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Kabeldurchdringungsstromwandler
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Kabeldurchdringungsstromwandler

Junray Electrical ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von Kabel-Durchdringungsstromwandlern. Bei dieser Kabel-Durchdringungs-Rogowski-Spule handelt es sich um einen integrierten Wechselstrom-Überwachungssensor, der speziell für Außenszenarien ohne externe Stromquellen entwickelt wurde. Es integriert in hohem Maße ein isolationsdurchdringendes, selbstversorgendes Modul mit einer flexiblen Rogowski-Spule mit geteiltem Kern; Es leitet den Betriebsstrom ab, indem es die Isolierung des Zielkabels durchdringt, sodass keine zusätzliche Stromverkabelung erforderlich ist, und führt gleichzeitig eine präzise Erfassung des Wechselstroms durch.

Das Gerät ist staub- und wasserdicht nach IP67 und unterstützt den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C. Das Split-Core-Design mit Schnappverschluss ermöglicht eine konforme Live-Installation durch zertifizierte Elektriker in Niederspannungsszenarien – ohne Kabel zu durchtrennen oder Stromausfälle zu erfordern. Kabeldurchdringungsstromtransformatoren lösen effektiv die Probleme der schwierigen Strombeschaffung und der hohen Verkabelungskosten, die mit Freileitungen im Freien, Photovoltaikanlagen, Ladestationen und kommunalen Straßenlaternen verbunden sind, und bieten eine kostengünstige Lösung für die verteilte Stromüberwachung, Energieverbrauchsstatistiken und Lastüberwachung.

Wichtige Produktmerkmale

Durchdringende Selbstversorgung (keine externe Stromversorgung erforderlich): Integriert eine durchdringende Energiegewinnungsstruktur, um Betriebsstrom direkt aus dem Zielstromkabel abzuleiten. Es macht zusätzliche Stromleitungen oder externe Adapter überflüssig und reduziert die Verkabelungs- und Installationskosten für verteilte Außenstandorte erheblich – was es ideal für Feldüberwachungsstandorte ohne vorhandene Stromversorgungsinfrastruktur macht.

Flexible Spule mit geteiltem Kern (schnelle Installation ohne Stromunterbrechung): Verwendet ein Rogowski-Spulendesign mit geteiltem Kern und Schnappverschluss, das keine Demontage der Sammelschiene oder Kabeldurchtrennung erfordert, was eine Installation durch eine einzelne Person vor Ort ermöglicht. In Niederspannungs-Arbeitsszenarien kann es ohne Unterbrechung der Stromversorgung installiert werden, was die Bauzeit verkürzt und Verluste durch Ausfallzeiten oder Stromausfälle vermeidet.

Vollständig versiegelter IP67-Schutz (Witterungsbeständigkeit bei weiten Temperaturen): Das Gehäuse, die Piercing-Komponenten und die Kabelausgänge werden einer professionellen wasserdichten Versiegelung unterzogen, wodurch die Schutzart IP67 für Staub- und Wasserbeständigkeit gegen Regen, Kondensation und Staubeintritt erreicht wird. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +80 °C eignet es sich für raue Außenumgebungen, einschließlich der eisigen Kälte im Norden, der hohen Hitze und Luftfeuchtigkeit im Süden sowie Küstengebieten mit Salznebel. Isolierungsdurchdringendes Dichtungsdesign: Keine Kabelschäden oder Stromlecks. Die Stechelektroden bestehen aus rostbeständigem verzinntem Kupfer; Die Spitzen durchstoßen präzise die Isolationsschicht, ohne den Leiterkern zu beschädigen. Eine wasserdichte Dichtung an der Einstichstelle komprimiert und dichtet bei der Installation automatisch ab und verhindert so eine Verschlechterung der Isolierung und Leckagerisiken durch eindringendes Regenwasser.

Typische Anwendungsszenarien

Freiluftverteilungsleitungen: Lastüberwachung und Fehlerfrühwarnung für städtische und ländliche Freileitungen; Überwachungsszenarien mit verteilten Standorten und ohne vorhandene Stromversorgung.

Verteilte PV-Systeme: Stromüberwachung für PV-Strings, Außenanschlusskästen und String-Wechselrichter; Nachrüstung für verteilte PV auf bergigem Gelände oder auf Dächern.

