Средний производитель напитков в Сарагосе, Испания, управляет двумя линиями розлива и автоматизированным складом, потребляя 2,8 ГВтч электроэнергии в год. Рост затрат на электроэнергию и корпоративные цели в области устойчивого развития подтолкнули компанию к установке на крыше фотоэлектрической системы мощностью 1,2 МВт, предназначенной для покрытия 35% годового потребления. Существующая электрическая инфраструктура завода предусматривала ограниченное пространство для установки дополнительных распределительных устройств, и местный оператор распределительной сети потребовал единую интегрированную точку подключения к сети.
Команда проекта обнаружила, что сборка точки подключения к сети из отдельных компонентов создает сложности, которых можно избежать. Универсальный выключатель переменного тока, автономная измерительная панель, коммуникационный шлюз и устройство защиты от перенапряжения были предоставлены разными поставщиками. Каждое устройство поставляется с собственным корпусом, требованиями к кабелям и техническими данными. Отсутствие интеграции означало, что планировку электрощитовой пришлось дважды пересматривать, а эксперт коммунального предприятия дважды отклонял проект, поскольку он не соответствовал требованиям IEC 60364-7-712 по изоляции и перенапряжению. Восемь недель графика были потеряны, а сметная стоимость модернизации и дополнительных аксессуаров увеличилась на 18%.
Финансовый эффект был прямым. Из-за задержки подключение солнечной электростанции было отложено на два месяца, а это означало, что компания продолжала платить по тарифам на сетевую электроэнергию за этот период вместо использования солнечной генерации. Пункт о штрафных санкциях в EPC-контракте усилил необходимость решения проблемы с оборудованием.
После оценки трех альтернатив команда инженеров остановила свой выбор на шкафе Soutya, подключенном к фотоэлектрической сети. Устройство объединяет защиту цепи переменного тока, защиту от перенапряжения типа 2, прецизионный учет энергии и интерфейс дистанционного управления в одном предварительно собранном корпусе. Он прошел заводские испытания, имеет заявленную стойкость к короткому замыканию, соответствующую параметрам подстанции, и оснащен видимым запираемым разъединителем. Эти характеристики удовлетворяют требованиям местной инспекции безопасности без специального проектирования.
Ключевым фактором принятия решения стала документация о соответствии. Шкаф разработан в соответствии со стандартом IEC 62548 для защиты фотоэлектрических батарей и стандартом IEC 60364-7-712 для низковольтных установок. Производитель предоставил полную декларацию соответствия и протоколы испытаний, что позволило инженерной команде подать заявку на подключение без проведения дополнительных типовых испытаний и расчетов. Это снизило риск повторного отказа и сократило цикл внутренней проверки.
Оборудование было заказано на третьей неделе пересмотренного графика реализации проекта. Доставка с завода Souya в Китае заняла три недели. Монтаж местным электромонтажным подрядчиком занял один день под наблюдением двух технических специалистов Soutya. Шкаф был установлен на бетонной площадке рядом с существующим низковольтным распределительным щитом. Сторона постоянного тока была подключена к объединителю струн через 120-метровый кабель, а выход переменного тока был подключен к трансформатору энергосистемы. Коммуникационный шлюз был сопряжен с системой SCADA завода без необходимости использования отдельного преобразователя протоколов.
Во время ввода в эксплуатацию группа по тестированию счетчиков коммунального предприятия обнаружила несоответствие между коэффициентом трансформации измерительного трансформатора тока и подключенной нагрузкой. Полевые инженеры Soutya отрегулировали внутренние настройки шкафа и повторно подтвердили точность измерений в течение двух часов. Такая быстрая реакция предотвратила повторную подачу разрешения, что добавило бы к проекту как минимум еще две недели.
Через девять месяцев после подключения в системе не было незапланированных отключений. Процесс утверждения подключения к сети сократился с 14 недель до 9 недель, то есть на 35%. Общая стоимость установки точки подключения к сети составила 18 500 долларов США по сравнению с первоначальной оценкой отдельных компонентов в 23 000 долларов США, что составляет экономию 19,5%. Интегрированный интерфейс данных позволил отказаться от отдельного шлюза, сэкономив дополнительно 600 долларов США на оборудовании и 300 долларов США на трудозатратах. Точность измерения энергии была подтверждена на уровне 0,2%, что дает заводу надежные данные для отчетов по управлению энергопотреблением. Время безотказной работы системы составило 99,9%, при этом один плановый перерыв на техническое обслуживание длился четыре часа.
Более короткий цикл утверждения также увеличил денежный поток проекта. Солнечная электростанция начала вырабатывать энергию на три месяца раньше, чем планировалось, что увеличило доход, компенсировав более ранние затраты на проектирование. Энергоменеджер завода теперь использует информацию кабинета министров в ежемесячном отчете об устойчивом развитии.
"Переход на шкаф Soutya устранил самую сложную часть процесса получения разрешения. Устройство было готово к утверждению, и установщик провел для нас проверку коммунальных услуг на два месяца быстрее, чем наш первый проект. Наличие одного контролируемого устройства для всего подключения к сети также ценно для нашей команды технического обслуживания". — Карлос Мендес, управляющий объектами
Из этого проекта можно сделать три практических вывода. Во-первых, заранее начните обсуждение подключения к сети с коммунальной службой и подтвердите, приемлем ли встроенный шкаф, прежде чем разрабатывать специальную панель. Во-вторых, выберите оборудование, документально подтвержденное соответствие международным стандартам, таким как IEC 60364-7-712 и IEC 62548. В-третьих, попросите производителя обеспечить поддержку при вводе в эксплуатацию на месте; Проблемы с интерфейсом всплывают на этапе проверки коммунального предприятия, и технический ответ может предотвратить длительную повторную отправку.
Если бы проект повторялся, инженерная группа привлекла бы технических экспертов коммунального предприятия к этапу выбора оборудования, вместо того, чтобы ждать, пока проект будет представлен. Такое более раннее участие могло бы вообще избежать первого отчета о несоблюдении требований.
Соответствующие отраслевые стандарты:МЭК 60364-7-712:2017 (Низковольтные электроустановки — Солнечные фотоэлектрические системы электроснабжения), МЭК 62548:2016 (Фотоэлектрические батареи. Требования к проектированию).


Jack
Soutya