ABB усиливает развитие возобновляемой энергетики с помощью стратегического приобретения

ABB Powers Up Renewable Energy with Strategic Acquisition

Стратегическое приобретение

ABB, ведущий мировой лидер в области технологий, объявила о стратегическом приобретении подразделения силовой электроники компании Gamesa Electric. Этот шаг соответствует цели компании укрепить свои позиции на быстрорастущем рынке возобновляемой энергии. Благодаря этой сделке ABB получит доступ к передовым технологиям, высококвалифицированным специалистам и широкой клиентской базе.

Обеспечение устойчивого будущего

Глобальный переход на возобновляемые источники энергии, преимущественно ветровую и солнечную, продолжает набирать обороты. Чтобы удовлетворить растущий спрос, ABB расширяет свой портфель решений по преобразованию энергии для удовлетворения потребности в чистой энергии. Соглашение с Gamesa Electric выгодно позиционирует компанию для реализации этой стратегии.

Ключевые преимущества приобретения

  • Укрепление продуктового портфеля: ABB расширит ассортимент продукции, включая разнообразные решения по преобразованию энергии, такие как преобразователи ветровых турбин с двойным питанием (DFIG) и системы накопления энергии (BESS). Усиление позиций на рынке позволит ABB лучше закрепиться в ключевых сегментах и увеличить долю на растущем рынке возобновляемых источников энергии.

  • Расширение сервисных возможностей: ABB сможет предоставлять услуги по обслуживанию и ремонту более широкого спектра оборудования для преобразования энергии.

  • Синергетические возможности: Объединение экспертизы и ресурсов создаст новые возможности для инноваций и сотрудничества.

Светлое будущее возобновляемой энергетики

В соответствии с переходом мира к низкоуглеродной экономике, ABB продолжает стремиться играть ведущую роль в продвижении устойчивых энергетических решений. Приобретение бизнеса Gamesa Electric в области силовой электроники — ещё один важный шаг ABB на пути к более экологичному будущему.

Показать все
Сообщения в блоге
Показать все
Why RTD Sensors Must Be Installed Downstream of Orifice Plates

Почему датчики RTD должны устанавливаться после дроссельных пластин

Установка датчика сопротивления (RTD) выше по потоку от отверстия искажает показания дифференциального давления из-за срыва вихрей в термозащите. В этой статье объясняется физика вихревой улицы фон Кармана, требования ISO 5167 и ASME MFC-3M к размещению ниже по потоку, правило минимального расстояния 5D, соответствие частоты срыва вихрей термозащиты и приводится 7-шаговая процедура установки комбинированных узлов с отверстием и RTD.
Vortex Flow Meter: Working Principles, Selection Criteria, and Field Commissioning

Вихревой расходомер: принципы работы, критерии выбора и ввод в эксплуатацию на объекте

Вихревой расходомер работает на принципе срыва вихрей фон Кармана, обеспечивая отличную долгосрочную точность при измерении пара, газа и жидкостей с низкой вязкостью без движущихся частей. В этом руководстве рассматриваются физика числа Струхаля, ограничения числа Рейнольдса, выбор размера расходомера, требования к прямому участку трубы для ABB VortexMaster FSV430 и этапы пусконаладочных работ для интеграции с турбинным регулятором Woodward.
Thermocouple Wiring, Standards, and Troubleshooting: A Practical Field Guide

Проводка термопар, стандарты и устранение неполадок: практическое руководство для работы в полевых условиях

Точное измерение термопар требует правильного выбора типа, соответствующего удлинительного провода и надежной компенсации холодного спая. В этом руководстве рассматриваются коды типов IEC 60584 и области применения, выбор удлинительного провода и компенсирующего кабеля, клеммные блоки Phoenix Contact WTOP CJC, настройка CJC Yokogawa YTA110, а также систематическая диагностика неисправностей при обрыве цепи, коротком замыкании и дрейфе калибровки.