Neue Energieladesäulen: Eingangsseitige Strommessung und Ladelastüberwachung für Außenladesäulen; Szenarien mit Freiluftstationen ohne zusätzliche Stromversorgungsverkabelung.

Kommunale Straßenbeleuchtungsverteilung: Aktuelle Überwachung und Energieverbrauchsstatistiken für Straßenbeleuchtungs- und Landschaftsbeleuchtungskreise; Nachrüstung von mastmontierten Outdoor-Geräten.

Außenring-Haupteinheiten (RMU)/Kasten-Umspannwerke: Überwachung des Abzweigstroms für Außenverteilungsgeräte; Nachrüstung bestehender Einheiten ohne Stromausfälle oder Neuverkabelung.

Temporäre Feldstromversorgung: Stromüberwachung für temporäre Baustellenstromversorgung oder Notstromaggregate; Szenarien ohne feste Stromversorgungsinfrastruktur.

Unterirdische Versorgungstunnelverteilung: Überwachung von Verteilerkreisen in feuchten, geschlossenen Tunneln; Hohe Schutzart, geeignet für raue Umgebungen.

Standardinstallationsschritte

Überprüfung der Sicherheitsqualifikation

Die Installation muss von einem zertifizierten Elektriker unter strikter Einhaltung der örtlichen elektrischen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Bei Hochspannungsleitungen müssen Verfahren zum Trennen der Stromversorgung, Spannungsprüfung und Erdung befolgt werden. Für Arbeiten unter Spannung unter Niederspannung ist ein vollständiger Isolationsschutz erforderlich, und bei alleiniger Arbeit muss ein Sicherheitsmonitor vorhanden sein.


Auswahl des Installationsorts

Wählen Sie einen Ort, an dem das Kabel gerade verläuft, die Isolierschicht intakt ist und keine Verbindungen oder Beschädigungen vorhanden sind. Vermeiden Sie Kabelkrümmungen, Spleiße oder Bereiche mit äußerem Abrieb. Stellen Sie sicher, dass der Außendurchmesser des Kabels mit dem Stechmechanismus und der Spulengröße des Geräts kompatibel ist.


Öffnen des Geräts

Drücken Sie auf die Gehäuseverriegelung, um die beiden Enden der flexiblen Spule zu trennen, und lösen Sie gleichzeitig den Verriegelungsmechanismus der Stechelektroden, um das Gerät am Zielkabel festzuklemmen. Kabeleinführung und Piercing-Verbindung

Platzieren Sie das zu messende Kabel in der Mitte der Spule und richten Sie es an den Einstechelektrodenpunkten aus. Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um den Mechanismus zu schließen und zu verriegeln. Stellen Sie dabei sicher, dass die Einstechelektroden die Kabelisolierung sanft durchdringen und einen zuverlässigen Kontakt mit dem Innenleiter herstellen. Stellen Sie sicher, dass der Riegel vollständig gesichert ist und keine Lockerheit aufweist.


Abdichten und Sichern

Überprüfen Sie die Dichtung an der Einstichstelle, um sicherzustellen, dass sie vollständig zusammengedrückt ist und keine gewellten Kanten oder Lücken aufweist. Passen Sie den Spulenkörper an, um sicherzustellen, dass er nicht verdreht oder überlappt und dass er eng am Kabel anliegt. Verwenden Sie bei Bedarf isolierende Kabelbinder, um das Gerät zusätzlich zu sichern und Bewegungen oder Verschiebungen zu verhindern.


Verkabelung und Funktionsprüfung

Verbinden Sie das Ausgangskabel mit dem Datenerfassungsterminal oder dem passenden Integrator. Stellen Sie nach dem Einschalten sicher, dass die Signalausgabe normal ist, der aktuelle Messwert mit der tatsächlichen Last übereinstimmt und keine abnormalen Alarme oder Schwankungen vorliegen.

FAQs

F: Beschädigt die Piercing-Verbindung die Kabelisolierung und verursacht Stromlecks?

