От промышленной революции к энергоэффективности

Sigma Elektrik От промышленной революции к энергоэффективности

Промышленная революция, начавшаяся в 18 веке с промышленной революцией, то есть процесс Индустрии 1.0, в котором производство было механизировано и в качестве основного источника энергии использовалось возобновляемое сырьё, такое как пар, вода и ветер, вскоре уступил место Индустрии 2.0 с использованием электроэнергии.



 



В современном мире, где используется Индустрия 5.0, потребность в энергии имеет необратимую и постоянно растущую тенденцию. По всему миру по мере роста потребности в энергии увеличиваются и экономические обязательства, связанные с её использованием, а также, что наиболее важно, выбросы CO2, приводящие к изменению климата. Эти проблемы побуждают как правительства по всему миру, так и конечных пользователей использовать энергию более эффективно, а также переходить к использованию возобновляемых источников энергии.



 



Распределение электроэнергии в Турции по установленной мощности следующее: 31,4% — гидроэнергия, 28,6% — природный газ, 22,4% — уголь, 8,1% — ветроэнергия, 6,2% — солнечная энергия, 1,6% — геотермальные источники*. Быстро растущие в использовании возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, геотермальная и ветровая энергия, являются более чистыми, экономичными, безопасными и устойчивыми источниками энергии, однако использование ископаемого топлива по-прежнему занимает первое место.



 



Получение электроэнергии из солнечной энергии



 



Получение электроэнергии из солнечной энергии, которую природа дарит нам, осуществляется с помощью фотогальванических элементов, являющихся полупроводниковыми материалами. Эти элементы состоят из верхнего слоя из легированного N-типа (отрицательного) полупроводникового материала и нижнего слоя из легированного P-типа (положительного) полупроводникового материала. Фотон, попадающий на солнечную панель, ударяясь о слой легированного n-типа полупроводникового материала в солнечной панели, передаёт свою энергию электронам; наэлектризованные электроны освобождаются от атомов, создавая структурное электрическое поле. Таким образом, между полупроводниками N-типа и P-типа возникает разность потенциалов, а в результате — электрический ток.



 



      



 



Ток, возникающий в DC-фотогальваническом модуле, преобразуется инвертором в AC-ток и передаётся нагрузке. В этом процессе для сохранения и контроля DC-тока до его поступления на инвертор следует использовать изделия для DC-коммутации и защиты. Как и в системах AC, все элементы, которые должны работать в составе солнечных электростанций, являющихся системами DC, должны быть спроектированы и изготовлены с технологией, способной гарантировать максимальную эксплуатационную безопасность и максимальную защиту, а также в соответствии с международными стандартами.



 



Решения Sigma Elektrik для систем DC



 





 



Поскольку в системах DC напряжение не проходит через нулевую точку, их защита и управление сложнее, чем в системах AC; защитные элементы, используемые в системах AC, не обеспечивают требуемую защиту в системах DC. Автоматические выключатели Sigma DC надёжно защищают электрическую систему от токов перегрузки и токов короткого замыкания, при этом производятся с гарантией качества CE в соответствии с соответствующими международными стандартами.



 



Компания Sigma Elektrik, придерживаясь максимальной безопасности и защиты, производит наши автоматические предохранители DC, разработанные специально для систем DC, с 1, 2, 4 полюсами и отключающей способностью 6kA и 10kA, обладающие высокой электрической и механической долговечностью.



 





 



Компактные выключатели Sigma DC же выпускаются с термически регулируемой зоной до 250A, 3- и 4-полюсные В дополнение к этому, мы предлагаем высокоэффективные решения для систем DC с цилиндрическими предохранителями до 30A и разрядниками до 40kA.



 



 

Поддержка WhatsApp
Поддержка WhatsApp