Виробник напоїв середнього розміру в Сарагосі, Іспанія, керує двома лініями розливу та автоматизованим складом, споживаючи 2,8 ГВт-год електроенергії на рік. Зростаючі витрати на електроенергію та корпоративні цілі сталого розвитку підштовхнули компанію до встановлення фотоелектричної системи на даху потужністю 1,2 МВт, яка мала б покрити 35% річного споживання. Існуюча електрична інфраструктура заводу забезпечувала обмежений простір для додаткових розподільних пристроїв, і місцевий оператор розподільної мережі зобов’язав створити єдину інтегровану точку підключення до мережі.
Команда проекту виявила, що складання точки підключення до мережі з окремих компонентів створює складність, якої можна уникнути. Універсальний вимикач змінного струму, автономна панель вимірювання, шлюз зв’язку та захист від перенапруги були вказані від різних постачальників. Кожен пристрій надійшов із власним корпусом, вимогами до кабелів і технічними даними. Відсутність інтеграції призвело до того, що макет електричної кімнати довелося двічі переглядати, і спеціаліст з комунального господарства двічі відхиляв проект, оскільки він не відповідав вимогам IEC 60364-7-712 щодо ізоляції та перенапруги. Вісім тижнів графіка було втрачено, а орієнтовна вартість модернізації та додаткових аксесуарів зросла на 18%.
Фінансовий вплив був прямим. Затримка відстрочила підключення сонячної станції на два місяці, що означало, що компанія продовжувала оплачувати тарифи на електроенергію за цей період замість використання сонячної генерації. Положення про штрафні санкції в EPC-контракті додало додаткового тиску для вирішення проблеми з обладнанням.
Оцінивши три альтернативи, команда інженерів вибрала шафу Soutya PV, підключену до мережі. Пристрій інтегрує захист ланцюга змінного струму, захист від перенапруг типу 2, точний вимірювач енергії та інтерфейс дистанційного керування в одному попередньо зібраному корпусі. Він пройшов заводські випробування, має заявлений рейтинг короткого замикання, який відповідає параметрам підстанції, і містить видимий вимикач із можливістю блокування. Ці характеристики задовольнили місцеву перевірку безпеки без спеціального проектування.
Ключовим фактором прийняття рішення була документація відповідності. Шафа була розроблена відповідно до стандарту IEC 62548 для захисту фотоелектричної матриці та IEC 60364-7-712 для низьковольтних установок. Виробник надав повну декларацію про відповідність і звіти про випробування, що дозволило групі інженерів подати заявку на підключення без виконання додаткових випробувань типу або розрахунків. Це зменшило ризик повторної відмови та скоротило цикл внутрішньої перевірки.
Обладнання було замовлено на третьому тижні переглянутого графіка проекту. Доставка з фабрики Souya в Китаї тривала три тижні. Встановлення місцевим електричним підрядником зайняло один день, а двоє техніків компанії Soutya наглядали на місці. Шафа була встановлена на бетонній площадці біля існуючого щитка низької напруги. Сторона постійного струму була підключена до струнного комбайнера через 120-метровий кабель, а вихід змінного струму був підключений до трансформатора комунального підприємства. Комунікаційний шлюз був з’єднаний із системою SCADA заводу без необхідності окремого конвертера протоколів.
Під час введення в експлуатацію група випробувань лічильників комунального підприємства виявила невідповідність між коефіцієнтом вимірювального трансформатора струму та підключеним навантаженням. Польові інженери Soutya налаштували внутрішні параметри шафи та повторно перевірили точність вимірювань протягом двох годин. Ця швидка відповідь запобігла повторній подачі дозволу, що додало б ще принаймні два тижні до проекту.
Через дев'ять місяців після підключення система не мала незапланованих відключень. Процес затвердження підключення до мережі скоротився з 14 до 9 тижнів, тобто на 35%. Загальна встановлена вартість для точки підключення до мережі склала 18 500 доларів США в порівнянні з початковою оцінкою окремих компонентів у 23 000 доларів США, тобто економія 19,5%. Інтегрований інтерфейс даних позбавив окремого шлюзу, заощадивши додаткові 600 доларів на апаратному забезпеченні та 300 доларів на роботі. Точність вимірювання енергії було підтверджено на рівні 0,2%, що дало заводу надійні дані для звітів з енергоменеджменту. Система зареєструвала 99,9% безперебійної роботи з одним плановим відключенням на технічне обслуговування на чотири години.
Скорочення циклу затвердження також збільшило грошовий потік проекту. Сонячна станція почала виробляти електроенергію на три місяці раніше, ніж планувалося, що додало дохід, який компенсував попередні інженерні витрати. Енергоменеджер заводу тепер використовує інформацію кабінету в щомісячному звіті про сталий розвиток.
"Перехід на шафу Soutya усунув найскладнішу частину процесу отримання дозволу. Пристрій був готовий до затвердження, і інсталятор провів нас через перевірку комунальних послуг на два місяці швидше, ніж наш перший проект. Наявність одного контрольованого пристрою для всього підключення до мережі також є цінним для нашої команди технічного обслуговування". — Карлос Мендес, менеджер з об’єктів
З цього проекту випливають три практичні висновки. По-перше, завчасно почніть обговорення підключення до електромережі з комунальним підприємством і перевірте, чи прийнятна інтегрована шафа, перш ніж розробляти спеціальну панель. По-друге, вибирайте обладнання із задокументованою відповідністю міжнародним стандартам, таким як IEC 60364-7-712 і IEC 62548. По-третє, попросіть виробника забезпечити підтримку введення в експлуатацію на місці; Проблеми з інтерфейсом виникають на етапі перевірки комунального підприємства, і технічна відповідь може запобігти тривалому повторному поданні.
Якщо проект буде повторено, команда інженерів залучить технічних спеціалістів комунального підприємства до етапу вибору обладнання, замість того, щоб чекати, поки проект буде подано. Така попередня участь могла б взагалі уникнути першого звіту про невідповідність.
Відповідні галузеві стандарти:IEC 60364-7-712:2017 (Низьковольтні електроустановки — сонячні фотоелектричні системи електропостачання), IEC 62548:2016 (Фотоелектричні батареї — вимоги до конструкції).


Jack
Soutya