Aangezien apparatuur op gebieden zoals stroom, industrie en constructie geleidelijk upgraden naar "decentralisatie en intelligentie", zijn de problemen van traditionele gecentraliseerde operationele voedingen-zoals complexe bedrading en significante impact van single-point mislukkingen-steeds prominenter geworden.Gedistribueerde operationele voedingen, met hun kenmerken van "proximale voeding, flexibele implementatie en onafhankelijke werking" zijn de kernoplossing geworden om de voedingspijnpunten van gedecentraliseerde apparatuur aan te pakken. Momenteel worden ze veel gebruikt in stroomverdelingsterminals, industriële automatisering, slimme gebouwen, nieuwe energiestations en andere gebieden, waardoor betrouwbare energieondersteuning wordt geboden voor gedecentraliseerde apparatuur.
Terminalapparatuur in stroomverdelingssystemen-zoals hoofdeenheden en box-type onderstations-worden vaak buitenshuis of op verschillende verdiepingen verdeeld. Gecentraliseerde voedingen vereisen langeafstandsbedrading, die niet alleen de bouwmoeilijkheden verhoogt, maar ook gemakkelijk de kwaliteit van de stroomvoorziening beïnvloedt als gevolg van lijnverliezen.Gedistribueerde bedrijfsmachtDe benodigdheden kunnen worden geïnstalleerd in de buurt van terminalapparatuur, het elimineren van de noodzaak van complexe bedrading en het aanzienlijk verlagen van de constructie- en daaropvolgende werking- en onderhoud (O&M). Ondertussen werkt elke voedingseenheid onafhankelijk; Een falen van één eenheid heeft geen invloed op de voeding van andere apparatuur, het vermijden van regionale stroomverdelingsonderbrekingen veroorzaakt door problemen met één punt en het verbeteren van de algehele betrouwbaarheid van het stroomverdelingssysteem.
Apparatuur in industriële productielijnen - zoals sensoren, actuatoren en kleine controlemodules - worden in verschillende delen van de workshop gedistribueerd en hebben hoge vereisten voor stabiliteit van de stroomvoorziening. Gedistribueerde operationele voedingen kunnen "op aanvraag worden geïmplementeerd" volgens de lay -out van de apparatuur, die een nauwkeurige voeding biedt voor apparatuur in verschillende gebieden en het vermijden van de impact van spanningsschommelingen op gevoelige apparatuur tijdens gecentraliseerde voeding. Wanneer gedeeltelijke aanpassingen aan de productielijn worden aangebracht, mogen alleen de voedingseenheden in het overeenkomstige gebied worden toegevoegd of verwijderd, zonder het gehele voedingssysteem te reconstrueren. Dit past zich aan de behoeften van de "flexibele aanpassing" van industriële productie aan en vermindert downtime -verliezen veroorzaakt door aanpassing van de apparatuur.
In slimme gebouwen worden apparatuur zoals beveiligingscamera's, toegangscontrolesystemen en milieumonitoringapparatuur verdeeld over verschillende verdiepingen en openbare ruimtes van het gebouw. Traditionele gecentraliseerde stroomvoorziening worstelt om alle gedecentraliseerde belastingen te dekken. Gedistribueerde operationele voedingen kunnen worden geïmplementeerd per vloer en gebied, waardoor de proximale voeding biedt voor verschillende terminalapparatuur en het verminderen van het energieverbruik van het lijn en signaalinterferentie. Tegelijkertijd ondersteunt het systeem de koppeling met het energiebeheerplatform voor gebouwen, waardoor realtime monitoring van de stroomvoorzieningsstatus en aanpassing van het energieverbruik in elk gebied mogelijk is, waardoor gebouwen een "energiebesparende en efficiënt" voedingssysteem opbouwt.
In nieuwe energiestations zoals fotovoltaïsche (PV) en windenergie -stations, zijn apparatuur zoals omvormers, combinerboxen en monitoringapparatuur vaak buiten of in afgelegen gebieden. Gecentraliseerde voeding omvat hoge bedradingskosten en is kwetsbaar voor harde omgevingen. Gedistribueerde operationele voedingen hebben beschermende eigenschappen zoals temperatuurweerstand en zandstormweerstand, waardoor ze zich kunnen aanpassen aan de complexe werkomstandigheden van stations. Door een proximale voeding te bieden voor elk apparaat, vermijden ze de verlies van stroomvoorziening veroorzaakt door langeafstandsbedrading. Bovendien vermindert het onafhankelijke operatieontwerp de impact van een enkele storing van de apparatuur op de algehele voeding van het station, waardoor de S`table -werking van nieuwe apparatuur voor het genereren van energievermogen wordt gewaarborgd.
Toepassingsveld | Core Power Supply Doelen | Kernvoordelen van het systeem | Pijnpunten in de industrie aangepakt |
---|---|---|---|
Terminals van de stroomverdeling | Ring hoofdeenheden, substations van het boxtype | Proximale implementatie, onafhankelijke operatie | Moeilijke langeafstandsbedrading, significante impact van fouten met één punt |
Industriële automatisering | Sensoren, actuators, controlemodules | On-demand implementatie, flexibele aanpassing | Impact van spanningsschommelingen, hoge wijzigingskosten voor aanpassingen van apparatuur |
Slimme gebouwen | Beveiligingsapparatuur, toegangscontrole, milieumonitors | Zoned voeding, koppeling met energiebeheer | Moeilijkheden bij het voeden van gedecentraliseerde belastingen, slecht energieverbruikbeheer |
Nieuwe energiestations | Omvormers, combinerboxen, monitoringapparatuur | Harde omgevingsweerstand, laag verlies | Hoge bedradingskosten, impact op het milieu op de stabiliteit van de stroomvoorziening |
Nu,Gedistribueerde operationele voedingenzich ontwikkelen in de richting van "intelligentie en koolstofarme." Ze integreren intelligente monitoringfuncties om een fouten vroege waarschuwing te bereiken en nemen ontwerpen met een laag vermogen aan om het energieverbruik verder te verminderen. Als de "energiebeward" voor gedecentraliseerde apparatuur, zullen hun kenmerken van flexibele aanpassing en betrouwbare voeding de upgrades van apparatuur in meerdere industrieën in meerdere industrieën blijven ondersteunen en de transformatie van stroomvoorzieningssystemen naar "hoge efficiëntie, flexibiliteit, en stabiliteit zullen ondersteunen."