A: Nein. Das Produkt wird mit einer speziellen wasserdichten Dichtung geliefert; Nach der Installation schmiegt sich die Dichtung eng an den Kabelmantel an und dichtet so Feuchtigkeit von außen ab. Die Stechelektroden und das Gehäuse verfügen über ein doppelt isoliertes Design, das gewährleistet, dass bei ordnungsgemäßer Installation keine Leckage oder Verschlechterung der Isolierung auftritt und die Sicherheitsstandards für die Stromverteilung im Freien eingehalten werden.


F: Benötigt dieser Kabel-Einstechstromwandler eine externe Stromversorgung?

A: Nein. Es verfügt über ein integriertes Selbstversorgungsmodul, das den Betriebsstrom direkt über das gemessene Stromkabel bezieht, sodass keine zusätzliche Stromversorgungsverkabelung erforderlich ist – was es ideal für die Überwachung von Nachrüstungen an verteilten Standorten im Freien macht.


F: Ist für die Installation ein Stromausfall erforderlich?

A: Bei Niederspannungsanwendungen (1000 V und darunter) kann die Installation an stromführenden Leitungen von zertifizierten Elektrikern unter Verwendung eines geeigneten Isolationsschutzes durchgeführt werden; Bei Hochspannungsleitungen müssen strenge Abschaltverfahren eingehalten werden. Die Spule mit geteiltem Kern und die Durchdringungsstruktur machen das Abschneiden des Kabels überflüssig, was die Ausfallzeit während der Installation erheblich reduziert.


F: Wie lauten die Garantiebestimmungen?

A: Für das Produkt gilt eine einjährige Garantie, die das gesamte Gerät unter normalen Installations- und Nutzungsbedingungen abdeckt (ausgenommen vom Menschen verursachte Schäden). Für Großprojekte können Garantieverlängerungen ausgehandelt werden und lebenslanger technischer Support und Reparaturservices werden angeboten.

Retrofit-Projekt zur Stromüberwachung an Sammelleitungen in einem 100-MW-PV-Kraftwerk in den Bergen in Zhongwei, Ningxia

I. Projektübersicht

Projektname: Nachrüstung der Online-Überwachung für Sammelleitungen in einem 100-MW-PV-Kraftwerk in den Bergen (Bezirk Shapotou, Stadt Zhongwei, Ningxia)

Projektstandort: PV-Industriepark, Bezirk Shapotou, Stadt Zhongwei, Autonome Region Ningxia der Hui

Fertigstellungsdatum der Nachrüstung: April 2025

Verwendetes Produkt: 80 mm flexible Rogowski-Spule mit isolierungsdurchdringendem Netzteil (IP67, weiter Temperaturbereich)

Dieses bergige PV-Kraftwerk verfügt über eine installierte Gesamtleistung von 100 MW und verfügt über acht 35-kV-Kasten-Umspannwerke und 36 PV-Teilgruppen-Sammelkreisläufe. Im Jahr 2019 wurde es offiziell ans Netz angeschlossen und in Betrieb genommen. Die Anlage liegt am Rande der Tengger-Wüste und ist rauen Umweltbedingungen ausgesetzt: Die extremen Sommertemperaturen erreichen 42 °C, während die Tiefsttemperaturen im Winter auf -28 °C sinken. Der Standort ist das ganze Jahr über starken Winden, Sandverwehungen und intensiver UV-Strahlung ausgesetzt. Darüber hinaus sind die Standorte der Unterarrays über hügeliges Gelände verstreut, was den Betrieb, die Wartung und Inspektionen erschwert und einen großen Radius abdeckt.

Das ursprüngliche Stromverteilungssystem umfasste nur Hauptmessgeräte auf der Hochspannungsseite der kastenförmigen Umspannwerke, ohne Stromüberwachung auf den Niederspannungssammelleitungen. Folglich konnten Verzweigungsfehler und Anomalien bei der String-Nichtübereinstimmung nicht schnell lokalisiert werden. Darüber hinaus erforderten herkömmliche Lösungen zur Nachrüstung von Stromtransformatoren Stromausfälle, Kabeltrennungen und die Verlegung von Stromversorgungskabeln über große Gebiete, was zu hohen Baukosten und erheblichen Stromerzeugungsverlusten führte. Letztendlich entschied sich das Werk für flexible Rogowski-Spulen mit durchdringender Stromversorgungstechnologie als zentrale Stromerfassungskomponenten, was den Einsatz einer Überwachung in allen Zweigen ohne Stromausfälle ermöglichte.

