Охлаждающие вентиляторы инвертора, циркуляционные насосы системы хранения энергии и другое оборудование на крупномасштабных электроэнергии. Эти устройства должны работать в суровых наружных средах, а сопротивление о погоде и способность переноса мощности стартового оборудования чрезвычайно высоки. Этот шкаф с уменьшенным напряжением напряжения 380V-660 В может адаптироваться к наружной среде фотоэлектрических электростанций, стабильно управлять мощными двигателями и обеспечить эффективную электроэнергию фотоэлектрических электростанций.
Когда инвертор фотоэлектрической электростанции работает, требуется непрерывное охлаждение. Чрезмерный начальный ток охлаждающего вентилятора может легко вызвать колебания напряжения в вспомогательной сетке электростанции, что влияет на эффективность выходной сигнала инвертора. Этот стартовый шкаф, посредством регуляции 65% и 80% нажатия напряжения, снижает начальный ток до 42% -64% от прямого начального тока, эффективно защищая стабильность сетки фотоэлектрической электростанции и гарантируя, что инвертор может все еще стабильно выводить электричество при запуске фаната охлаждения. Для начального оборудования, такого как циркулирующее насос в системе хранения энергии, начальный крутящий момент синхронно снижается до 42%-64%, что облегчает механическое напряжение на рабочем колесе и трубопроводах насоса, избегая перегрева системы хранения энергии из-за разрушения оборудования и влияния на эффективность хранения электрической энергии.
В ответ на суровые наружные среды, такие как высокие температуры, сильный дождь и песчаные бури для фотоэлектрических электростанций, этот стартовый шкаф разработан с уровнем защиты IP65. Корпус шкафа обладает сильной герметизированной производительностью, эффективно сопротивляясь вторжению сильных дождей и песчаных бури. Внутренние компоненты изготовлены из высокотемпературных и устойчивых к старению материалов, обеспечивающих стабильную работу даже в 60 ℃ высокотемпературной среде. По сравнению с частотными преобразователями стоимость этого стартового шкафа снижается на 40%, и это не требует сложных параметров параметров или обычных калибровки. Это легко работать и подходит для беспилотного режима фотоэлектрических электростанций. С точки зрения технического обслуживания, закупка стандартных деталей удобна. Даже на удаленных фотоэлектрических электростанциях можно быстро получить запасные части. Диагностика неисправностей может быть завершена с помощью системы удаленного мониторинга, снижая затраты на техническое обслуживание на месте для персонала. Это обеспечивает экономичное и долговечное решение для запуска вспомогательного оборудования на крупномасштабных новых энергетических фотоэлектрических электростанциях.