过容易访问的远程界面进行操作和维护。以上这些,正是藉由数字原生理念得以实现的、全新的安全控制途径。
更进一步,数字原生设计不仅要满足运维需求,还应充分考虑到在断路器全生命周期内的资产管理场景。在这方面,模块化的功能设计配合大数据、人工智能算法及完整的系统架构,共同支持设备全面健康情况报告和运维建议的生成,这将大大优化资产管理的效率。
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