II. Wichtige Schwachstellen vor der Nachrüstung

Erhebliche Verluste durch ausfallbedingte Nachrüstungen wirkten sich direkt auf die Einnahmen aus der Stromerzeugung aus. Für die Sammelleitungen wurden gepanzerte Stromkabel mit großem Querschnitt verwendet. Die Installation herkömmlicher starrer Fensterstromtransformatoren hätte das Durchtrennen der Kabel und das Abschalten der Stromversorgung erfordert. Ein achtstündiger Ausfall eines einzigen Stromkreises führte zu einem Verlust von etwa 12.000 kWh Stromerzeugung, wobei die geschätzten Gesamtverluste für die gesamte Anlage bei über 400.000 kWh lagen. Darüber hinaus umfasste der Prozess komplexe Genehmigungsverfahren für Netzausfälle, was zu einem langen Projektumsetzungszyklus führte. Verstreute Bergstandorte und hohe Verkabelungskosten: 36 Überwachungspunkte sind über ein 12 Quadratkilometer großes Berggebiet verteilt, das durch große Entfernungen zwischen den Standorten und raues Gelände gekennzeichnet ist. Die Installation von 220-V-Stromkabeln für jeden Punkt würde Kosten von über 300.000 RMB für Material und Installation verursachen. Darüber hinaus altern Außenkabel, die intensiver UV-Strahlung ausgesetzt sind, schnell und weisen eine hohe Ausfallrate auf, was die anschließende Wartung und den Austausch schwierig und teuer macht.

Raue Umgebungsbedingungen und unzureichende Witterungsbeständigkeit der Standardausrüstung: Die lokalen Tagestemperaturschwankungen überschreiten häufig 30 °C; Die Kombination aus eiskalten Wintern, sengenden Sommern, starken Winden und intensiver UV-Strahlung führt dazu, dass herkömmliche Stromwandler mit Kunststoffgehäuse Gehäuserisse, Dichtungsfehler (was zum Eindringen von Wasser führt) und Messwertabweichungen verursachen. Ihre kurze Lebensdauer und die Notwendigkeit eines häufigen Austauschs machen sie für den langfristigen Betriebsbedarf von Photovoltaikanlagen (PV) in nordwestlichen Wüstenregionen ungeeignet.

Schwere, sperrige Kabel und enge Anordnungen schränken die Installation starrer Transformatoren ein: Sammelleitungen bestehen aus mehradrigen Kabeln mit großem Querschnitt und großen Biegeradien. Die beengte Verlegung innerhalb der Kabelrinnen lässt nicht genügend Platz für den Betrieb starrer Transformatoren mit geteiltem Kern. Darüber hinaus ist es bei Stromkreisen mit unregelmäßiger Anordnung an bergigen Kurven physikalisch unmöglich, standardmäßige starre Transformatoren um die Kabel herum zu installieren, was dazu führt, dass das Nachrüstungsprojekt ins Stocken gerät.

III. Gerätekonfiguration und Lösungsdesign

Um die Kernanforderungen für bergige PV-Anlagen zu erfüllen – insbesondere keine Ausfallzeiten, keine externe Verkabelung, extreme Wetterbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit an komplexe Installationsszenarien – verwendet das Projekt flexible Rogowski-Spulen mit einem Durchmesser von 80 mm und integrierter isolierungsdurchdringender Stromgewinnung. Diese werden mit Outdoor-Integratoren und drahtlosen 4G-Datenerfassungsterminals kombiniert, um eine umfassende Echtzeitüberwachung und Fernwartung und -wartung für die Sammelleitungen zu ermöglichen.

