根据美国国家电气制造商协会即将发布的电网韧性研究报告,到 2050 年,美国家庭、企业、交通等领域的用电需求预计将增长 50%。在过去十年间,全球电力需求增速已达整体能源需求增速的两倍。随着电动汽车需求激增,以及改良版热泵等新型商用技术逐步替代传统家用和商用设备,电气化转型正在加速推进。
电气化系统的快速普及需要一个强大且具备韧性的电网,来支撑日益增长的能源需求。同时,极端天气事件频发也凸显了关键基础设施防护系统的重要性。美国电网目前包含 9000 多个发电设施,通过超过 60 万英里的输电线路互联,其中大部分技术设备都建于上世纪六七十年代。尽管经过了多年自动化等现代技术改造,但电网在很大程度上仍然依赖老旧设备运行。
设备老化与需求增长的双重压力带来了严峻挑战。天气灾害、人为破坏等物理威胁,以及日益严重的网络攻击风险,都可能造成电网关键业务中断。为保障电网运行,电力公司和运营商必须寻找既能预防中断又能减轻用户影响的解决方案。以下是需要考虑的三项关键技术:
防雷
雷电是电力生产与输配基础设施面临的最大威胁之一。风力发电机等可再生能源设施,以及连接远距离输电线路与本地电网的变电站都极易遭受雷击。
对于此类应用场景,传统避雷针和电缆往往力有不逮。在变电站应用中,架设在带电设备上方的电缆若锈蚀坠落可能会引发安全事故。在风电应用中,旋转的涡轮机和高耸的结构也带来来特殊设计挑战。近期,nVent 就协助某客户为海上风电项目设计了定制化防护系统。
电网运营商还可考虑主动防雷系统。主动保护系统通过构建保护区域,利用接闪装置主动引雷。这些系统的设计以专业设计软件和工程支持为后盾。nVent ERICO Dynasphere 避雷针能为雷击提供优选放电通道,否则雷电放电会冲击和破坏未受保护的建筑物。接闪装置的核心功能是主动捕获并将雷电流通过引下线导入接地系统的指定位置。
接地系统
所有电力系统都需要完善的浪涌保护和接地措施。电流总会选择阻抗最低的路径,即便设计最精良的电力系统也可能遭遇雷击、设备故障或电源浪涌引发的故障电流。
要提升电网韧性,所有电气设备均需配置完善的接地与等电位连接系统,这些系统必须综合考虑土壤条件、季节变化等因地而异的特定因素。根据这些因素,可能需要采用不同类型的连接方式(包括机械连接、压接或放热焊接),以确保接地与等电位连接系统有效运行。nVent 凭借专业的接地与等电位连接解决方案及技术专长,能够为电网运营商和电力公司提供因地制宜的设计支持。
储能
即使防护最严密的电网也难免偶发断电。此时储能系统对保障关键服务的不间断运行至关重要。工商业领域也通过储能系统提升供电可靠性,并在电价高峰或断电时使用存储电力降低成本。
此外,电池储能也是减少化石能源依赖、构建低碳未来的核心技术。可再生能源发电与传统化石能源发电存在本质区别:可再生能源无法按需供电。燃煤电厂可随时根据电力需求启动发电,而风能和太阳能发电则完全依赖风力和日照条件。太阳能发电更面临夜间用电高峰时段无法发电的特殊挑战。
这一关键差异催生了电池储能系统的需求——它实现了发电时间与用电时间的解耦,确保电能得以在用户需要时进行精准输送。储能系统通过提升可再生能源利用率,在增强电网可靠性和电价稳定性方面发挥着关键作用,是实现能源自主的重要技术支撑。
nVent 提供全方位解决方案以提升储能系统的性能、安全性和可靠性。我们的接地连接、等电位连接、电力连接及机柜解决方案,能够帮助储能客户在电池架、功率转换器与逆变器之间建立安全连接,并保护这些系统免受潜在的干扰。我们的低压电力导体与冷却解决方案不仅提升了储能系统的运行韧性与设计灵活性,更能帮助工程团队显著优化储能设施的空间利用率。