Розуміння ризиків виникнення пожеж у сучасних електрощитових приміщеннях: як перегрів, електрична дуга та пошкодження ізоляції спричиняють пожежі. Будинки з електричними системами серйозно підлягають ризику виникнення пожеж через кілька поширених проблем. Коли електричні кола...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ
Чому кожен електричний будинок потребує індивідуальної адаптації під проект: у різних будинків різні електричні потреби — залежно від планування приміщень, наявності побутових приладів та потенційного подальшого встановлення технологічного обладнання. Типові електричні проекти просто не задовольняють цих вимог...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ
Вимоги до напруги, навантаження та аварійної стійкості для комутаційного обладнання, що використовується у проектах з відновлюваних джерел енергії; узгодження класів середньої (СН) і високої (ВН) напруги з точками підключення до мережі та масштабом проекту; вибір між середньою напругою (СН: приблизно 1 кВ–52 кВ) та високою напругою (ВН: понад 5...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ
Основні обмеження при проектуванні міських підстанцій: простір, безпека та естетика. Подолання обмежень щодо простору в середовищах з високою щільністю забудови. Простір завжди є дефіцитним для міських підстанцій, особливо коли ціни на землю в великих містах можуть перевищувати дев'ять міл...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ
Вимоги до місця та простору для монтажу трансформаторів на 10 кВ для внутрішнього встановлення: мінімальні зазори, розміри приміщення та зонування згідно з IEC 60076 та IEEE C57.12.00. Дотримання стандартів IEC 60076 та IEEE C57.12.00 є обов’язковим для безпечного та відповідного нормативним вимогам монтажу трансформаторів на 10 кВ для внутрішнього встановлення...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ
Класифікація IP та NEMA: основа пилозахисту електричних шаф. Що означають класи IP5X і IP6X щодо ступеня захисту електричних шаф від проникнення пилу. Система класифікації IP, яка базується на стандарті IEC 60529, по суті вказує, наскільки добре електрична шафа...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ
Основи СЕНА для стабільності автономних систем. Чому автономні системи є вразливими: відсутність інерції мережі та обмежена здатність до роботи під час аварій. Автономні системи не мають такого самого типу обертальної інерції, яку забезпечують великі обертові генератори...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ
Основні структурні навантаження, що діють на опори електропередачі: Гравітаційні навантаження: вага проводів, арматури та власна вага опори. Гравітаційні (або постійні) навантаження на лініях електропередачі включають, наприклад, вагу проводів, ізоляторів, різної арматури тощо...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ
Розуміння класів точності та стандартів для трансформаторів. Розшифрування класів точності струмових трансформаторів: 0,1, 0,2 та 0,5 за стандартом IEC 61869-2. Струмові трансформатори поставляються зі стандартними класами точності, встановленими в керівництві IEC 61869-2. Ці класи, по суті, n...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ
Системи акумулювання електричної енергії (BESS) масштабу електромережі для забезпечення стабільності та відкладення модернізації інфраструктури. Системи акумулювання електричної енергії (BESS), розгорнуті в масштабі електромережі, надають критично важливі послуги щодо забезпечення стабільності, а також економічно відкладають необхідність значних інвестицій у інфраструктуру. Забираючи надлишкову електроенергію під час...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ
Принцип роботи SVG: основний робочий принцип та керування реактивним струмом. Статичні генератори реактивної потужності, загальновідомі як SVG, працюють інакше, ніж традиційні методи, щодо управління реактивною потужністю. Ці пристрої ґрунтуються на напівпровідникових компонентах...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ
Сталеві корозійностійкі сплави для опор ліній електропередачі в прибережних та промислових зонах. Як солевий туман і SO прискорюють деградацію опор. Коли краплинки солоної води осідають на металевих поверхнях у прибережних районах, вони запускають хімічну реакцію, що руйнує захисний...
ДИВИТИСЬ БІЛЬШЕ