Kernlösungsdesign

Isolationsdurchdringende, selbstversorgende Technologie: Die Spulen verfügen über integrierte Isolationsdurchdringungselektroden, die die Isolierung des Phasendrahts durchdringen, um Betriebsstrom direkt zu gewinnen. Dadurch werden die Integratorschaltung und das drahtlose Erfassungsterminal mit Energie versorgt, sodass keine externen Stromkabel und damit verbundene Installationsarbeiten erforderlich sind. Flexible, öffenbare Struktur: Der Spulenkörper besteht aus wetterbeständigem, flexiblem Isoliermaterial, das sich leicht biegen lässt, um an Leiter verschiedener Formen anzupassen. Das Schnappverschluss-Design macht das Abschneiden von Kabeln oder das Trennen von Klemmen überflüssig und ermöglicht eine stromführende Installation auf der Niederspannungsseite unter Einhaltung der Standardsicherheitsverfahren.

Design für einen breiten Temperaturbereich und hohen Schutz: Das Gerät erreicht die Staub- und Wasserdichtigkeitsklasse IP67 und arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C. Sein Gehäuse besteht aus UV-beständigem, verstärktem technischem Kunststoff und eignet sich daher für extreme Außenumgebungen, die durch große Hitze, eisige Kälte, starken Wind, Flugsand und intensive UV-Strahlung gekennzeichnet sind.

IV. Höhepunkte der Projektanwendung

Null-Ausfall-Installation ohne Verlust der Stromerzeugung: Alle 36 Einheiten wurden installiert, während die Niederspannungsleitungen unter Spannung blieben. Es wurden keine Stromausfälle beantragt und es kam zu keinem Verlust bei der Stromerzeugung; Im Vergleich zu herkömmlichen Nachrüstmethoden wurden dadurch etwa 280.000 RMB an potenziellen ausfallbedingten Verlusten eingespart. Darüber hinaus wurden komplexe mehrstufige Genehmigungsprozesse für Ausfälle umgangen, sodass das Projekt in nur 12 Tagen abgeschlossen werden konnte und die Implementierungseffizienz erheblich gesteigert wurde.

Durch den Wegfall der Stromversorgungskabel werden die Gesamtkosten um 42 % gesenkt: Durch den Einsatz der selbstversorgten Piercing-Technologie waren keine externen Stromkabel erforderlich, wodurch allein bei Material und Installation in bergigem Gelände über 260.000 RMB eingespart wurden. In Kombination mit den Arbeitskosteneinsparungen durch eine höhere Installationseffizienz waren die Gesamtkosten für die Nachrüstung um 42 % niedriger als bei herkömmlichen starren Stromwandlerlösungen, was die Amortisationszeit der Investition drastisch verkürzte.

Flexible Struktur passt sich komplexen Szenarien an; Installationseffizienz verdreifacht: Die flexible Spule passt sich problemlos an unterschiedliche Installationsumgebungen an – wie z. B. Kabel mit großem Durchmesser, kompakte Kabelrinnen, unregelmäßige Anordnungen und gebogene Kabel an Ecken – und kann erfolgreich um Stromkreise herum installiert werden, selbst in den engen Räumen, die oft in bergigem Gelände anzutreffen sind. Eine einzelne Person kann eine Einheit in durchschnittlich nur 6 Minuten installieren – mehr als dreimal schneller als starre Stromwandler – und so sowohl Sicherheitsrisiken als auch Arbeitskosten, die mit Arbeiten in großer Höhe in Berggebieten verbunden sind, erheblich reduzieren. Große Temperaturtoleranz und hohe Schutzniveaus gewährleisten einen stabilen Betrieb in extremen Umgebungen. Das Gerät verfügt über eine vollständig abgedichtete Konstruktion und Materialien, die extremen Temperaturen standhalten. Seit dem Einsatz hat es der Sommerhitze (41 °C), den eisigen Temperaturen im Winter (-26 °C) sowie wiederholten schweren Sandstürmen und heftigen Regenfällen standgehalten. Es sind keine Probleme in Bezug auf Dichtungsversagen, Genauigkeitsabweichungen oder Verschlechterung/Risse des Gehäuses aufgetreten, sodass es perfekt für die rauen Betriebsbedingungen von Photovoltaikanlagen in nordwestlichen Wüsten geeignet ist.

