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¿Siguen siendo necesarios los ATS en un contexto de escasez de energía?

En un momento en que el panorama energético mundial está en constante evolución, muchos países se enfrentan a escasez de energía, y su impacto se extiende a todos los aspectos de la producción y la vida social, desde la fabricación industrial a la asistencia sanitaria, desde las operaciones comerciales a la vida residencial, todo ello sometido a las profundas limitaciones de la estabilidad del suministro eléctrico. En este contexto, los conmutadores de transferencia automática (ATS), como dispositivo clave para garantizar la continuidad del suministro eléctrico, adquieren cada vez más protagonismo, mientras que la energía solar fotovoltaica, como solución de energía renovable muy prometedora, muestra una tendencia de desarrollo única.

Escasez de energía: ¿Por qué se necesita ATS?

En primer lugar, centrémonos en cómo ATS desempeña el valor fundamental en el aprieto de la escasez de energía.

automatic transfer switch

1、Industria

En el ámbito industrial, las líneas de producción automatizadas de las fábricas modernas dependen en gran medida de un suministro eléctrico estable. En cuanto se produce un corte de energía, el complejo proceso de producción puede detenerse instantáneamente. Los trabajadores pueden desechar las piezas que se están procesando, y las condiciones anormales de alimentación pueden dañar los equipos de producción. Cuando se produce un fallo en la red eléctrica, ATS conmuta en milisegundos los equipos de producción críticos a la fuente de alimentación de reserva, como un generador diésel o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Esta acción garantiza la continuidad del proceso de producción y ayuda a las fábricas a evitar enormes pérdidas económicas y retrasos en las entregas provocados por las paradas. Por ejemplo, en un automóvil fábrica productoraSi un corte de electricidad interrumpe procesos clave como la soldadura y la pintura, no sólo causará problemas de calidad en los automóviles semiacabados, sino que también perturbará la buena marcha de todo el plan de producción. El rápido mecanismo de respuesta de ATS garantiza eficazmente el funcionamiento estable de la línea de producción y mantiene el ritmo ordenado de la producción industrial.

2、Sanidad

En industria sanitaria es otra área crítica en la que ATS desempeña un papel vital. Los centros médicos, especialmente las unidades de cuidados intensivos (UCI), los quirófanos y los centros de diagnóstico, dependen en gran medida de un suministro eléctrico estable para los diversos sistemas de soporte vital, los instrumentos quirúrgicos de precisión y los equipos de diagnóstico. Durante los cortes de energía, incluso un corte breve puede suponer una grave amenaza para la seguridad del paciente. ATS garantiza una transición sin problemas a la alimentación de reserva, manteniendo operativos los equipos médicos y proporcionando una fuente de alimentación estable para que los profesionales sanitarios puedan realizar sus tareas.

3、Negocios

En términos de funcionamiento de la empresa, si los grandes centros comerciales y supermercados no disponen de medidas eficaces de protección eléctrica durante un corte de suministro, no sólo se apagará el sistema de iluminación, lo que afectará a la experiencia de compra de los clientes, sino que también dejarán de funcionar los equipos de refrigeración, lo que provocará el deterioro y daño de los alimentos y otros productos básicos. La paralización del sistema de caja registradora también impedirá que las transacciones se realicen con normalidad, lo que acarreará pérdidas económicas directas y daños a la reputación de los comerciantes. ATS garantiza el suministro eléctrico de las instalaciones comerciales clave, mantiene el orden básico de funcionamiento del centro comercial, reduce una serie de reacciones negativas en cadena causadas por las interrupciones del suministro eléctrico y garantiza el buen funcionamiento de las actividades comerciales.

¿Cuál es la situación actual de la energía fotovoltaica?

Seguir explorando el desarrollo de la generación de energía solar fotovoltaica.

Según el informe "Costes de generación de energía renovable en 2023", durante el periodo comprendido entre 2010 y 2023, el coste de la generación de energía solar fotovoltaica ha mostrado una continua tendencia a la baja. Esta evolución positiva se debe principalmente a los avances tecnológicos, los efectos de escala y la mejora continua de la cadena industrial. La mejora de la eficiencia de conversión de las células fotovoltaicas ha aumentado la generación de energía por unidad de superficie, y la reducción de los costes de producción de materias primas, fabricación de componentes y otros eslabones ha hecho bajar aún más el coste de la generación de energía fotovoltaica. Esta ventaja de costes ha hecho que la generación de energía fotovoltaica sea cada vez más competitiva en el mercado energético mundial, y se ha convertido en una de las direcciones de desarrollo clave para la transformación energética en muchos países.

Sin embargo, el informe también señala claramente que existen ciertas diferencias en el coste de la generación de energía fotovoltaica entre los distintos países, especialmente en Sudáfrica, Rusia y Corea del Sur. Sudáfrica es rica en recursos solares, ofrece unas condiciones naturales únicas para la generación de energía fotovoltaica y muestra cierto potencial en su desarrollo. Sin embargo, debido a factores como el nivel de construcción de infraestructuras locales, la reserva de talento técnico y el apoyo político, existen diferencias en el ritmo de reducción de costes y el nivel de coste final de la generación de energía fotovoltaica en este país, en comparación con algunos otros. Rusia tiene un vasto territorio, y algunas regiones también disponen de considerables recursos solares. Sin embargo, durante la promoción de la generación de energía fotovoltaica, se ve afectada por las influencias entrelazadas de las condiciones climáticas, la estructura del mercado energético y la geopolítica, y la optimización de su coste de generación de energía fotovoltaica se enfrenta a retos únicos. Como país altamente industrializado, Corea del Sur cuenta con ciertas ventajas en investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías. Sin embargo, debido a la relativa escasez de recursos terrestres y a la orientación de la política energética, el desarrollo del coste de la generación de energía fotovoltaica en este país, también muestra características diferentes a las de otros países.

¿Cómo pueden colaborar la fotovoltaica y los ATS para combatir la escasez de energía?

Aunque el coste de la generación de energía fotovoltaica varía de un país a otro, es innegable que, con la creciente demanda mundial de energías renovables y los continuos avances tecnológicos, se espera que la energía fotovoltaica desempeñe un papel aún más importante en el futuro sistema de suministro energético, especialmente en la lucha contra la escasez de energía. Combinar la fotovoltaica con interruptor de transferenciay otros equipos de protección de la energía proporcionarán un fuerte apoyo a la construcción de un futuro energético más estable y sostenible. Los ATS ayudarán a construir un futuro energético más estable y sostenible. Por ejemplo, en algunas zonas remotas o regiones con un suministro de energía inestable, la generación de energía fotovoltaica puede utilizarse como fuente de energía principal o complementaria, y la conmutación inteligente con la red eléctrica u otras fuentes de energía de reserva puede realizarse a través de ATS, aprovechando al máximo las ventajas de la generación de energía fotovoltaica, mejorando la fiabilidad y estabilidad del suministro de energía, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales y abriendo un nuevo camino para aliviar el problema de la escasez de energía y, al mismo tiempo, proporcionando una nueva forma para que el mundo haga frente al cambio climático y alcance el objetivo de la neutralidad de carbono. Al mismo tiempo, también contribuye a la respuesta global al cambio climático y a la consecución de la neutralidad de carbono.

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