Die Einhaltung der Überwachungsgenauigkeitsstandards erfüllt erweiterte Betriebs- und Wartungsanforderungen. Mit Messgenauigkeit der Klasse 1 und hervorragender Linearität über den gesamten Bereich liefert das Gerät stabile, zuverlässige Daten sowohl unter Niedrig- als auch unter Hochstrombedingungen. Die aggregierten Zweigstellendaten weisen eine Abweichung von weniger als 1,5 % im Vergleich zum Hauptzähler am Kastentransformator auf und erfüllen damit voll und ganz erweiterte Betriebs- und Wartungsanforderungen wie Benchmarking der Zweigstromerzeugung, Fehlerlokalisierung und Leitungsverlustanalyse.

V. Betriebsergebnisse nach der Umrüstung

Die Effizienz der Fehlerlokalisierung wurde um 90 % verbessert; Stromerzeugungsverluste werden reduziert. Nach der Sanierung können die aktuellen Daten für jeden Kollektorleitungskreis in Echtzeit überwacht werden. Fehler – wie durchgebrannte Abzweigsicherungen, Kabelanomalien oder String-Fehlanpassungen – können innerhalb von 5 Minuten genau lokalisiert werden. Dies stellt eine Effizienzsteigerung von über 90 % im Vergleich zur vorherigen manuellen, strangweisen Inspektionsmethode dar, die 4 bis 6 Stunden dauerte. In den sechs Monaten seit der Inbetriebnahme wurden 11 Anomalien schnell behoben, wodurch die Stromerzeugungsverluste um etwa 180.000 kWh reduziert und über 120.000 RMB an direkten Einnahmen generiert wurden.

Die Kosten für Betriebs- und Wartungsinspektionen wurden um 60 % gesenkt. Zuvor musste das O&M-Personal wöchentlich die Baustelle erklimmen, um jeden Kastentransformator zu inspizieren und zu überprüfen. Jetzt kann der Betriebsstatus der gesamten Linie über eine Cloud-Plattform aus der Ferne überwacht werden, wobei eine Überprüfung vor Ort nur einmal im Monat erforderlich ist. Die Inspektionshäufigkeit und die Arbeitskosten sind um 60 % gesunken, während die mit dem Pendeln durch bergiges Gelände verbundenen Verkehrssicherheitsrisiken deutlich verringert wurden.

Stabiler Gerätebetrieb mit einer Integritätsrate von 100 %. Seit Januar 2026 sind alle 36 Einheiten neun Monate lang stabil in Betrieb. Trotz extremer Temperaturschwankungen, Sandstürmen und starken Regenfällen kam es zu keinen Geräteausfällen oder Datenanomalien, was zu einer Geräteintegritätsrate von 100 % führt. Das System erfordert keine regelmäßige Kalibrierung oder Wartung, was langfristig extrem niedrige Betriebs- und Wartungskosten gewährleistet. Unterstützung der Optimierung der Energieeffizienz und Steigerung des gesamten Stromerzeugungsumsatzes: Durch die Nutzung detaillierter Stromdaten auf Zweigstellenebene optimierte die Anlage String-Fehlanpassungen in drei Unterfeldern und verringerte Leitungsverluste in zwei Abschnitten. Diese Maßnahmen erhöhten die entsprechenden Nutzungsstunden der Anlage um etwa 0,8 %, wobei das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum 400.000 RMB übersteigt – sodass sich die Nachrüstungsinvestitionen innerhalb von sechs Monaten amortisieren konnten.

VI. Fallzusammenfassung

Die flexible Rogowski-Spule mit durchdringender Stromversorgungstechnologie löst wirksam die Probleme, die mit der Nachrüstung von PV-Standorten in den Bergen und verteilten Kraftwerken im Freien verbunden sind – insbesondere Herausforderungen in Bezug auf Stromausfälle, hohe Verkabelungskosten, raue Umgebungen und Installationsbeschränkungen. Es kombiniert die hohe Anpassungsfähigkeit einer flexiblen Installation, den außergewöhnlichen Komfort einer isolierungsdurchdringenden Stromgewinnung und eine robuste Witterungsbeständigkeit (große Temperaturtoleranz und hohe Schutzarten). Es ist in der Lage, ein granulares Abzweigstromüberwachungssystem mit minimalen Nachrüstkosten und schneller Installation einzurichten und dient als äußerst kostengünstige, zentrale Sensorkomponente für die Modernisierung von Betrieb und Wartung und die Verbesserung der Energieeffizienz in neuen Energiekraftwerken.

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